基因组是一个序列,该序列完全编码编排整个生物体功能的DNA,RNA和蛋白质。机器学习的进步与整个基因组的大量数据集相结合可以实现一个生物基础模型,从而加速了复杂分子相互作用的机械理解和生成设计。我们报告了EVO,这是一种基因组基础模型,可实现从分子到基因组量表的预测和产生任务。使用基于深信号处理的进展的体系结构,我们将EVO扩展到70亿参数,上下文长度为131千座(Kb),即单核苷酸,字节分辨率。EVO经过了整个原核生物基因组的培训,可以概括分子生物学中心教条的三种基本方式,以执行与领先的领域特异性语言模型具有竞争性或优于领先的域模型的零拍函数预测。evo也符合多元元素生成任务,我们通过首次生成合成的CRISPR-CAS分子复合物和整个可转座系统来证明这一点。使用在整个基因组上学习的信息,EVO还可以预测核苷酸分辨率下的基因本质,并且可以产生长度高达650 kb的编码丰富序列,比以前的方法长。通过EVO进行多模式和多尺度学习的进步,为提高我们对生物学的理解和控制跨多个复杂性提供了有希望的途径。
基因组是一个序列,该序列完全编码编排整个生物体功能的DNA,RNA和蛋白质。机器学习的进步与整个基因组的大量数据集相结合可以实现一个生物基础模型,从而加速了复杂分子相互作用的机械理解和生成设计。我们报告了EVO,这是一种基因组基础模型,可实现从分子到基因组量表的预测和产生任务。使用基于深信号处理的进展的体系结构,我们将EVO扩展到70亿参数,上下文长度为131千座(Kb),即单核苷酸,字节分辨率。接受了2的训练。7M核和噬菌体基因组可以概括分子生物学的中央教条的三种基本方式,以执行与领先的领域特异性语言模型具有竞争性或胜过领域的零拍函数预测。evo还擅长多元素生成任务,我们通过首次生成合成的CRISPR-CAS分子复合物和整个可转座系统来证明这一点。使用在整个基因组上学习的信息,EVO还可以预测核苷酸分辨率下的基因本质,并且可以产生长度高达650 kb的编码丰富序列,比以前的方法长。通过EVO进行多模式和多尺度学习的进步,为提高我们对生物学的理解和控制跨多个复杂性提供了有希望的途径。
页面编程以编程一个数据字节,需要两个说明:写入启用(WREN),这是一个字节,以及一个页面程序(PP)或Quad Input Page Program(QPP)序列,由四个字节加数据组成。这是内部程序周期(持续时间t pp的)。要散布此开销,页面程序(PP)或Quad Input Page Program(QPP)指令允许一次编程(从1更改为1),只要它们位于内存的同一页面上的连续地址,就可以进行256个字节。部门擦除,半块擦除,块擦除和芯片擦除页面程序(PP)或Quad Input Page Program(QPP)指令允许重置位1到0。可以在应用此之前,需要将内存字节删除到所有1s(FFH)。可以使用扇区擦除(SE)指令一次实现这一部门,一次使用半块擦除(HBE)指令,一次使用块擦除(BE)指令或在整个内存中使用芯片擦除(CE)指令一次块。这开始了一个内部擦除周期(持续时间,t hbe,t be或t ce)。擦除指令必须先进行写入启用(WREN)指令。在写作,程序或擦除周期期间进行调查,可以通过不等待最坏的情况延迟(t w,t pp,t pp,t se,t hbe,t e或t be或t ce),可以进一步改善写作状态寄存器(WRSR),程序(PP,QPP)或擦除(SE,HBE,BE或CE)的进一步改善。当芯片选择(CS#)较低时,启用设备并处于主动功率模式时,主动功率,备用功率和深度降低模式。设备的消耗量下降到I CC1。在状态寄存器中提供了正在进行的写入(WIP)位,以便该申请程序可以监视其值,并将其轮询以确定上一个写入周期,程序周期或擦除周期完成何时完成。当Chip Select(CS#)较高时,设备将被禁用,但可以保留在活动的功率模式下,直到所有内部周期都完成(程序,擦除和写入状态寄存器)。然后设备进入待机电源模式。执行特定指令(Enter Deep Down Mode(DP)指令)时,将输入深度降低模式。设备的消耗进一步下降到I CC2。该设备保留在此模式下,直到执行另一个特定的指令(从深度降低模式和读取设备ID(RDI)指令)为止。当设备处于深度降低模式时,所有其他说明都将忽略。这可以用作额外的软件保护机制,当设备没有主动使用时,可以保护设备免受无意的写入,程序或擦除指令。使用非易失性存储器的写保护应用程序必须考虑噪声和其他不利系统条件的可能性,这些条件可能会损害数据完整性。解决这个问题
- 第一个转换字节A = 10001000对应于多项式A(x)= x 7 + x 3。现在有必要计算相对于M(x)的多项式的乘法逆。为此,可以使用欧几里得扩展算法:x 8 + x 4 + x 3 + x + x + x + x + 1 = x(x 7 + x 3) + x 3 + x 3 + x + x + 1 x 7 + x 3 =(x 4 + x 2 + x)(x 4 + x 2 + x)(x 3 + x + x + x 3 + x 3 + x 3 + x + x + x + x + 1 =(x 2 + 1)x + 1) (x 3 + x + 1) - (x 2 + 1) [(x 7 + x 3 ) - (x 4 + x 2 + x)( x 3 + x + 1)] 1= (x 3 + x + 1) - (x 2 + 1)(x 7 + x 3 ) + (x 6 + x 4 + x 3 + x 4 + x 2 + x) ( x 3 + x + 1) 1= - (x 2 + 1)(x 7 + x 3 ) + (x 3 + x + 1) (x 6 + x 3 + x 2 + x +1)1 = - (x 2 + 1)(x 7 + x 3) + [(x 8 + x 4 + x 4 + x 3 + x + 1) - x(x 7 + x 3)](x 6 + x 3 + x 3 + x 2 + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x = - (x 2 + 1) 7 + x 4 + x 3 + x 2 + x) (x 7 + x 3 ) 1= (x 6 + x 3 + x 2 + x +1) (x 8 + x 4 + x 3 + x + 1) - (x 7 + x 3 ) [(x 2 + 1) + (x 7 + x 4 + x 3 + x 2 + x)] 1= (x 6 + x 3 + x 2 + x +1) (x 8 + x 4 + x 3 + x + 1) - (x 7 + x 3)(x 7 + x 4 + x 3 + x +1)1 =(x 6 + x 3 + x 2 + x +1)(m(x)) - (a(x))(x 7 + x 4 + x 4 + x 3 + x + x + 1)inv(x 7 + x 3)mod。m(x)=(x 7 + x 4 + x 3 + x +1)结果是x 7 + x 4 + x 4 + x 3 + x + 1。因此,第一个转换的输出为x = 10011011
云计算使个人和公司更容易获得大型计算和内存资源。然而,它也引发了人们对用户与远程云服务器共享的数据的隐私担忧。全同态加密 (FHE) 通过对加密数据进行计算为该问题提供了解决方案。不幸的是,所有已知的 FHE 构造都需要一个噪声项来确保安全,而且这种噪声在计算过程中会增加。要对加密数据执行无限制计算,我们需要执行一个称为引导的定期降噪步骤。此引导操作受内存限制,因为它需要几 GB 的数据。与未加密数据相比,这导致操作加密数据所需的时间增加了几个数量级。在这项工作中,我们首先对 CKKS FHE 方案中的引导操作进行了深入分析。与其他现有工作类似,我们观察到 CKKS 引导表现出较低的算术强度(<1 Op/byte)。然后,我们提出了内存感知设计 (MAD) 技术来加速 CKKS FHE 方案的引导操作。我们提出的 MAD 技术与底层计算平台无关,可以同样应用于 GPU、CPU、FPGA 和 ASIC。我们的 MAD 技术利用了几种缓存优化,可以实现最大限度的数据重用并执行操作的重新排序,以减少需要传输到/从主存储器的数据量。此外,我们的 MAD 技术包括几种算法优化,可减少数据访问模式切换的次数和昂贵的 NTT 操作。将我们的 MAD 优化应用于 FHE 可将引导算法强度提高 3 × 。对于逻辑回归 (LR) 训练,通过利用我们的 MAD 优化,现有的 GPU 设计可以在相同的片上内存大小下获得高达 3.5 × 的性能提升。类似地,现有的 ASIC 设计在 LR 训练和 ResNet-20 推理方面分别可获得高达 27 倍和 57 倍的性能提升,
7.3 接口总线软件................................................................................................................7-6 7.3.1 串行轮询寄存器...............................................................................................................7-6 7.3.2 命令................................................................................................................................7-7 7.3.2.1 *IDN?...........................................................................................................................7-7 7.3.2.2 *SRE?- 服务请求启用查询.............................................................................7-7 7.3.2.3 *SRE - 服务请求启用命令.........................................................................7-7 7.3.2.4 *STB?- 读取状态字节查询.............................................................................7-7 7.3.2.5 ANALOGUEVOLTS?................................................................................7-9 7.3.2.6 蜂鸣 []..............................................................................................................7-9 7.3.2.7 校验和?0/1 .............................................................................................................7-9 7.3.2.8 电容器?.............................................................................................................7-10 7.3.2.9 电容器 ....................................................................................................7-10 7.3.2.10 数字电压?.............................................................................................7-10 7.3.2.11 显示?.............................................................................................................7-10 7.3.2.12 显示 .............................................................................................7-10 7.3.2.13 EROMCHECKSUM?................................................................................................7-11 7.3.2.14 识别?..............................................................................................................7-11 7.3.2.15 本地?................................................................................................................7-15 7.3.2.32 触发?...........................................................................................................................7-11 7.3.2.16 本地开/关 ..............................................................................................................7-11 7.3.2.17 最大电压?........................................................................................................7-11 7.3.2.18 最大电压 ......................................................................................................7-11 7.3.2.19 测量?......................................................................................................................7-11 7.3.2.20 测量欧姆/安培/停止.............................................................................................7-11 7.3.2.21 输出电压?......................................................................................................7-11 7.3.2.22 输出电压 .............................................................................................7-12 7.3.2.23 极性?......................................................................................................................7-12 7.3.2.24 极性 +/-/自动................................................................................................7-13 7.3.2.25 范围?....................................................................................................................7-13 7.3.2.26 重置.......................................................................................................................7-13 7.3.2.27 范围自动/手动......................................................................................................7-13 7.3.2.28 SOFCAL ....................................................................................................................7-13 7.3.2.28.1 SOFCAL 电容器 [].............................................................7-13 7.3.2.28.2 SOFCAL 日期?...........................................................................................7-14 7.3.2.28.3 SOFCAL 保护 []...................................................................................7-14 7.3.2.28.4 SOFCAL 参考 [] .........................................................................................7-14 7.3.2.28.5 SOFCAL 串行 []......................................................................................7-14 7.3.2.28.6 SOFCAL 阈值 [].......................................................................7-14 7.3.2.28.7 SOFCAL 电压 [] .........................................................7-15 7.3.2.29 阈值?.............................................................................................................7-15 7.3.2.30 触发连续/单次/外部................................................................................................7-15 7.3.2.31 时间?................................................................................................................7-15 7.3.2.33 HV_START........................................................................................................7-15 7.3.2.34 HV_CONTINUE......................................................................................................7-16 7.3.2.35 HV DISABLE.............................................................................................................7-16 7.3.2.36 阈值 .............................................................................................................7-16 7.3.2.37 值.............................................................................................................................7-16 7.3.3 远程命令快速参考表.............................................................................................7-17
7.3 接口总线软件................................................................................................................7-6 7.3.1 串行轮询寄存器....................................................................................................7-6 7.3.2 命令........................................................................................................................7-7 7.3.2.1 *IDN?...........................................................................................................7-7 7.3.2.2 *SRE?- 服务请求启用查询.............................................................................7-7 7.3.2.3 *SRE - 服务请求启用命令.............................................................7-7 7.3.2.4 *STB?- 读取状态字节查询.............................................................................7-7 7.3.2.5 ANALOGUEVOLTS?................................................................................7-9 7.3.2.6 蜂鸣 []........................................................................................................7-9 7.3.2.7 校验和?0/1 .............................................................................................................7-9 7.3.2.8 电容器?.............................................................................................................7-10 7.3.2.9 电容器 ....................................................................................................7-10 7.3.2.10 数字电压?.............................................................................................7-10 7.3.2.11 显示?.............................................................................................................7-10 7.3.2.12 显示 .............................................................................................7-10 7.3.2.13 EROMCHECKSUM?................................................................................................7-11 7.3.2.14 识别?..............................................................................................................7-11 7.3.2.15 本地?................................................................................................................7-15 7.3.2.32 触发?...........................................................................................................................7-11 7.3.2.16 本地开/关 ..............................................................................................................7-11 7.3.2.17 最大电压?........................................................................................................7-11 7.3.2.18 最大电压 ......................................................................................................7-11 7.3.2.19 测量?......................................................................................................................7-11 7.3.2.20 测量欧姆/安培/停止.............................................................................................7-11 7.3.2.21 输出电压?......................................................................................................7-11 7.3.2.22 输出电压 .............................................................................................7-12 7.3.2.23 极性?......................................................................................................................7-12 7.3.2.24 极性 +/-/自动................................................................................................7-13 7.3.2.25 范围?....................................................................................................................7-13 7.3.2.26 重置.......................................................................................................................7-13 7.3.2.27 范围自动/手动......................................................................................................7-13 7.3.2.28 SOFCAL ....................................................................................................................7-13 7.3.2.28.1 SOFCAL 电容器 []......................................................................7-13 7.3.2.28.2 SOFCAL 日期?...........................................................................................7-14 7.3.2.28.3 SOFCAL 保护 []...................................................................................7-14 7.3.2.28.4 SOFCAL 参考 [] .........................................................................................7-14 7.3.2.28.5 SOFCAL 串行 []......................................................................................7-14 7.3.2.28.6 SOFCAL 阈值 [].......................................................................7-14 7.3.2.28.7 SOFCAL 电压 [] .........................................................7-15 7.3.2.29 阈值?.............................................................................................................7-15 7.3.2.30 触发连续/单次/外部................................................................................................7-15 7.3.2.31 时间?................................................................................................................7-15 7.3.2.33 HV_START........................................................................................................7-15 7.3.2.34 HV_CONTINUE......................................................................................................7-16 7.3.2.35 HV DISABLE.............................................................................................................7-16 7.3.2.36 阈值 .............................................................................................................7-16 7.3.2.37 值.............................................................................................................................7-16 7.3.3 远程命令快速参考表.............................................................................................7-17
Blatt 是精密光谱学、量子计量学和量子信息处理领域的专家。他的研究对象是被捕获在离子阱中的原子,并用激光束对其进行操纵。这项工作基于与理论家 Ignacio Cirac 和 Peter Zoller 的合作以及他们在 20 世纪 90 年代中期提出的建议。2003 年,Blatt 的团队首次实现了 Cirac-Zoller 提出的纠缠操作;2004 年,Blatt 的工作组首次成功将一个原子的量子信息以完全受控的方式转移到另一个原子上(隐形传态)。科学杂志《自然》报道了这项实验,并将其放在封面上。两年后,Rainer Blatt 的工作组已经成功以受控方式纠缠了多达 8 个原子。第一个“量子字节”(qubyte)的创建使我们在迈向量子计算机的道路上又迈出了一步。 2011 年,该团队成功将这一记录提高到 14 个纠缠原子,自 2018 年以来,他们经常使用 20 个完全受控的离子量子比特进行工作。自 2011 年以来,Blatt 的团队朝着成功进行量子纠错迈出了重要一步,并成功地用七个物理量子比特编码了一个逻辑量子比特。从那时起,该团队还实现了一个通用量子模拟器,进行了开放系统量子模拟,并首次展示了格点规范理论的量子模拟。目前,Blatt 的团队经常使用两台量子计算机,致力于实现可扩展的量子计算和量子模拟。他还以支持年轻科学家而闻名。他的几位助手获得了著名奖项,并被任命为国外大学的教授。
“欧比旺·克诺比”,亚历克·吉尼斯爵士在《星球大战》原版电影中说道——“现在,我很久很久没有听到这个名字了。”同样的话也适用于《跨越鸿沟》原版中作为示例的许多公司。阅读其索引会让人想起中世纪的哀叹:“往年的积雪去哪儿了?”Aldus、Apollo、Ashton-Tate、Ask、Burroughs、Businessland 和 Byte Shop 究竟去哪儿了?Wang、Weitek 和 Zilog 又去哪儿了?“哦,迷失的,在风中悲伤的幽灵,回来吧!”但我们不应该绝望。在高科技领域,好消息是,尽管我们以惊人的频率失去公司,但我们保留了人才和创意,因此整个行业蓬勃发展,即使我们的薪水单上的名字无缝地转换为另一个名字(好吧,就像我们的系统无缝地互操作一样,正如营销所声称的那样......好吧,那是另一回事)。《跨越鸿沟》写于 1990 年,出版于 1991 年。最初预计销售量为 5,000 册,但在上市七年内销售量超过 175,000 册。在高科技营销中,我们称之为“上行失误”。我认为,这本书的吸引力在于它为市场开发问题提供了一个词汇,这个问题给许多高科技企业带来了无尽的悲痛。看到问题以外部化的形式出版,对过去深受其害的人来说有一种救赎作用——这不是我的错!此外,就像一本关于高尔夫的好书一样,它的处方给人很大的希望,只要做出这样或那样的微小调整,就一定会取得完美的结果——这一次我们会成功!因此,许多人都兴高采烈地告诉我,这本书已经成为他们心中的圣经。我们这一代的精神健康就到此为止了。在编辑这个修订版时,我尽量少触及原版的逻辑。这比你想象的要难,因为在过去十年里,我的观点发生了变化(好吧,我变老了),而且我有一种根深蒂固的干涉倾向,我的许多客户和同事都会证明这一点。问题是,当你干涉时,你会越陷越深,直到上帝知道你得到了什么,但这并不是你一开始的样子。我有足够的机会在未来的书中这样做,我对这本书有足够的尊重,所以我试着稍微保持距离。话虽如此,我确实做了一些重要的例外。我删除了
“欧比旺·克诺比”,亚历克·吉尼斯爵士在原版《星球大战》电影中说道——“现在有一个我很久很久没有听到的名字了。”同样的话也适用于《跨越鸿沟》原版中作为示例的许多公司。读着它的索引,不禁让人想起中世纪的哀叹:“往年的雪去哪了?” Aldus、Apollo、Ashton-Tate、Ask、Burroughs、Businessland 和 Byte Shop 究竟去哪了?Wang、Weitek 和 Zilog 去哪了?“哦,迷失的,在风中悲伤的鬼魂,回来吧!”但我们不应该绝望。在高科技领域,好消息是,尽管我们以惊人的频率失去公司,但我们保留了人才和创意,因此整个行业蓬勃发展,即使我们的薪水单上的名字无缝地滑向另一个人(好吧,就像我们的系统无缝地互操作一样,正如营销所声称的那样……好吧,那是另一回事)。《跨越鸿沟》写于 1990 年,出版于 1991 年。最初预计销售 5,000 册,但在上市七年内,销量超过 175,000 册。在高科技营销中,我们称之为“上行失误”。我认为,这本书的吸引力在于它为市场开发问题提供了一个词汇,这个问题给许多高科技企业带来了无尽的痛苦。看到问题在印刷品中得到外化,对过去曾深受其害的人来说,具有某种救赎作用——这不全是我的错!此外,就像一本关于高尔夫的好书一样,它的处方给人很大的希望,只要做出这样或那样的微小调整,就一定会取得完美的结果——这次我们会成功!因此,许多人都高兴地告诉我,这本书已经成为他们公司的圣经。这就是我们这一代人的精神健康。在编辑这个修订版时,我尽量少触及原版的逻辑。这比你想象的要难,因为在过去的十年里,我的观点发生了变化(好吧,我变老了),而且我有一种根深蒂固的爱管闲事的倾向,我的许多客户和同事都会证明这一点。问题是,当你插手时,你会越陷越深,直到上帝知道你得到了什么,但这不是你一开始的样子。我有足够的机会在未来的书中做到这一点,并且我对这本书有足够的尊重,可以尝试稍微站稳脚跟。话虽如此,我确实做了一些重要的例外。我消除了