表 1. 器件概要.................................................. ... . 7 表 3. 湿度和温度参数规格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 表 11. 主机向从机写入一个字节时的传输 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 表 12. 主机向从机写入多个字节时的传输 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 表 13. 主机接收(读取)从机一个字节数据时的传输 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 23 表 19. 解码传感器闪存中的系数 . ... 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 32
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我们这个世界的数据量一直在爆炸式增长。公司捕获了有关其客户、供应商和运营的数万亿字节信息,数百万个联网传感器被嵌入到手机和汽车等设备中的物理世界中,用于感知、创建和传输数据。多媒体和拥有智能手机和社交网站的个人将继续推动指数级增长。大数据——可以捕获、传输、聚合、存储和分析的大量数据——现已成为全球经济每个部门和功能的一部分。与硬资产和人力资本等其他基本生产要素一样,越来越多的情况是,如果没有数据,许多现代经济活动、创新和增长就无法进行。
在 APS 1+1 实施中,每条工作线路都存在一条冗余保护线路。受冗余保护的流量由工作线路和保护线路同时承载。终止 APS 1+1 的接收器必须从工作线路或保护线路中选择信元,并能够转发一个一致的流量流。工作线路和保护线路都传输相同的信息;因此,接收端可以从一个线路切换到另一个线路,而无需与传输端协调。如果工作(或活动)光纤电缆发生故障,则在 SONET 层选择保护光纤。完全符合标准,K1 和 K2 字节用于此信令。
模拟 I/O 6 通道 247 kSPS ADC 12 位分辨率 ADC 高速数据捕获模式 通过片上 DAC 可编程参考低电平输入,ADC 性能指定为 V REF = 1 V 双电压输出 DAC 12 位分辨率,15 µs 稳定时间 存储器 8 kbytes 片上 Flash/EE 程序存储器 640 byte 片上 Flash/EE 数据存储器 Flash/EE,100 年保留,100 kcycle 耐久性 3 级 Flash/EE 程序存储器安全性 在线串行下载(无需外部硬件) 256 byte 片上数据 RAM 基于 8051 的内核 8051 兼容指令集 32 kHz 外部晶振,片上可编程 PLL(最大 16.78 MHz) 三个 16 位定时器/计数器 11 条可编程 I/O 线 11 个中断源,2 个优先级 电源 指定用于 3 V 和 5 V 操作 正常:3 mA @ 3 V(内核 CLK = 2.1 MHz) 断电:15 µA(32 kHz 振荡器运行) 片上外设 上电复位电路(无需外部 POR 器件) 温度监视器(精度为 ±1.5°C) 精密电压参考 时间间隔计数器(唤醒/RTC 定时器) UART 串行 I/O SPI ® /I 2 C® 兼容串行 I/O 看门狗定时器 (WDT)、电源监视器 (PSM) 封装和温度范围 28 引脚 TSSOP 4.4 mm × 9.7 mm 封装 完全额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 应用
1简介变形金刚及其关键组成部分近年来一直是生成模型的成功和改进的组成部分[Vaswani等。,2023]。他们的全球掌握领域,基于输入上下文动态计算的能力以及较大的能力使它们在许多任务中有用的构建块[Khan等人。,2022]。变压器体系结构的主要缺点是它们具有序列长度的计算复杂性的二次扩展,并符合时间和内存要求。想要在2048×2048分辨率下生成稳定的扩散图像时,最大的U-NET块的注意图在半精度中的记忆成本约为69 GB,为(1 batch×8头×(256 2代币)2×2 bytes)。这超出了大多数消费者GPU的功能[Zhuang等。,2023]。专门的内核,例如用于闪烁的注意力,其速度大大提高并降低了存储成本[Dao等。,2022],由于序列长度的不可行的二次缩放而引起的挑战是持久的。在寻求计算效率的过程中,稀疏注意的概念已获得关注。类似于令牌合并(Tome)的方法[Bolya等。,2023]及其在潜在图像扩散模型中的应用[Bolya and Hoffman,2023]已减少了以高相似性凝结令牌所需的计算时间,从而保留了
13.2说明EN25QH32B(2B)I ntegrated c Ircuit-IC使用页面程序说明以及单扇区/块或全芯片擦除能力提供同时编程1至256字节。这提供了对数据处理和存储的颗粒状控制,这对于关键安全应用至关重要。安全手册中描述的ECC自我测试可以在初始化和连续操作阶段进行编程到应用程序中,可以检测到定义的FTTI内的随机错误。EN25QH32B(2B)I ntegred c Ircuit -ic的另一个重要特征是其可靠的可靠性。通过在各种应用和环境中广泛使用,IC证明了其稳健性和可靠性。这是展示系统完整性和在安全至关重要环境中认证的关键功能。
从 TMP108 读取时,写入操作存储在指针寄存器中的最后一个值用于确定读取操作读取哪个寄存器。要更改读取操作的寄存器指针,必须将新值写入指针寄存器。此操作通过发出 R/W 位低的从地址字节,然后发出指针寄存器字节来完成。无需其他数据。然后,主机可以生成起始条件并发送 R/W 位高的从地址字节以启动读取命令。有关此序列的详细信息,请参见图 3。如果需要从同一寄存器重复读取,则无需连续发送指针寄存器字节,因为 TMP108 会存储指针寄存器值,直到下一次写入操作更改它为止。
摘要 由于网络武器和人工智能技术共享相同的比特和字节技术基础,因此将两者连接起来的趋势非常强烈,从而解决了网络武器面临的迫在眉睫的挑战,即实时处理、过滤和汇总大量数字数据以做出决策和采取行动。本章将分析这一发展,并强调防御性和进攻性网络武器中人工智能自主决策的日益增长的趋势、归因网络攻击的额外挑战以及为这种“技术融合”制定军备控制措施的问题。然而,本文还展望了人工智能方法如果应用于军备控制措施本身,将如何帮助缓解这些挑战。