摘要在本文工作中,我们探讨了在微控制器上的AI解决方案的部署。在硬件上探索,测试和验证了当前可用的所有AI解决方案,并认为要部署在微控制器上的AI解决方案。32位微控制器是该开发的一部分,因为AI应用程序的任何平台不支持8位微控制器。STM32L432KC,带有64kbytes的SRAM和256kbytes闪存用于测试AI模型。微控制器的当前AI解决方案在供应商的礼物,开源和编译器基础上彼此不同。适用于微控制器,STM32 AI Cube和开源库NNOM的Google Tensorflow Lite用于构建和培训AI模型。每个AI解决方案的结果与其他四个核心参数闪存,RAM占用率,推理和输出偏差的时间进行了比较。优化诸如量化和仅使用微控制器的C源代码之类的技术。c和c ++在代码大小和推理时间上产生了很大的差异。在末尾,AI解决方案通过翻转内存位并更改微控制器代码来测试AI解决方案的编译时间注入故障。
密闭空间支撑系统 76 BTRENCHSAFE® 地面挖掘和沟槽系统 77 BTRENCHSAFE® 救援/回收吊艇架套件 79 BTRENCHSAFE® 铝制设备储物箱 79 BTRENCHSAFE® 出入支撑平台 80 BTRENCHSAFE® 梯子通道防坠落柱套件 81 BTRENCHSAFE® 铝制重型梯子 81 BTRENCHSAFE® 铝制交叉走道 82 BTRENCHSAFE® 铝制可调式夹紧护栏 83 BTRENCHSAFE® 可调式夹紧护栏储物架 83 BTRENCHSAFE® 护栏用钢制屏障网 84 BTRENCHSAFE® 移动式锚固立方体 (MAC) 85
纳米技术和纳米粒子是一个不断发展的领域,由于其在各个领域有无数的应用,在过去的几十年里引起了化学家和科学家的极大兴趣[1]。纳米尺寸的粒子称为纳米粒子。它们的尺寸范围从1到100纳米。一纳米等于基本单位(米)的十亿分之一。对这种粒子的研究被称为纳米技术。纳米粒子由于其独特的物理和化学性质而具有大量的应用。它们具有不同的形状,如球体、立方体、棒状、板状等,但是,纳米粒子仍然有优点和缺点,并在此背景下进行讨论[2]。它们在不同领域有各种应用
多伦多,安大略省 - 米苏德资源公司(TSX-V:MSR)(“ Minsud”或“ Company”)很高兴地宣布,其日期为2025年1月17日的新闻发布,它已根据国家工具43-101 - 矿物工具标准 - 矿物工具标准 - “ NII 43-101”(ni ni 43-101)阿根廷。题为“ NI 43-101 Chita Valley项目的技术报告矿产资源估算”的技术报告,日期为2025年1月17日,已由Mining Plus Plus Peru S.A.C.为公司准备了公司。和Cube Consulting Pty Ltd,每个人都是根据NI 43-101的“合格人物”。技术报告可以在公司网站上的https://minsud.com/以及公司的发行人资料上找到Sedar+在www.sedarplus.ca上找到。关于Minsud Resources Corp. Minsud是一家矿产勘探公司,致力于探索其旗舰店Chita Valley Cu-Mo-Au-Au-ag-ag-ag-pb-Zn项目,位于阿根廷圣胡安省。公司的股份在TSX-V上列出,在交易符号“ MSR”下以及符号“ MDSQF”下的OTCQX上列出。
1儿科和儿童健康系,红十字会战争纪念儿童医院,开普敦大学,开普敦大学,南非,2个神经科学研究所,南非开普敦大学,开普敦大学,开普敦,南非3号,人类生物学系,南非开普敦大学,开普敦大学,开普敦大学,南非,伦敦教育部4坎普尔镇(Cubie of Cube of Cubie of Cubie of Cuba of Cupa and Cuba of Cupa and Cuba),Cuba and Cuba,Cuba,Cuba,Cuba,Cuba,Cuba, Tropical Medicine, London, United Kingdom, 6 Department of Psychiatry and Mental Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa, 7 Departments of Neurology and Bioengineering, UCLA, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, United States, 8 SAMRC Unit on Child & Adolescent Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa, 9 SAMRC Unit on Risk and Resilience in Mental Disorders, University南非开普敦开普敦的
当NASA的太空发射系统(SLS)火箭在2021年与Orion Crew车辆发射时,它将为NASA的目标奠定基础,即在Artemis计划的一部分中登陆第一位女士和下一个男人。第一次航班 - Artemis I-也将标志着Smallsats的里程碑。13个6u立方体显示在Artemis I飞行中,这是第一架立方体的舰队,作为乘车场的乘车机会。(NASA的第一个Cubesats到Deep Space,Twin Mars Cube One [Marco]航天器是Insight Mars Lander Mission不可或缺的一部分)。Artemis I Cubesat明确代表了各种各样的Smallsats,执行了一系列科学任务和技术演示。来自NASA,国际合作伙伴,学术界和行业的有效载荷将执行各种实验。几个小萨特人将执行以月球为重点的任务,这些任务可能会返回数据,以解决该机构的月球勘探计划中的战略知识差距(SKG)。的确,Artemis I Cubesats将在该机构21世纪Lunar计划的先锋队中。Artemis I任务将产生数据,以支持太空辐射意识,船员着陆和现场资源利用,有助于支持持续的人月球存在。几个Artemis I Cubesats正在展示新技术,包括推进功能。在Artemis I Cubesats中,是NASA的Cube Question挑战的三个,这是百年挑战计划的一部分。这三个任务将在达到特定技术发展目标的同时争夺奖金。日本和意大利太空机构的有效载荷为国际参与Artemis计划提供了早期机会。学生参与几乎一半的有效载荷允许STEM与NASA的Artemis计划互动。Artemis I Flight的SLS Block 1车辆由几个元素运送到肯尼迪航天中心(KSC),并准备堆叠和集成。该程序的新开发,即212英尺的核心阶段,其安装了四个RS-25发动机目前在Stennis Space Center(SSC)进行“绿色运行”测试。在绿色运行测试活动之后,舞台将运送到KSC,在那里它将与其余车辆集成,包括上层阶段适配器,其中Artemis I Smallsats将被容纳。
1.1.9 这将需要改进现有的气象服务,开发新产品和服务,并引入与气象相关的“不确定性水平”和“置信水平”等概念,以用于决策过程。除了 4D 气象立方体概念中表示的空间和时间坐标之外,代表“不确定性/置信水平”的这一新属性可能被视为与天气描述相关的第 5 个维度,并且将是基于全球最先进的数字工具的天气描述方法的重大理念变化。这种预见的演变需要一种信息管理方法,以确保在飞行所有阶段的全系统信息管理 (SWIM) 概念中及时、准确和完整地提供气象信息。
图 2 [P 8 W 48 O 184 ] 40 −(缩写为 {P 8 W 48 })节点和过渡金属连接体(Co、Mn、Ni、Ag)的最小构建块库,形成 14 种 POM-全无机框架架构(即“ POMzite ”)。它们都共享 {P 8 W 48 } 构建块,具有简化的环表示(绿色),并具有四种结构组装类型:链(POMzite-4、9、10、14)、柱状(POMzite-5、6、8、11、13)、人字形(POMzite-2、7、12)和立方体(POMzite-3)。我们从迄今为止描述的 14 种 POMzite 架构中选择了 10 个代表性示例。到目前为止,已探索的实验数据集包含 30 个 POMzite 框架,但可访问的化学空间非常广阔。POMzite 结构经 Boyd 等人许可转载,[1] 美国化学学会
DNA/DNR/DNR/DNF-DIO-480通用32通道DIO董事会•DNA/DNR/DNF/DNF-DIO-480用于立方体,RackTangle®和Flatrack™I/O底盘•32•32重新配置的数字输入和可独立的通道•350 VRMS•350 VRMS•350 VRMS•350 VRMS INTUT•INTUT•INTUT•INTUT•INTUT•INTUT•INTUT•阈值到55 V - 10 µS州检测的变化 - 将读取GND/OPEN,VCC/OPN或GND/VCC配置 - 100 kHz输入率•输出率•输出规格: - 可配置为0.6-55 VDC工业(TTL兼容)(TTL兼容)的输出(TTL兼容) - 最多25 kHz输出率(源于16 kHz输出率) - 源输出率 - 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500监护人的输出电压读取