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通过稳定的原子级精确表面实现二维电子态的实现,进一步激发了人们对低维固体的研究,这种固体可以承载接近单链状态的高度受限的一维状态。在目前建立的二维范德华晶体中,一维电子态或光学态通常通过带有底层一维基序的二维晶格(如磷烯)获得,8,9 或者通过自下而上的路线,通过基底和生长工程破坏平面内共价键的形成,10,11 催化 VLS 生长,12-14 人工台阶边缘,15 或在碳纳米管内部生长,从而引导过渡金属二硫属化物晶格生长成其一维对应物。 16 由于其结构类似于二维范德华晶体,由亚纳米厚的一维或准一维(q-1D,指具有非各向同性横截面的链状结构)链通过弱范德华力结合在一起的结晶相已成为最近关注的主题,作为通往低维固体的替代途径。17 – 22 保持
BFLOAT16 — 128 INT8 128 256 INT4 — 512 块本地数据存储器 32 KB 64KB AIE 阵列互连 B/W 1X 1X 压缩和稀疏性 否 是 暂存器片上存储器 PL uRAM AIE 存储器(512KB/块)
本作品部分由美国国家可再生能源实验室撰写,该实验室由可持续能源联盟有限责任公司运营,为美国能源部 (DOE) 服务,合同编号为DE-AC36-08GO28308。本作品的资金由联合国环境规划署根据 ACT-21-21861 提供。本文表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。美国政府保留,而出版商在接受文章发表时,承认美国政府保留非独占、已付费、不可撤销的全球许可,可以出于美国政府目的出版或复制本作品的已出版形式,或允许他人这样做。本报告中提出的分析不一定代表气候技术中心和网络、科学与工业研究理事会或项目利益相关者(即 Eskom、南非国家能源发展研究所、科学与创新部、矿产资源与能源部)的观点或获得其认可。本报告可从国家可再生能源实验室 (NREL) 的 www.nrel.gov/publications 免费获取。
将接入点连接到最近的可用以太网端口,并有一条到互联网的主动路由和此电缆的中继。安装将覆盖长达四十 (40) 米的以太网电缆。每个接入点将提供交流电源适配器。客户需要向 e& 提供交流适配器的电源插座。根据客户和履约合作伙伴之间的单独协议,额外的布线或被动工作可能会向客户收取费用,费用由客户和履约合作伙伴商定,具体取决于需要开展的工作范围。但 e& 不对履约合作伙伴和客户之间签署的协议或履约合作伙伴的任何行为导致的任何法律后果或责任负责。
有机合成。2,3,7 – 11 在 MPcs 和 MPs 的电催化中,已知它们的中心金属离子决定反应机理,而配体则被认为主要通过某些电子因素来控制电化学动力学。7,12 – 14 关于它们的能量存储能力,大多数研究都集中在通过与各种碳衍生基质形成复合材料来改善它们的电荷存储。4,15 – 19 这些研究中只有一小部分还建议通过对 N 4 大环配体进行功能化来增强它们的表面限制电荷存储。 4,16 关于它们的电催化和储能能力的见解和研究确实在提高特定目标的整体效率方面取得了很大进展,但由于很少关注它们的电双层 (EDL) 结构,因此控制带电界面化学的因素仍然很大程度上未知。 20 – 23 即使 EDL 结构的微小改变也会影响电化学电容器中存储的能量,并导致电化学动力学急剧增加。 20,23 – 25
摘要 - Edge Intelligence(EI)集成了边缘计算(EC)和人工智能(AI),以将AI的功能推向网络边缘,以实时,有效且安全的智能决策和计算。但是,EI由于资源限制,异质网络环境以及不同范围的各种服务要求而面临各种挑战,这在利益相关者眼中共同影响了EI的可信赖性。本调查全面总结了可信赖的EI的特征,建筑,技术和解决方案。特别是,我们首先强调了在大型模型趋势的背景下需要值得信赖的EI。然后,我们提供了值得信赖的EI的最初定义,探索其关键特征,并为可信赖的EI提供多层体系结构。然后,我们为值得信赖的EI系统提供了能力技术。随后,我们总结了几个重要的问题,这些问题阻碍了值得信赖的EI的实现,并对最先进的解决方案进行了深入的文献综述,以实现EI的可信度。最后,我们讨论了相应的研究挑战和开放问题。