SLMC 系列防破坏电池组旨在抵御蓄意滥用和篡改。灯组件完全屏蔽在一对重型、单件、模制 Lexan 立方体内。耐用的全钢机柜采用环绕式盖板,以增加保护和强度。SLMC 系列有 6 VDC、12 VDC 和 24 VDC 版本,功率范围在 36 W 至 320 W 之间,持续时间为 30 分钟。设备可以安装各种灯头类型和选项,包括自动测试自诊断和远程测试。
提交受抚养人资格证明文件的截止日期。要从 2025 年 1 月 1 日开始享受保险,您必须提供资格证明文件以证明他们是您的法定受抚养人。如果您未能在 2024 年 12 月 2 日星期一下班前提交所需文件,您的受抚养人可能无法在 2025 年 1 月 1 日获得医疗、视力或牙科保险。强烈建议您在员工福利门户上上传资格证明文件。如果您未能在截止日期前提交文件,您的受抚养人可能无法在 2025 年 1 月 1 日之前加入保险。(您的医疗服务提供商可能无法验证保险范围)。
人类计算机的相互作用(HCI)已经显着发展,但它仍然在很大程度上取决于通过屏幕和手动输入设备的视觉通信。虽然该范式在可预见的未来可能仍然占主导地位,但这项研究表明,现有的用户界面(UI)也可以由大语言模型(LLMS)利用,以与计算机进行交互。通过将视觉模式集成到多模式框架中,LLM可以获得理解和操作UI元素的能力,使它们能够检索信息,运行功能并像人类一样执行各种任务。该框架利用视觉模型将UI组件和信息传达给LLM,然后将其语言理解功能杠杆化来检索信息,并操作键盘和鼠标输入。本文介绍了人类计算机交互的新元素(HCI),称为LLM-Computer交互(LLMCI),该元素将大型语言模型(LLMS)与通过智能代理结合的计算机视觉结合在一起。这些代理处理用户文本命令并使用视觉感知来识别计算机接口的视觉和文本元素。这允许Mul-timodal AI独立执行复杂的任务,并以类似于人类行为的方式导航应用程序。我们提出了一个概念验证框架,该框架说明了代理如何使用LLM和计算机愿景来处理相互元素,完成任务并根据其说明提供支持。这种策略密切模仿人类的互动,并提出了增强HCI实践的前进道路。
与大型语言模型(LLM)相关的碳足迹是一个非常关注的问题,包括其培训,推理,实验和存储过程中的排放,包括运营和体现的碳排放。一个重要方面是准确地估算出新兴LLM的碳影响,甚至在训练之前,这在很大程度上依赖于GPU使用。现有研究报告了LLM培训的碳足迹,但只有一种工具MLCO2可以预测进行体育锻炼之前新神经网络的碳足迹。但是,MLCO2有几个严重的局限性。它不能将其估计扩展到浓密或混合物(MOE)LLMS,无视关键的体系结构参数,仅关注GPU,并且无法建模固定的碳足迹。解决这些差距,我们引入了llmcarbon,这是一种端到端的碳足迹投影模型,均为密集和Moe LLMS设计。与MLCO2相比,LLMCarbon显着提高了各种LLM的碳足迹估计的准确性。源代码在https://github.com/sotarokaneda/mlcarbon上发布。
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132(补充1):1750。 doi:10.1182/Blood-2018-99-1189252018; 9(18):14219-14227。doi:10.18632/oncotarget.24478 14。Pane F,Luciano L,Pugliese N等。国际前瞻性研究将尼洛替尼与伊马替尼与早期切换到尼洛替尼进行比较,以在慢性髓样白血病患者中持续无治疗缓解。gimema and Hovon研究。血。2018; 132(补充1):1750。 doi:10.1182/Blood-2018-99-118925
作为(实体中个人的姓名和职务,即“总裁”),我在此确认并证明(公司名称)已根据州、联邦和地方法律建立了适当的程序和流程,以遵守适当的评估和确定,即(豁免人员姓名)已满足(选择一项,“根据所有适用法律的医疗豁免要求”或“根据《联邦民权法案》第七章的“获得“宗教豁免”的资格要求”。我还确认并证明,该个人将遵守 LMC 针对目前免于接种 Covid 疫苗的人员的政策和程序下的所有要求和义务,并且这些政策和程序可能会根据 LMC 的指示进行未来更改。我还同意,根据 LMC 的要求,(公司名称)可能需要向 LMC 的认证实体、政府实体和监管实体以及 LMC 出示政策和程序以及遵守这些政策和程序的证据以及遵守所有适用法律和法规的这些要求的证明。我还承认并确认,如果员工不再符合此类豁免资格,我将立即通知 LMC。
a 研究学者,国家理工学院 (NIT) ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 b 助理教授,BGSB 大学拉朱里 (J&K)-185234 c 教授,NIT ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 电子邮件:mubasher2003@gmail.com,gulammohdrather@yahoo.co.in 收到日期:2020 年 3 月 31 日;接受日期:2020 年 5 月 2 日;发表日期:2020 年 8 月 8 日 摘要:我们正处于通信时代,高速应用需要非常大的带宽。在可用的带宽技术中,光纤似乎是最合适、最合适的。主干网上铺设的光纤技术几乎取代了现有的同轴电缆。将光纤连接扩展到最终用户,尤其是在拥挤和偏远地区,在成本和安装时间方面是一项相当困难的任务。因此,首英里和最后一英里连接 (FLMC) 仍然是将光纤的优势扩展到网络边缘的瓶颈。在大多数应用中,从主干网到最终用户的连接是通过容量远小于光纤的无线电或铜链路进行的。考虑到新兴应用的性质和规模,需要使用适当的技术来解决 FLMC。为了解决这个问题,新兴的解决方案是光无线通信,如自由空间光学 (FSO)。由于 FSO 具有带宽大、成本低等特性,它正成为一种更有前途的替代方案。在本文中,我们讨论了通过 FSO 链路实现首英里和最后一英里连接的可能解决方案,因此可以通过 FSO 通信以可靠且经济有效的方式弥合光纤核心和网络边缘之间的差距。这项提议工作的意义给人留下了深刻的印象,即在 FLMC 中使用 FSO 通信优于现有的通信。FSO 通信可以一丝不苟地满足不断增长的高带宽需求。仿真结果表明,实现了理想的性能,并使用 Q 因子和 BER 等性能指标进行了分析。索引术语:自由空间光学、带宽要求、光无线、第一英里和最后一英里连接。术语 FSO 自由空间光学 FLMC 第一英里和最后一英里连接 RF 射频 OWC 光无线信道
Los Medanos 学院设施总体规划 (FMP) 于 2007 年制定,并于 2010 年针对具体项目进行了更新。LMC 2007 和更新后的 2010 FMP 旨在指导和展望 15-20 年,同时还具有灵活性,可随时调整。认识到并非所有建议的资本改进都可以同时进行,FMP 的制定分为五个实施阶段,大致涵盖整个计划的整个生命周期。作为 E 措施债券规划的一部分,学院审查了各自设施总体规划中的项目,以满足其需求,并根据自 2007 年以来遇到的变化调整了分阶段的优先事项。2013 年,学区和学院领导层讨论后决定利用 2007 年设施总体规划作为未来资本改进规划的基础,并听取学院对优先事项的意见。进一步的分析和讨论促成了每个学院 2016 年 E 措施实施计划的完成,并成为 E 措施债券计划的基础。