减少销售电话中传统AI生成的响应系统中的延迟延迟通常会延迟延误,通常需要至少4秒钟才能完成完整的过程。此故障通常包括三个耗时的步骤:1)语音到文本(STT)的700ms; 2)2秒用于AI响应产生; 3)文本到语音(TTS)的400ms。此外,如果AI需要利用检索增强生成(RAG)技术来访问更多的内部知识,则AI响应时间可以扩展到4-6秒,从而导致等待时间约为5-7秒。这个等待时间通常会导致客户不耐烦和不满,从而难以保留和吸引客户。为了解决这个问题,我们引入了几种旨在减少AI生成的响应延迟的技术解决方案,从而改善了客户体验。利用GPT-4流式传输模式和句子级TT,我们可以将响应时间缩短约1秒。此外,通过与现有响应的并发匹配,可以更减少响应时间。如果找到了匹配项,则系统直接向客户提供了预录的语音响应,绕过需要等待GPT-4的响应的需求。如果找不到匹配,则系统使用过渡单词为GPT-4购买时间来生成适当的响应。这种方法允许仅1秒钟的响应时间而无需TT。GPT-4流式模式和句子级tts: - AI系统在流模式下通过单词返回响应。- 系统从首先返回的响应中播放音频。- 收到AI的流响应后,呼叫系统将单词结合到句子中,并使用TTS将其转换为音频。此方法将响应时间从1.5秒减少到大约1.2秒的一般答案,从4-6秒到回收增强发电(RAG)答案的4-6秒至1.6秒。chat和常见问题的并发API响应: - 呼叫系统同时触发两个API呼叫:一个用于聊天,一个用于FAQ/TRUSTINTION。通常,常见问题解答响应更快,如果客户的问题与预设的常见问题相匹配,则系统会播放本地预先录制的音频。- 如果没有匹配,系统使用本地存储的过渡短语,为GPT -4提供了额外的时间来生成详细的响应。此过程允许在没有TT的情况下仅1秒钟的响应时间。常见问题系统系统和缓存: - 常见问题及其高质量答案存储在常见问题解答系统中。- 随着系统的运行,更多的常见问题被缓存,增加了快速匹配的可能性。
covid-199疫苗阿斯利康疫苗溶液针对Covid-19(Chadox1-S [重组])注射疫苗,仔细阅读整个插入物,然后再施用该疫苗,因为它包含适合您的重要信息。 div>- 保存此插入。 div>您可能需要再次阅读。 div>- 如果有任何其他问题,请参阅您的医生,药品或护士。 div>- 如果有任何副作用,请与您的医生,药剂师或护士见。 div>这包括此插入物中未指示的任何可能的副作用。 div>请参阅第4节。 此插入1。 div>中包含的内容 什么是covid-19-Astrazeneca疫苗,2。 div>使用的是什么 在收到Covid-19 Astrazeneca 3之前,您应该知道什么。 如何管理covid-19 Astrazeneca 4。 div> 可能的副作用5。 应如何存储covid-covid-covid-19 包装内容和其他信息1。 什么是covid-19的阿斯利康疫苗,以及为什么使用Covid-19 Astrazeneca是一种疫苗,用于预防COVID-19,这是由称为冠状病毒(SARS-COV-2)的病毒引起的。 div> 阿斯利康在年龄等于或大于18岁的成年人中给药。 div> covid-19疫苗阿斯利康刺激人体的自然防御能力(免疫系统)。 div> 使身体产生自己的保护(抗体)对病毒。 div> 这将有助于您将来防止Covid-19。 div> 该疫苗中的所有成分都不会引起共证19。 2。此插入1。 div>中包含的内容什么是covid-19-Astrazeneca疫苗,2。 div>使用的是什么在收到Covid-19 Astrazeneca 3之前,您应该知道什么。如何管理covid-19 Astrazeneca 4。 div>可能的副作用5。应如何存储covid-covid-covid-19包装内容和其他信息1。什么是covid-19的阿斯利康疫苗,以及为什么使用Covid-19 Astrazeneca是一种疫苗,用于预防COVID-19,这是由称为冠状病毒(SARS-COV-2)的病毒引起的。 div>阿斯利康在年龄等于或大于18岁的成年人中给药。 div>covid-19疫苗阿斯利康刺激人体的自然防御能力(免疫系统)。 div>使身体产生自己的保护(抗体)对病毒。 div>这将有助于您将来防止Covid-19。 div>该疫苗中的所有成分都不会引起共证19。2。在接收COVID-19 Astrazeneca疫苗之前,您应该知道什么:•如果您对任何活性物质或第6节中指示的任何其他成分过敏。。•如果您曾经有一个血凝块,该血块与低水平的血小板(血栓形成综合征与血小板减少症,STT)同时出现。 div>•如果您先前诊断出头发泄漏综合征(这种疾病会导致小血管泄漏)。 div>
程序存储器是太空应用的关键组件。它们永久存储在微控制器上执行的程序或现场可编程门阵列 (FPGA) 的配置数据。它们在可靠性、容错性和抗辐射性方面具有最严格的要求。欧盟资助的 MNEMOSYNE 项目旨在展示新一代具有串行接口的抗辐射高密度非易失性程序存储器。该技术将基于最先进的商用嵌入式磁性 RAM,采用 22 nm FD-SOI 工艺。如果成功,该项目将推出第一款密度高于 64 Mb 的抗辐射非易失性程序存储器,用于太空应用。存储器是太空应用的关键组件。它们可分为三种类型:大容量、高速缓存和程序存储器。后者永久存储可作为 MCU 启动存储器或 FPGA 配置非易失性存储器 (NVM) 执行的程序。在太空应用中,程序存储器是需要最高可靠性、零错误容忍度和最高辐射强度的存储器,因为它与系统上电直接相关。另一方面,随着系统性能要求的提高,集成电路(IC)越来越密集。最近的太空程序存储器需要更高的速度和密度。例如,欧洲辐射硬化 FPGA BRAVE NG-Medium 至少需要 13Mb 的配置。下一代 NG-large 和 NG-Ultra 将需要 128Mb 和高达 512Mb 的高速、低引脚数配置存储器。目前,对于这种关键存储器,没有可用的欧洲辐射硬化存储器组件。MNEMOSYNE 项目旨在基于最先进和成熟的欧洲商用 22 nm FDSOI 磁性 RAM (MRAM) 技术开发(设计和原型)新一代具有串行接口的辐射硬化高密度 NVM。得益于 FDSOI 半导体结构,该工艺自然提供了良好的辐射耐受性。此外,MRAM 技术天然具有 SEU 免疫力。关键创新包括:• 第一个密度高于 1Mb 的欧洲 RHBD(抗辐射设计)空间 NVM;• 第一个密度高于 16Mb 的全球 RHBD 空间 NVM;• 第一个采用低于 65nm 工艺的欧洲嵌入式 RHBD 高性能空间 NVM IP 核;• 第一个用于空间应用的新一代自旋转移力矩 (STT) MRAM;• 第一个在 22nm FDSOI 上应用于数字和模拟 IP 的 RHBD,用于缓解 TID 和 SEE;高密度 MRAM 的开发将重塑航天工业及其他领域的整个存储器芯片市场。