- Patty Burcham,感谢她协助参与者进行视力筛查,并帮助收听无数音频文件和转录大量数据。 - Ashley Foots 和 Rachel Weatherless,感谢她们协助参与者进行听力筛查。 - Jennifer Swoboda 和 Kathy Kehring,感谢她们帮助收听数小时的音频文件,并不断支持和鼓励我继续前进。 - Kristin Schaeffer 和 Tony Baker,感谢她们在写作过程中的热情支持,并给予我如此出色和有用的反馈。由于您的意见,这份手稿变得更好。我也感谢您坚持不懈地提醒我,完成是触手可及的,即使事情似乎没有任何进展,也要继续前进。
物质的光电离是本质上最快的电子过程之一。通过ATTSOND计量学成为可能的光离子化动力学测量。然而,迄今为止报告的所有实验都包含一个不可避免的测量诱导的贡献,称为Continuum-Continuum(CC)或库仑激光耦合延迟。在传统的Attosond计量学中,这种贡献对于大多数系统而言是无addive的。在这里,我们介绍了镜像对称性 - 破碎的attsond干扰物的概念,该干涉能够直接和独立地测量天然的单光子电离延迟和CC延迟。我们的技术解决了实验隔离这两种贡献的长期挑战。此进步为下一代准确的测量和精确测试打开了大门,该测试将设定标准,以基准测试电子结构和电子动力学方法的准确性。
神经系统中存在多种延迟来源。首先考虑由于动作电位沿轴突传播而导致的延迟。在上述模型中,当动作电位在神经元 j 的细胞体中产生时,与其相连的所有其他神经元会立即感受到它。然而,实际上,动作电位必须沿着神经元 j 的轴突传播到突触或间隙连接。传导速度范围从沿无髓轴突的 1 米/秒数量级到沿有髓轴突的 100 米/秒以上 [16, 55]。这可能导致某些脑结构出现显著的时间延迟。有多种方法可以将其纳入模型,例如包括变量的空间依赖性或代表神经元不同部分的多个隔间 [37]。然而,如果我们主要关注动作电位到达轴突末端时的影响(它会在另一个神经元中引起动作电位吗?),那么更简单的方法是在耦合项中加入时间延迟。在这种情况下,一般耦合项变为 f ij ( xi ( t ) , xj ( t − τ ij )) (4)
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。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未获得同行评审证书)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权所有,该版本于2023年7月17日发布。 https://doi.org/10.1101/2023.03.03.27.534336 doi:Biorxiv Preprint
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未获得同行评审证书)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权所有,该版本于2023年3月27日发布。 https://doi.org/10.1101/2023.03.03.27.534336 doi:Biorxiv Preprint
· 太空段缓解了一些技术和制造挑战。但在此过程中,太空军消耗了进度裕度,导致卫星交付可能出现延迟。进一步的延迟可能会危及国防部实现到 2030 年代连续运行 24 颗 M 码卫星的目标。· 经过多次延迟,地面段现代化已完成一些关键测试,但还需要进一步测试和演示,军事部门才能接受该系统。预计到 2025 年 12 月完成。· 虽然太空军在开发用户设备方面取得了进展,但向作战人员交付能力仍然存在重大风险。经过多年的延迟,第一批用户设备(处理 M 码信号的微芯片和卡)即将进行最后的一系列测试。然而,发现更多缺陷威胁到该计划的进度。与此同时,国防部正在解决 GPS 芯片和卡的潜在短缺问题。
• 太空段缓解了一些技术和制造挑战。但在此过程中,太空军消耗了进度裕度,导致卫星交付可能延迟。进一步的延迟可能会危及国防部实现到 2030 年代连续运行 24 颗 M 码卫星的目标。 • 经过多次延迟,地面段现代化已完成一些关键测试,但还需要进一步测试和演示,军事部门才能接受该系统。预计到 2025 年 12 月完成。 • 虽然太空军在开发用户设备方面取得了进展,但向作战人员交付能力仍然存在重大风险。经过多年的延迟,第一批用户设备(处理 M 码信号的微芯片和卡)即将进行最后的一系列测试。然而,发现更多缺陷威胁到该计划的进度。与此同时,国防部正在解决 GPS 芯片和卡的潜在短缺问题。
jetBlue保证提供在上述时间范围内脱机的机会的例外包括:出发航班,如果飞行开始返回适当的下船点,则不到三个小时(用于国内航班)或四个小时(用于国际航班)(用于国际飞机)后,主要飞机门将拆卸乘客被拆卸;如果在飞行员的判断中 - 在 - 命令中,将乘客放在适当的下船上会造成危害乘客的安全性或保障,或者存在与安全或保障有关的原因,为什么飞机不能将其在停机坪上放置在脱机乘客上的位置;或者,如果FAA空中交通管制员认为,返回适当的下船指点,将大大破坏机场运营。