工程职业..................................................IIB 17-2000 V5 高科技职业...............................................IIB 17-2000 B25 科学职业机会...............................................IIB 19-0000 E25 能源行业职业机会...............................IIB 17-3020 T3 工程师职业档案.............................................IIB 17-2000 佛罗里达州咨询工程师协会................................VI B5 F5 工程专业的绝佳工作.................................................IIC EG G3 建筑施工行业的机会...............IIB 47-0000 S9 电子职业机会.......................................IIB 17-3020 R6
透过参加上述培训,AAMLP、CAMLP、ARWP、CRWP、ACsP、AORP、CORP、ACOP、CCOP(GC)、CCOP(IIC)、ACRP、CCRP(CL)、CCRP(CPM)、CPFinT(A)、CPFinT(M)、CPFinT(S-AIBD)、CPFinT(S-DLT)、CPFinT(S-OBAPI)、CPFinT(S-RT)、AGFP(PS)、AGFP(ClimRM)、AGFP(SDR)、AGFP(SSCC)、CB (Stage I)、CB (Stage II)、CB 及 CFMP 专业资格持有者可索取 HKIB CPD 小时数。
工作电压(V) 2.5~5.5 2.5~5.5 2.5~5.5 内核 1T 8051 1T 8051 1T 8051 工作频率 12M 12M 12M FLASH 16K 16K 16K SRAM 256+512 256+512 256+512 类EEPROM 2*512Bytes 2*512Bytes 2*512Bytes GPIO 14 18 26 KEY 14 18 26 ADC 14 18 26 Timer 3 3 3 PWM 2 2 3 INT 2 3 3 IIC 1 1 1 UART 2 2 2 LED 串行 6*7 7*8 8*8 封装 SOP16 SOP20/TSSOP20/QFN20 SOP28/TSSOP28
串行通信接口(SCI) 串行通信接口(SCI)×6通道具有异步和同步串行接口: ● 异步接口(UART和异步通信接口适配器(ACIA)) ● 8位时钟同步接口 ● 简单IIC(仅主控) ● 简单SPI ● 智能卡接口 ● 曼彻斯特接口 ● 扩展串行接口 智能卡接口符合ISO/IEC 7816-3电子信号和传输协议标准。SCIn(n = 0、3、4、9)具有FIFO缓冲器,可实现连续和全双工通信,并且可以使用片上波特率发生器独立配置数据传输速度。
Self-Declaration (now auto generated in Portal) that EEEs produced by them are complying with RoHS as per sub rule of the Rule16 of the E-Waste (Management) Rules, 2022 for EEEs listed in Schedule-I of E-Waste (Management) Rules, 2022 excluding EEEs mentioned in Schedule-II C (Second Amendment Rules 2023 dated 24.07.2023) till 1 st April 2025附表II C中所需的电气和电子设备所需的零件或零件或备件,直到2028年4月1日。在ROHS上可用的技术文档(根据EN 50581/ EN IEC 63000:2018),生产商可以使用,并且在EEES列出的EEES列出的EEES的官员中,在E-Waste(M)规则中列出的EEES列出的EEES列出的eeeS,2022年规则202中所示(SECTEH-IEES)(第二名)(第二名) 24.07.2023)直到2025年4月1日,以及附表IIC中引用的电气和电子设备所需的零件或零件或备件,直到2028年4月1日。在ROHS上可用的技术文档(根据EN 50581/ EN IEC 63000:2018),生产商可以使用,并且在EEES列出的EEES列出的EEES的官员中,在E-Waste(M)规则中列出的EEES列出的EEES列出的eeeS,2022年规则202中所示(SECTEH-IEES)(第二名)(第二名) 24.07.2023)直到2025年4月1日,以及附表IIC中引用的电气和电子设备所需的零件或零件或备件,直到2028年4月1日。
规格服务:空气和不可燃、兼容气体。湿式材料:咨询厂家。温度范围:-30 至 180°F(-34 至 82.2°C)(注意:产品温度范围与外壳不同)。压力范围:45 in wc(11.2 kPa)连续,10 psig(68.95 kPa)浪涌。开关类型:SPDT。重复性:±3% FS。电气额定值:15 A @ 120 至 480 VAC,60 Hz。电阻 1/8 HP @ 125 VAC,1/4 HP @ 250 VAC,60 Hz。在高循环率下运行时降低至 10 A。安装方向:隔膜处于垂直位置。设定点调整:外壳内的螺钉式压力开关,可通过外壳上带塞的孔进入。设定点调节必须在仪器断电的情况下进行。按照说明和安全警告打开盖子。外壳防护等级:IP66。带选件 OPV、过压释放阀时为 IP65。外壳材料:铝。表面处理:纹理环氧涂层 RAL7038。过程连接:1/8˝ NPT 母接头黄铜(SS 可选)。存在乙炔时必须使用 SS。电气连接:两个 1/2˝ NPT 母接头。不包括电缆密封套。重量:7.49 磅(3.4 千克)。ATEX 证书:BVI 14ATEX007。机构批准:符合 ATEX 标准的 1370 II 2G Ex d IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db,-60°C≤Tamb≤+60°C 符合 IECEx 标准的:Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db。
1简介1 1。1问题配方2 1。2研究问题3 2相关工作5 2。1 ICD编码的先前方法5 2。 1。 1传统的机器学习方法5 2。 1。 2深度学习方法6 2。 1。 3个大语言模型(LLMS)6 2。 2利用ICD代码层次结构进行距离计算8 2。 3在模型训练中解决非差异损失功能9 2。 4不确定性10 3方法13 3。 这项工作中使用的1个LLM 13 3。 2数据集16 3。 3数据处理16 3。 3。 1临床笔记处理16 3。 3。 2 ICD- 10代码处理17 3。 3。 3数据拆分17 3。 4 T 5-基本编码的模型17 3。 5使用t 5中的任务前缀进行ICD编码18 3。 6将ICD-10代码层次结构纳入培训过程18 3。 6。 1定义基于距离的损耗函数18 3。 6。 2克服解码模型输出的挑战23 3。 7用于ICD编码的微调T 5 24 3。 8评估指标24 3。 8。 1总距离(TD)24 3。 8。 2 ICD第2章(IIC)25 3。 8。 3无关的ICD块(IIB)25 3。 8。 4无关的ICD第三级(IIT)25 3。 9模型不确定性估计25 3。 10实验设置27 4结果29 4。 1数据分析结果29 4。 2。1 ICD编码的先前方法5 2。1。1传统的机器学习方法5 2。1。2深度学习方法6 2。1。3个大语言模型(LLMS)6 2。2利用ICD代码层次结构进行距离计算8 2。3在模型训练中解决非差异损失功能9 2。4不确定性10 3方法13 3。这项工作中使用的1个LLM 13 3。2数据集16 3。3数据处理16 3。3。1临床笔记处理16 3。3。2 ICD- 10代码处理17 3。3。3数据拆分17 3。4 T 5-基本编码的模型17 3。 5使用t 5中的任务前缀进行ICD编码18 3。 6将ICD-10代码层次结构纳入培训过程18 3。 6。 1定义基于距离的损耗函数18 3。 6。 2克服解码模型输出的挑战23 3。 7用于ICD编码的微调T 5 24 3。 8评估指标24 3。 8。 1总距离(TD)24 3。 8。 2 ICD第2章(IIC)25 3。 8。 3无关的ICD块(IIB)25 3。 8。 4无关的ICD第三级(IIT)25 3。 9模型不确定性估计25 3。 10实验设置27 4结果29 4。 1数据分析结果29 4。 2。4 T 5-基本编码的模型17 3。5使用t 5中的任务前缀进行ICD编码18 3。6将ICD-10代码层次结构纳入培训过程18 3。6。1定义基于距离的损耗函数18 3。6。2克服解码模型输出的挑战23 3。7用于ICD编码的微调T 5 24 3。8评估指标24 3。8。1总距离(TD)24 3。8。2 ICD第2章(IIC)25 3。 8。 3无关的ICD块(IIB)25 3。 8。 4无关的ICD第三级(IIT)25 3。 9模型不确定性估计25 3。 10实验设置27 4结果29 4。 1数据分析结果29 4。 2。2 ICD第2章(IIC)25 3。8。3无关的ICD块(IIB)25 3。8。4无关的ICD第三级(IIT)25 3。9模型不确定性估计25 3。10实验设置27 4结果29 4。1数据分析结果29 4。2。2实验结果30 4。1 LLM和ICD编码的输入长度的比较31 4。2。2比较ICD编码的不同块策略32
为了加速这场数字革命,工业互联网联盟 (IIC) 正在推动 IIoT 技术在各种应用领域的发展。工业互联网将工业资产和机器(即事物)集成到企业信息系统、业务流程以及操作或使用它们的人员中。通过与工业资产和机器的这些连接,新技术能够将高级分析应用于机器和操作过程数据,以深入了解操作,智能地优化它们以提高生产力、提高质量、降低能源和材料消耗、提高灵活性,并最终创造新的商业价值,同时保持对安全性、可靠性、弹性、安全性和数据隐私的承诺作为系统的可信赖性,以及对环境保护的承诺作为社会价值。