本文档定义了英特尔 ® 资源调配技术 (英特尔 ® RDT) 功能集的架构。英特尔 RDT 的目标是提供新的监控和控制级别,以控制 CPU 代理和非 CPU 代理如何使用共享平台资源,例如最后一级缓存 (L3) 和主内存(通常为 DRAM)带宽。监控和分配不一定应用于整个系统,而是应用于资源管理域 (RMD),该域对应于一组共享一组系统资源(例如 L2 缓存容量、L3 缓存容量、内存带宽和 I/O 设备)的代理。资源管理域 (RMD) 由一组 CPU 代理或非 CPU 代理组成。CPU 代理集由一个或多个将 RMID 和/或 CLOS 标签与软件线程关联的逻辑处理器组成。非 CPU 代理包括 PCI Express* (PCIe*)/Compute Express Link (CXL)* 设备和集成加速器,因此广泛涵盖从缓存或内存读取和写入的代理集,但不包括 IA 核心。
co1:了解深度学习的基本概念。(L2)CO2:了解神经网络的基础知识,如何训练它们以及培训中的挑战。(L2)CO3:了解CNN,RNN,序列模型(L3)CO4等各种深度学习体系结构:讨论深度学习的实际应用及其适合行业的位置(L4)CO5:分析现实世界中的问题,并建议使用深度学习(L4)
大多数被子植物的茎尖分生组织 (SAM) 呈圆锥形,由高度组织化的细胞层和功能域组成(111)(图 1)。最外层(L1)产生表皮组织,下一层(L2)产生表皮下组织和配子。L1 和 L2 都通过垂周细胞分裂保持为离散的细胞层,由此形成垂直于分生组织表面的新细胞壁,而子细胞则留在其原始层中。因此,从遗传学上讲,L1 和 L2 是克隆。体细胞突变由子细胞遗传,子细胞将保留在同一细胞层中,从而产生嵌合植物组织。分生组织较深区域的细胞形成第三层(L3)。在这里,细胞分裂的方向性较差,L3 产生大部分植物茎组织、维管系统和植物叶片的内层。包括花分生组织在内的新器官原基的生成发生在外周区 (PZ) 中分生组织的侧面,而分生组织的中心由中心区 (CZ) 中未分化且很少分裂的干细胞组成。SAM 和花分生组织 (FM) 具有相同的一般结构,但有一个重要区别:FM 中的干细胞用于
AIR DATA COMPUTERS: Dual Collins ADC-850E COCKPIT VOICE RECORDER: L3 FA-2100 Solid State CVR COMMUNICATIONS: Triple Collins VHF-4000 Transceivers CONTROL DISPLAY UNITS: Dual Collins CDU-6200 CDUs DISPLAY UNITS: Dual AFD-5220E Adaptive Flight Displays DISTANCE MEASURING EQUIPMENT: Dual Collins DME-4000 Transceivers EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER: Artex C406-N FLIGHT DATA RECORDER: L3 FA-2100 Solid State FDR FLIGHT CONTROL COMPUTER: Four Collins FCC-4006 Computers FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM: Triple Collins FMC-6200 FMS Computers GLOBAL POSITIONING SYSTEM: Dual Collins GPS-4000S Receivers w/ SBAS HIGH FREQUENCY: Dual Collins HF-9031A Receiver/Transmitter INERTIAL REFERENCE SYSTEM: Triple Honeywell Laseref V Micro IRS NAVIGATION: Dual Collins NAV-4000 Receivers QUICK ACCESS RECORDER: MiniQAR Mark III RADIO ALTIMETER: Collins ALT-4000 Transceiver TERRAIN AWARENESS AND WARNING: Honeywell Mark V EGPWS TRANSPONDERS: Dual Collins TDR-94D Mode S Transponders TRAFFIC COLLISION ALERT AVOIDANCE SYSTEM: Collins TTR-4000 (TCAS II) WEATHER RADAR: Weather Radar RTA-854
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在我们的项目“用于先进动力循环的经济型周度和季节性热化学和化学能量存储”中,我们提议为下一代聚光太阳能 (CSP) 发电厂开发和系统集成多级能量存储。以 Gen3 计划下开发的结合自由落体粒子接收器和超临界 CO2 动力块的新型 CSP 系统为基准,我们提出了一种树级存储系统:每日 (L1)、每周 (L2) 和季节性 (L3)。对于 L1,我们使用接收器中加热的粒子中所含的显热;对于 L2,我们使用金属氧化物的显热和热化学热,该金属氧化物被热量还原(充电)并在空气中氧化(放电);对于 L3,我们使用氢气形式的化学热,该化学热是在水分解热化学循环中利用非高峰(低成本)电力产生的。该系统具有独特的灵活性,我们可以在最方便的时候买卖电力,并允许将氢气作为商品出售以抵消运营和资本成本。在适当的条件下,后者有可能将平准化电力成本 (LCOE) 降低到甚至低于 Gen3 CSP 解决方案。
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状态指标..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20 状态质量指标................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 操作员(主页)选项卡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 维护选项卡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 高级属性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 诊断选项卡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 故障选项卡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ... .................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... . . . . . . . . . . . . . 43 图形框架概览标题显示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 过程控制显示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..................... ... .................. ... ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Studio 5000 View 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..................................................................................................................................................................................................................................... 46 L1 显示.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 L2 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..................................................................................................................................................................................................................................... 46 L1 显示.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 L2 显示....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ... ... ................. .... . . . . . . . . . . . . . . 43 图形框架概览标题显示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 过程控制显示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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目的 本研究旨在评估一种新型人工智能 (AI) 模型在骨质疏松患者中识别具有更高骨矿物质密度 (BMD) 和更高拉出力 (POF) 的优化椎弓根螺钉轨迹的能力。方法 使用 3D 图形搜索和基于 AI 的有限元分析模型开发了一种创新的椎弓根螺钉轨迹规划系统,称为骨轨迹。回顾性分析了 21 名老年骨质疏松患者的术前 CT 扫描。AI 模型自动计算替代椎弓根轨迹的数量、轨迹 BMD 和 L3-5 的估计 POF。记录优化轨迹的最高 BMD 和最高 POF,并与 AO 标准轨迹进行比较。结果 患者平均年龄为 69.6 ± 7.8 岁,椎体平均 BMD 为 55.9 ± 17.1 mg/ml。在 L3–5 两侧,优化轨迹的 BMD 和 POF 均显著高于 AO 标准轨迹(p < 0.05)。平均而言,优化轨迹螺钉的 POF 与 AO 轨迹螺钉相比至少增加了 2.0 倍。结论 新型 AI 模型在选择比 AO 标准轨迹具有更高 BMD 和 POF 的优化椎弓根轨迹方面表现良好。
目的 本研究旨在评估一种新型人工智能 (AI) 模型在骨质疏松患者中识别具有更高骨矿物质密度 (BMD) 和更高拉出力 (POF) 的优化椎弓根螺钉轨迹的能力。方法使用 3D 图形搜索和基于 AI 的有限元分析模型开发了一种创新的椎弓根螺钉轨迹规划系统(称为 Bone's Trajectory)。回顾性分析了 21 名老年骨质疏松患者术前 CT 扫描。AI 模型自动计算替代椎弓根轨迹的数量、轨迹 BMD 和估计的 L3-5 POF。记录优化轨迹的最高 BMD 和最高 POF,并将其与 AO 标准轨迹进行比较。结果 患者平均年龄为 69.6 ± 7.8 岁,平均椎体 BMD 为 55.9 ± 17.1 mg/ml。在 L3–5 的两侧,优化轨迹的 BMD 和 POF 明显高于 AO 标准轨迹(p < 0.05)。平均而言,优化轨迹螺钉的 POF 至少比 AO 轨迹螺钉增加 2.0 倍。结论 新型 AI 模型在选择 BMD 和 POF 高于 AO 标准轨迹的优化椎弓根轨迹方面表现良好。
