1 那不勒斯大学经济、管理、机构系,80126 Via Cupa Cintia 26,那不勒斯,意大利 2 罗马大学古物科学系,00185 Piazzale Moro 5,罗马,意大利 3 那不勒斯大学人文系,80133 Via Marina 33,那不勒斯,意大利 摘要。复杂而又易于访问的技术的传播导致了传统的文化遗产价值创造方式的范式转变,迫使该行业组织尤其是博物馆的商业模式发生变化。为了进行探索性分析以了解数字化如何影响文化商业模式的变化,本研究重点关注由阿姆斯特丹国立博物馆设计和实施的 Rijksstudio 平台,以产生与用户和访客建立关系的新方式。作者选择采用定性的单一案例研究方法,并使用 Ramaswamy 和 Ozcan 的共同创造框架 (CCF) 对获得的证据进行分类,以了解博物馆如何通过价值共同创造方法重新设计其数字服务,从而与目标受众产生高度互动。
TAINAN, Taiwan and SHENZHEN, China – January 2, 2024 – Himax Technologies, Inc. (Nasdaq: HIMX) (“Himax” or “Company”), a leading supplier and fabless manufacturer of display drivers and other semiconductor products, today announced that the Company, in collaboration with Seeed Studio, the IoT hardware partner providing services that empower developers to implement their projects and products for digital转换,将推出尖端电池供电的端点AI视觉处理模块,Grove Vision AI模块V2,CES2024。此处理模块以Himax的WiseEye2 AI处理器HX6538(“ WE2”)为特色,以其极低的功耗和出色的AI推理性能而闻名,具有广泛和广泛的AI开发功能。在行业的最前沿,处理模块是一个强大的端点AI开发平台,为将来的AI应用程序铺平了道路。Himax的Wiseeye TM智能图像传感解决方案已在各种端点AI应用中很好地采用。新一代WE2 AI处理器是建立在其前身芯片We1的成功之上的。WE2利用高级皮层M55和Ethos U55体系结构可提供32倍的推理速度,而与WE1相比,推理速度和能源效率高50倍。这些增强功能允许WE2在保持超低功耗的同时启用更多端点AI计算要求。WE2具有多层电源管理结构,并结合了动态电压频率缩放(DVFS)技术,以实现微型水平的功耗。WE2还包含了令人印象深刻的安全功能,包括确保每个芯片都具有独特身份的物理不荡情功能(PUF)安全机制,从而减轻了未经授权的访问和伪造的风险,从而增强了芯片安全性。此外,内置的RSA和ECC硬件加密和解密引擎实现了毫秒级快速安全启动,进一步确保了安全有效的数据传输。作为AI支持的微处理器领域的先驱,WE2提供了出色的AI推论功能,具有超值功耗超过传统MCU的规格。这些优点使WE2成为Seeed Studio端点AI视觉处理模块的理想选择。配备了WE2的SEED Studio Endpoint AI模块是端点AI设备的全面开发平台,可满足软件和硬件的各种开发需求。在硬件开发方面,该模块支持MIPI CSI摄像机和麦克风,以帮助收集图像和声音数据。此外,它还提供了通用界面设计,可支持众多IO接口,使开发人员可以在同一接口上连接不同类型的外部设备,并大大增强了产品开发的灵活性和便利性。用于软件开发,Seeed Studio的端点AI视觉处理模块不仅提供了数十个预训练的AI模型,而且还具有Edgelab AI工具链。这个功能强大的工具链使用户可以根据其特定要求量身定制AI模型培训,从而实现更多个性化的AI软件开发。在系统级硬件和软件互操作性和协作方面,Seeed Studio处理模块可以与广受欢迎的Seeed的Universal Xiao Microcontroller开发板系列无缝集成。组合可以将处理模块与无代码AI方法集成到各种家用电器中,从而使家用设备中的AI技术更加有效。
全石英光纤被证实是适用于近红外、可见光和紫外光谱区域功率应用的光导。提高光纤对紫外线和伽马射线的抵抗力是发展现代能量学和激光技术的重要任务。这项研究检查了芯材料成分 [1、2、3]、预制棒生产技术 [4] 和氢后处理对全石英光纤对紫外线辐射的光学稳定性的影响。精心设计的光纤涂层由碳和聚酰亚胺层组成,允许在 250°C 时达到氢饱和,但在室温下表现出优异的气密性。对未饱和氢的光导的比较研究表明,羟基含量高和低的二氧化硅可能具有足够的初始紫外线透明度并能抵抗紫外线照射。更为重要的是,二氧化硅结构中存在缺陷,导致 200 - 400 nm 区域的吸收,以及 Si-H 和 Si-Cl 基团的存在,这些基团是吸收峰在 214nm 和 330 nm 处的缺陷的前体。反射层的沉积方法对光纤芯中缺陷和 Si-H 基团的发生率有显著影响。对诱导损耗最显著的影响是由光纤的氢处理引起的。本研究的结果为波长区域 200 nm 的紫外线稳定和低损耗全石英光纤生产提供了策略 -
尽管受限自然语言生成领域取得了快速发展,但人们却很少花时间去探索词汇在词汇、语义和/或语音上受到限制的语言模型的潜力。我们发现,即使在受到很大限制的情况下,大多数语言模型也能生成引人注目的文本。我们提出了一种简单且普遍适用的技术,通过在生成文本单元之前将过滤函数组合应用于语言模型词汇来修改语言模型的输出。这种方法是即插即用的,不需要对模型进行任何修改。为了展示这种技术的价值,我们介绍了一种易于使用的 AI 写作助手,称为“受限文本生成工作室”(CTGS)。CTGS 允许用户生成或选择具有各种约束的任意组合的文本,例如禁止使用特定字母、强制生成的单词具有一定数量的音节和/或强制单词为另一个单词的部分字谜。我们引入了一个省略字母“e”的散文新数据集。我们表明,与仅在此数据集上进行微调相比,我们的方法可带来绝对优越的性能。我们还展示了一款名为 Gadsby 的 Huggingface“空间”网络应用程序,用于展示这项技术。代码可在此处公开获取:https://github.com/Hellisotherpeople/Cons training-Text-Generation-Studio
Moody的分析可自定义输入输出模型允许用户定量评估新投资和公共政策变化的经济影响。我们的投入输出模型对总经济影响提供了全面的看法,这些影响将从公司扩张或搬迁等一系列举措中引起当地经济的影响;投资新工厂,公司总部或办公室综合大楼;或州和地方政府对税率或支出的调整。输入输出模型与Moody的分析场景平台集成在一起,使客户能够创建自己的自定义方案以评估投资风险和机会。
摘要:工作室在设计教育中仍然是核心,但在全球Covid-19大流行期间设计教育的紧急过渡期间经过了严格的测试。这一时期强调了将工作室转化为在线和教育距离模式方面经历的问题和机会,其中许多是由于时空的使用急剧转移。通过调查教育者如何在学习围绕学习的描述中概念化空间和时间,就可以使我们在工作室教育实践中的一些基本假设可见。这些假设很重要,因为教育者过渡到未来几年可能出现的新常态。提出了一系列的理论观点,引起了务实的建议,以使教育工作者能够独立于学习和教学方式来反映和发展其教材。
•计划过程始于政府的整体愿景,该愿景得到了部门计划的支持。•分区和分支机构计划基于事工计划,您的工作计划必须与分支机构优先级保持一致。•工作计划确保您和您的同事为满足萨斯喀彻温公民的需求做出了贡献。•随后在下一个计划周期中解决了公民的其他需求或新确定的需求。
传统媒体公司和流媒体播放器之间的竞争正在升温,对原创内容和产品的大量投资就证明了这一点。根据消费技术协会的预测,流媒体服务和软件的支出预计将在 2021 年达到创纪录的 1120 亿美元,比 2020 年增长 11%,而 2019 年至 2020 年的增长率为 31%。iii 对内容的投资,特别是来自流媒体播放器的投资,是全球电影制作支出增长的主要驱动力,在新冠疫情爆发前的 2019 年,全球电影制作支出为 1770 亿美元。iv 美国是全球电影制作支出的主要发起国和承担国,加拿大和英国是跨国制作支出的主要受益者。这三个国家合计占 2019 年全球电影制作的 63%,其中美国贡献了 40%,英国和加拿大分别贡献了 12% 和 11%。v