我们很容易观察到,当查看左子树时,无论第四片叶子的值是什么,其上方的权重节点的值都不会小于 5。这意味着它上方的黑色节点肯定将从左子节点继承值(左子节点的值为 3),而不是从右子节点继承值(右子节点的值不会小于 3,更不用说 5 了)。同样的原理也适用于右子树,在发现前五片叶子的信息后,会立即修剪更多节点。
5 https://www.interaction-design.org/literature/article/the-concept-oc-------------------------------------------------------------------------triune-brain(上次访问,2024年8月30日)。 6 Pam Rutledge,增强现实的说服力,数字行为心理学(2002),https://www.pamelarutledge.com/resources/arsources/articles/the-persuasive-persuasive-impact-ompact-og------------------------------------------------------ 7理解爬行动物的大脑:进化的遗产,民族人类神经干细胞资源(2023年5月9日),https://www.nhnscr.org/blog/blog/blog/understanding-the-poptilian-brain-brain-brain-evolutions-legacy/。 8 Chloe Bennett,什么是新皮层? ,新闻医疗(2023年3月13日),https://www.news-medical.net/health/what-is-the-neocortex.aspx。 9边缘系统,克利夫兰诊所(2024年4月6日)https://my.clevelandclinic.org/health/body/lody/limbic- System。 10上文,注5(“大脑成像的现代进步表明大脑的各个区域在原始,情感和理性的经历中都很活跃。5 https://www.interaction-design.org/literature/article/the-concept-oc-------------------------------------------------------------------------triune-brain(上次访问,2024年8月30日)。6 Pam Rutledge,增强现实的说服力,数字行为心理学(2002),https://www.pamelarutledge.com/resources/arsources/articles/the-persuasive-persuasive-impact-ompact-og------------------------------------------------------7理解爬行动物的大脑:进化的遗产,民族人类神经干细胞资源(2023年5月9日),https://www.nhnscr.org/blog/blog/blog/understanding-the-poptilian-brain-brain-brain-evolutions-legacy/。8 Chloe Bennett,什么是新皮层?,新闻医疗(2023年3月13日),https://www.news-medical.net/health/what-is-the-neocortex.aspx。9边缘系统,克利夫兰诊所(2024年4月6日)https://my.clevelandclinic.org/health/body/lody/limbic- System。10上文,注5(“大脑成像的现代进步表明大脑的各个区域在原始,情感和理性的经历中都很活跃。这些发现导致拒绝了麦克林在神经科学中的三位一体大脑的概念。但是,尽管该模型无疑是一个过度简化的,但
摘要 当代社会正在发生变化,因为动态的技术过程塑造了新的职业轨迹。我的研究旨在确定《连线》杂志关于人工智能实施背景下职业未来的社会想象中的主要主题。该研究基于主题内容分析,从 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日期间的《连线》杂志中选取了 35 篇专业文章。主要选择标准包括关注涉及日常认知和情感任务的技术性工作。因此,我确定了两种关于人工智能对劳动力的预计影响的现实话语——一种是乐观的,一种是悲观的。围绕工作自动化产生的乐观话语在这些文章中占主导地位。与乐观话语有关的主要话题包括节省时间、对创新的开放和部分替代人员。另一方面,悲观的言论表达了对新技术影响所带来的风险的担忧和恐惧,强调了与歧视和不平等的延续、数据保密和人口错误信息有关的问题。这两种现实都是围绕人工智能对未来工作的影响而建立的,它们共同强调了人类和社会做出决策和影响未来的能力的重要性。随着人工智能的发展并渗透到生活的更多领域,围绕人工智能影响而产生的不同现实可能会随着时间的推移而变得更加强大。
在集成电路的大部分历史中,片上互连线被认为是二等公民,只有在特殊情况下或进行高精度分析时才需要考虑。随着深亚微米半导体技术的引入,这种情况正在发生快速变化。由互连线引入的寄生效应表现出与晶体管等有源器件不同的缩放行为,并且随着器件尺寸的减小和电路速度的提高而变得越来越重要。事实上,它们开始主导数字集成电路的一些相关指标,如速度、能耗和可靠性。由于技术的进步使得生产越来越大的芯片尺寸在经济上可行,这导致互连线的平均长度和相关的寄生效应增加,这种情况更加严重。因此,仔细深入地分析互连线在半导体技术中的作用和行为不仅是可取的,而且是必要的。
根据“连接欧洲基金”(CEF Energy),摩尔多瓦获得了 58 亿欧元,用于共同资助 TEN-E 条例下的共同利益项目以及可再生能源领域的跨境项目。得益于这项支持,东欧已建成多条新的天然气管道、互连线和液化天然气终端。欧盟已成功支持该地区大多数现有互连线(包括与摩尔多瓦的互连线)实现反向流动。随着新基础设施开辟了通往新区域供应源的渠道、提高了市场一体化程度,以及即使在极端需求条件下也增强了风险准备和弹性,该地区的互联互通性得到了改善。
2020 年 8 月,Ofgem 启动了对其新电力互连线监管政策和方法的审查。Ofgem 于 2021 年 12 月发布的互连线政策审查决定 1 包括启动第三个电力互连线上限和下限申请窗口的意图,以及海上混合资产 (OHA,以前称为多用途互连线) 的试点窗口。Ofgem 于 2022 年 9 月 1 日开启了第三个电力互连线申请窗口,并于 2023 年 1 月 10 日关闭。作为窗口 3 初始项目评估 (IPA) 的一部分,七个项目正在接受评估。OHA 试点申请期从 2022 年 9 月 1 日持续到 2022 年 10 月 31 日,其中两个项目正在接受评估。
1 、电源走线包括 GND 、 SW 和 IN ,走线必须保证宽和短。 2 、 SW 、 L 和 D 开关的节点,布线要宽和短,以减少电磁干扰。 3 、输入和输出电容尽量贴近芯片放置。 4 、 R1 和 R2 和 FB 脚连线必须尽可能保证短。 5 、 FB 脚反应灵敏,应远离 SW 。 6 、芯片 GND 、 CIN 和 Cout 应连接较近,直接到地线层。
摘要 本文提出了一种优化印刷电路板(PCB)上发热和非发热电子元件热布局的方法。使用遗传算法优化PCB的最高温度和元件间的总连线长度。在3D IC中堆叠的芯片可重构的情况下,3D IC的每个芯片结构也同时改变。使用简单的热电路模型,通过电路仿真获得每个元件的温度。实验结果表明,可以很好地优化元件的布局,以使用更短的连线长度来降低最高温度。 关键词:热布局,3D IC,印刷电路板,优化,电子元件 分类:集成电路
碳纳米管 (CNT) 具有一组独特的性能,例如高电流承载能力、高热导率、机械强度和极大的表面积,18 这些特性使其可用于众多应用。现在可以高效地生长高纯度的块状和表面单壁纳米管 (SWNT) 9 13,因此许多应用的生产限制似乎已经得到克服。然而,仔细观察就会发现,对于纳米管森林的许多关键应用而言,现有的生长方法所生成的森林的面积密度和性能仍然低 1 2 个数量级。以用 CNT 取代集成电路中的铜互连线为例,这是半导体路线图的一个重要里程碑。14 16 只有当 CNT 互连线的电阻低于铜时,才会使用 CNT 互连线,而这需要 CNT 面积密度至少为 2 10 13 cm 2 才能降低由量子电阻引起的串联电阻。然而,迄今为止实现的 SWNT 最高密度仅为 7·10·11 cm2,7,17 21 低了 30 倍(图 1)。散热器也存在类似的问题。虽然单个纳米管的导热系数可能与金刚石实心棒相当,3 但是,如果纳米管森林只填充了可用横截面积的 3%,实际导热系数就会低 30 倍,用处不大。22,23 为了克服这些限制,我们需要完全茂密的森林。我们在此介绍了一种催化剂设计,用于生长超高密度纳米管森林,接近所需的 2·10·13 cm2 密度,甚至可以达到更高的密度。