摘要 - 随着大规模生成的AI模型的开发超出文本(1D)生成,包括图像(2D)和视频(3D)生成,处理空间和时间信息对质量,性能和效率提出了独特的挑战。我们介绍了为理解多模式文本对图像(TTI)和文本对视频(TTV)生成模型的新系统设计空间的第一项工作。当前的模型架构设计分为两类:基于扩散和变压器的模型。我们在八个代表性TTI/TTV模型的套件上进行系统的性能表征表明,应用了最新的优化技术(例如闪光灯注意),卷积占基于扩散的TTI模型的44%的执行时间,而线性层为Transfere基于变速器的模型的执行时间最多49%。我们还观察到,基于扩散的TTI模型类似于LLM推理的预填充阶段,并且受益于闪光灯的1.1-2.5倍比类似于解码阶段的TTI模型高1.1-2.5倍。由于为LLMS设计的优化未直接映射到TTI/TTV模型上,因此我们必须对这些工作负载进行彻底的表征,以获得新的优化机会的见解。在这样做时,我们在TTI/TTV模型的上下文中定义了序列长度,并且在扩散模型推断中观察到序列长度最高为4倍。我们还观察到TTV工作负载的时间方面构成了独特的系统瓶颈,时间注意力占总注意力时间的60%以上。总的来说,我们深入的系统性能表征是设计有效且可部署的系统的重要第一步,以实现新兴的TTI/TTV工作负载。索引项 - 生成AI,多模式,扩散模型,变压器,序列长度,注意力
摘要。背板退化是影响现场暴露光伏 (PV) 模块发电厂的已知可靠性问题。在这项工作中,我们介绍了过去三年的经验教训,在弗劳恩霍夫 ISE 的 TestLab PV 模块中检查了来自 26 个发电厂的模块。基础是对当前观察到的背板和相关退化特征的描述,例如背板粉化、不同层中的裂缝和成分的化学变化。此外,我们还列出了对故障和模块材料进行初步和更详细分析的分析方法。例如,已发现一种称为“闪光灯测试”的方法可以快速直接地识别背板内受损的聚丙烯 (PP) 层。此外,还介绍了扫描声学显微镜 (SAM) 和不同 FTIR 光谱变体的比较。
在巡逻中,设计一个仅使用闪光灯即可传达短语和句子的代码。设计好代码后,分成两组,每组拿一支手电筒。在黑暗的房间或黑暗的室外空间中,将两组人安排在视线范围内,但距离不能太近,无法听到对方的声音或以任何其他方式进行交流。轮流让一组人想出一个单词或短语,并使用代码将其传输给另一组人。另一组人必须尝试破译该单词并写下他们认为的单词。活动结束时,两组人应该聚在一起比较他们的答案。有什么方法可以改进代码以使其更可靠?您认为那些使用代码的人面临哪些挑战?
IV 应用 光源尺寸/温度 电压 电流 1 个太阳 Spectrolab X25 30 cm x 30 cm ±0.5 mV ±10 pA 连续 滤波 3 kW Xe 5-50 °C ±50 V ±16 A 0.1 - 20 个太阳 连续 1 kW Xe ~ 1 cm 直径 ±0.1 mV ±1 µA 聚光器 1 至 200 个太阳 5-80 °C ±10V ±10 A 脉冲 Spectrolab LAPSS 2 个 Xe 闪光灯 1 mV 1 mA 聚光器 Spectrolab HIPSS 2 个灯和镜子 100 V 50 A 2 个参考通道 多源光谱可调 0.1 至 1 个太阳操作。针对 6 个结点进行了演示,可以将每个结点的光电流设置在 1% 以内。光谱可调聚光器 Spectrolab THIPSS 可在 6 个月内投入使用。
摘要。本文作者针对在爆震过程中可能出现的问题:当事故发生时不发生爆炸,当没有爆炸点或没有安全气囊时,安全气囊静态展开所需要的电源参数,设计了针对安全气囊展开时间、电流大小等参数可调的嵌入式电源系统。实验平台通过触摸式人机界面设定电流值、电压值、脉冲延迟时间、脉冲保持时间,模拟汽车交通事故中安全气囊发出的引爆信号,实现安全气囊静态引爆,并触发闪光灯和高速摄像机记录安全气囊的引爆过程。通过实际安全气囊展开试验,该系统达到了实验目的,为安全气囊的实验和考核提供了智能化、通用化的解决方案。
Signa Pet/MR是为希望宠物成像的无限潜力的医师和物理学家设计的。它基于基于lutetium的闪光灯(LBS)一种创新的MR兼容硅光电塑料(SIPM)技术。SIPMS解决了其他技术的局限性,提供了出色的TOF时正时分辨率,下一代光电倍增器的高增益和低噪声。磅晶体具有高光输出,快速的时机和停止功率以实现TOF PET。sipms由主动和被动(水冷却)热补偿仔细支撑。探测器位于3.0T磁铁的同中心,并提供25厘米的FOV。首次,LBS和SIPM的组合使Signa Pet/MR能够与3.0T MR成像同时执行TOF PET。
Moonmilk的磷光特性可以在洞穴中使用肉眼观察到。诀窍是关闭所有灯光,用手遮住您的眼睛,而电子闪光灯则靠近并指向月亮米尔克(Moonmilk)。在黑暗中确保不要在黑暗中触摸月球泥。发射电子闪光后,立即伸出手,看着月亮。在大多数情况下,它会像在5L-339 Cave 5L-339中一样,在某些情况下发光几秒钟,在某些情况下,在某些情况下会发光(Smith 1995),以及在NSW的Belfry Cave(TR-2)(Smith 1996)。月亮泥的原子电子的发光,光线闪光的能量增加了能量,使它们转移到了更高的轨道上,然后在它们恢复到核周围的正常轨道时发出光。
图5:抑制剂化合物表征:星形孢菌素,达沙替尼和dabrafenib在5 nm fgfr1- btn上以不同浓度的痕迹,并使用Motulsky-Mahan程序通过全局拟合进行分析。通过将10μL的FGFR1-BTN和链霉亲和素欧元(15分钟的预孵育)添加到含有5μLStaurosporine-RED(21 nm终浓度)的混合物中(21 nm最终浓度)和4x抑制剂(96-sv-well板)的混合物中获得。非特异性数据。使用配备注射器系统的板读取器在每个浓度2孔上使用0.5 s的测量间隔和每次测量两个闪光灯生成数据。错误栏被省略,以清晰。