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【新品发布】VXI可重构信号处理系统模块系列

VXI可重构信号处理系统模块概述

VXI可重构信号处理系统模块包括了 GPU 模块,CPU 模块,射频模块、IO 模块、DSP模块、高速存储模块、交换模块,采集处理模块、回放处理模块等,全套组件为单体3U VPX架构,可自由组合到多槽位机箱中,实现信号接收、采集、回放、处理、存储相互组合的业务能力。

该系统是基于软件无线电理念的软硬件体系,可广泛应用于测试测量、信号接收和发生、教学科研、实物仿真开发等领域,可服务于高校、科研单位、工业部门(院所)、电子相关行业、航空航天、国防和政府等机构。

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整机图片

软件功能:

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信号检测与分析

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测向

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数据链分析

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雷达回波仿真

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雷达干扰生成

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雷达信号分析

3U VPX  GPU模块

3U VPX GPU模块是基于 NVIDIA GeForce RTX3080(Ampere) 芯片研制的高性能GPU模块,对外接口主要包含PCIe接口以及显示接口。该模块主要完成AI智能计算,包含图像分析与识别、信号处理类的AI计算加速,可通过PCIe3.0 x8和高性能主控模块进行数据交互。

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参数

规格

GPU型号

GeForce RTX3080(Ampere)

模块性能

CUDA处理器:核心数6144个,核心频率1750MHz

显存容量:16GB GDDR6X,内存位宽256bit

运算能力:单精度浮点运算能力17525Gflops,双精度浮点运算能力329.9Gflops

模块功能

具备卓越的图形处理能力和计算性能

具备AI推理和光线追踪功能

具备健康状态管理功能

IPMC

管理单元

IPMC包括电源管理及健康管理功能

模块接口

前面板:1路HDMI2.1、2路USB3.0接口

VPX接口:包含1组PCIe3.0(x16)、1组DP1.4显示接口、2组IPMB机箱管理接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤140W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤1kg

3U VPX  CPU模块

3U VPX CPU模块是基于Intel®Xeon®Processors E3-1505M v5研制的高性能综合数据处理控制模块,主要用于业务数据流的管控和调度以及系统数据的高速密集计算,包括实现指令的收发、集中调度、数据的交换、计算、桌面显示、存储、健康管理等功能。

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参数

规格

CPU型号

Intel®Xeon®Processors E3-1505M v5

模块性能

CPU性能:基础频率2.8GHz,最大睿频频率3.7GHz,4核8线程

板载DDR4内存:数据速率2133MT/s,容量16GB

存储容量:板载SSD容量128GB,扩展SSD存储容量1TB

模块功能

具备整机业务数据流的管控和调度功能

具备系统数据的高速密集计算功能

具备健康状态管理及查询模块状态功能

具备对整机各模块进行在线自检能力

具备桌面显示功能

具备网络通信能力

支持二次开发、调试

IPMC

管理单元

IPMC包括电源管理及健康管理功能

模块接口

前面板:包含1路HDMI2.1、2路USB和1路千兆以太网RJ45接口

VPX接口:包含1组 PCIe3.0(x16)或2x PCIe3.0(x8)、2组 1000BASE-X、2组10/100/1000BASE-T、2组 USB3.0、4组 USB2.0、2组 SATA3.0,用于整机内扩展存储、1组 DDI显示接口、1组 RS232/RS422/RS485

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤140W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤1kg

3U VPX  交换模块

3U VPX交换模块包括Broadcom公司的PEX8748交换芯片+Intel JL82599+裕泰微 YT6801SH等主要功能电路模块。主要用于将CPU提供的PCIe通道转换为更多的PCIe扩展接口,并根据需要将数据从一个端口转发到另一个端口,实现多个设备之间的数据流交换及转发功能。

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参数

规格

交换芯片

型号

PEX8748

接口速率

PCIe SerDes接口速率≥8.0GT/s

模块功能

具备PCIe接口数据交换能力

可用于扩展以太网接口通信能力

具有健康状态管理及查询模块状态功能

具备对整机各模块进行在线自检能力

支持二次开发、调试

IPMC

管理单元

IPMC包括电源管理及健康管理功能

模块接口

前面板:3路千兆以太网RJ45接口、1路SFP+万兆以太网光口

VPX接口:包含2组PCIe3.0(x16)可配置为x4或x8,2组IPMB健康管理接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤40W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤1kg

3U VPX 高速存储模块

 3U VPX高速存储模块是以高速GTH为数据接口,SSD硬盘为存储介质,以太网为控制接口的高速存储、回放产品,该模块对外提供16路高速GTH接口,每一路可独立形成文件。读写速率不低于4.8GB/s,单模块容量8TB。具备数据存储、数据回放、文件管理及健康管理等功能。

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参数

规格

存储容量

4TB、8TB、16TB、32TB

存储速率

持续稳定读写速率≥4.8GB/s(4盘位)

数据接口

背板(P1):16路GTH,可配置为2组x8 或 4组x4 或16组x1,支持AURORA或SRIO协议

网络:2路千兆网络(前面板1路,P2 1路)和1路万兆网络(1路光口前面板)

背板(P2):PCIe3.0 x8

管理接口

网络:与数据接口共用

数据卸载

PCIe3.0 x8   千兆网   万兆网

以太网

速率

万兆网数据下载速率:≥ 500MB/s

千兆网数据下载速率:≥ 60MB/s

外部接口

前面板:1*RJ45(千兆以太网) +1* J63A调试接口(RS232,JTAG) + 1*SFP+(万兆以太网)

VPX接口:包含2组Aurora x8、1组PCIe3.0 x8、1路千兆以太网、2组RS422(预留)接口

软件功能

具备数据存储、数据转出、数据回放、文件管理、固件升级、日志管理、健康管理等功能、支持跨平台的二次开发(支持中标麒麟、银河麒麟、Windows7、Windows10和CentOS 7)等

功耗

≤80W(峰值功耗)

结构特征

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

工作温度

工业级:-40℃~+55℃

商业级:0℃~+55℃

3U VPX  IO模块

 3U VPX IO模块是基于1片大容量FPGA XC7VX690T的VPX架构通用信号处理平台。FPGA外挂一个标准FMC接口,可扣接各类标准FMC子卡;可对VPX高速数据流进行实时处理,处理结果可通过VPX转发至系统其它平台。

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参数

规格

FPGA型号

Xilinx XC7VX690T

模块性能

外部缓存:FPGA外挂1组64位DDR3,总容量2GB

IQ数据吞吐速率:≥1638.4MB/s

模块功能

具备高速数据采集与转换功能
具备实时信号处理功能
具备数据存储与传输功能
具备标准FMC接口,支持VITA57.1协议,可扣接各类标准FMC子卡
支持二次开发、调试

IPMC

管理单元

IPMC包括电源管理及健康管理功能

模块接口

前面板:包含1个调试接口,以及射频接口

VPX接口:包含1组Aurora x8、1组Aurora x4、1组SRIO x4、1组PCIe2.0x2、1组PCIe3.0 x8,2组SPI、2组RS422(预留)接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤80W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤1kg

3U VPX  DSP模块

 3U VPX DSP模块选用TI的TMS320C6678芯片,该芯片将浮点运算与定点运算完全整合到一起,使嵌入式系统算法的开发方式发生根本性变革。八核DSP通过背板可对采集/回放数据进行高速实时处理,处理结果通过SGMII接入本地上位机,也可通过DSP外挂千兆网传出至远端上位机。使用户能够轻松构建差异化功能的解决方案。

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参数

规格

DSP型号

TMS320C6678

模块性能

主芯片性能:8个TMS320C66xTM DSP核心(C66x CorePacs),每个核心最高工作频率1.25GHz,定点运算40GMAC(Multiply Accumulate)@1.25GHz,浮点运算20GFLOP@1.25GHz
板载DDR3内存容量:容量2GB,数据速率1333MT/s

板载FLASH容量:容量1Gb

模块功能

具备实时信号处理功能

具备数据预处理与后处理功能

具备算法加速功能

具备多任务并行处理功能

IPMC

管理单元

IPMC包括电源管理及健康管理功能

模块接口

前面板:包含1个调试接口和1个千兆以太网RJ45接口

VPX接口:引出1组SRIO x4、6路GPIO、1路SGMII接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤40W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤1kg

3U VPX 四通道回放处理模块

 3U VPX 四通道回放处理模块是基于1片大容量FPGA XC7VX690T的VPX架构,最高支持12.6GSPS采样率,16位高性能DAC芯片,支持4通道中频输出,可对VPX高速数据流进行实时处理,处理结果可通过VPX转发至系统其它平台,可实现与各种操作系统及开发环境的无缝集成,被广泛应用于高速数据采集和信号测量等领域。

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参数

规格

FPGA

型号:Xilinx XC7V690T
外部缓存:FPGA外挂1组64位DDR3,总容量2GB

DAC

量化位数

16bits

回放速率

最高支持12.6GSPS

通道数

4通道

模块接口

前面板:包含4路中频输入、1路时钟输入、1路触发、1个DEBUG调试接口
VPX接口:1组Aurora x8、1组Aurora x4、1组SRIO x4、1组PCIe2.0x2、1组PCIe3.0 x8、2组SPI、2组RS422

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤80W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量要求

≤2kg

3U VPX 四通道采集处理模块

 3U VPX 四通道采集处理模块是基于1片大容量FPGA XC7VX690T的VPX架构,最高支持250MSPS采样率,16位高性能AD芯片,支持4通道输入,可对VPX高速数据流进行实时处理,处理结果可通过VPX转发至系统其它平台,可实现与各种操作系统及开发环境的无缝集成,被广泛应用于高速数据采集和信号测量等领域。

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参数

规格

FPGA

型号:Xilinx XC7V690T
外部缓存:FPGA外挂1组64位DDR3,总容量2GB

ADC

量化位数

16bits

模块功能

具备实时信号处理功能

具备数据预处理与后处理功能

具备算法加速功能

具备多任务并行处理功能

采样率

最高支持240MSPS

通道数

4通道

SFDR

≥80dBFS

IQ数据

吞吐速率

≥1638.4MB/s

模块接口

前面板:包含4路中频输入、1路时钟输入、1路触发、1个DEBUG调试接口
VPX接口:1组Aurora x8、1组Aurora x4、1组SRIO x4、1组PCIe2.0x2、1组PCIe3.0 x8、2组SPI、2组RS422

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤80W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量

≤2kg

3U VPX 双通道采集双通道回放处理模块

 3U VPX 双通道采集双通道回放处理模块,选用Xilinx XC7Z100芯片,该芯片各类资源非常丰富,板载千兆网、双通道250MSPS采样率的ADC,以及双通道1000MSPS采样率DAC,同时还具有外触发及外部参考时钟输入接口,可实现嵌入式处理平台和基于收发器的设计。

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参数

规格

FPGA

型号:Xilinx XC7Z100
外部缓存:FPGA外挂2组32位DDR3,总容量2GB

ADC

采样率最高支持250MSPS,14bits

DAC

回放率最高支持1GSPS,16bits

通道数

2通道采集,2通道回放

SFDR

ADC:≥70dBC@70MHz AIN and 250MSPS、-1dBFS
DAC:≥55dBFS@153.6MHz

模块功能

具备UART串口、IIC和SPI通信协议设计验证功能

具备TF、SD卡连续存储和读写操作设计验证功能

具备ZYNQ FPGA中PS和PL端BRAM数据交互设计验证功能

具备ZYNQ FPGA中PS和PL间DMA通信交互设计验证功能

具备高速USB和DDR3读写操作设计验证功能

具备UDP、TCP网络开发应用的设计验证功能

具备抽取内插、数字混频、数字滤波、FFT处理、CPFSK调制/解调处理算法设计验证功能
支持用户自定义相关外设驱动设计、开发工具使用、IP核封装、以及性能验证的全流程

模块接口

前面板:包含4路中频输入、1路时钟输入、1路触发、1个DEBUG调试接口
VPX接口:1组Aurora x8、1组Aurora x4、1组SRIO x4、1组PCIe2.0x2、1组PCIe3.0 x8、2组SPI、2组RS422

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤80W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*25.1mm

重量

≤2kg

3U VPX 单通道发射射频模块

3U VPX 单通道发射射频模块,完成中频信号上变频到射频信号输出,板卡的控制接口采用标准SPI,支持面板UART调试控制。

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参数

规格

模块性能

输入中频:153.6MHz,1.8GHz;功率-60~-5dBm

瞬时带宽(-3dB):80MHz(153.6MHz中频),1GHz(1.8GHz中频)

输出射频频率:30MHz~18GHz(输出1选4,对应外部4个天线)

输出射频功率:-110dBm~+10dBm

增益:≥15dBm

输出P-1:≥+15dBm

输出射频功率调节范围:63dB,步进1dB

输出信号带内平坦度:≤±2dB(任意1GHz带宽)

输出信号相位噪声:≤-85dBc/Hz@10KHz

杂散抑制:≤-65dBc(本振近端杂散),≤-60dBc(交调信号)、输入功率-5dBm、满增益测试

谐波抑制:60dbc

调谐步进:10KHz

跳频时间:≤200us

模块功能

具备1路30MHz~18GHz发射信号上变频到输出能力

内置本振源

内置晶振

输出一路100MHz时钟信号

具备内外时钟自动切换功能

模块接口

前面板:包含2路中频输入、4路射频输出、1路时钟输入、1路时钟输出

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤25W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*75.9mm

重量

≤2kg

3U VPX 单通道接收射频模块

3U VPX 单通道接收射频模块,完成射频信号下变频到中频信号输出,板卡的控制接口采用标准SPI,支持面板UART调试控制。

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参数

规格

模块性能

输入频率范围:30MHz~18GHz

输入功率范围:-110dBm~+10dBm

抗烧毁功率:2W连续波

工作模式:常规、低噪声、低失真

输出中频:153.6MHz(30M-18GHz),1.8GHz(1GHz-18GHz)

信号带宽:80MHz(30M-18GHz),1GHz(1GHz-18GHz)

输出P-1:≥+15dBm

带内平坦度:≤±1.5dB(30M-1GHz);≤±2.0dB(1GHz-18GHz)

噪声系数:≤8dB(30M-1GHz);≤10dB(1GHz-18GHz)

镜频抑制:≥90dBc(30M-1GHz);≥70dBc(1GHz-18GHz)

中频抑制:≥90dBc(30M-1GHz);≥70dBc(1GHz-18GHz)

调谐步进:10KHz

跳频时间:≤200us

模块性能

具备1路30MHz~18GHz接收信号下变频到中频输出能力

内置本振源

内置晶振

输出一路100MHz时钟信号

具备内外时钟自动切换功能

模块接口

前面板:包含2路中频输出、4路射频输入、1路时钟输入、2路时钟输出

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤25W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*75.9mm

重量

≤2kg

3U VPX 双通道采集双通道回放射频模块

 3U VPX 双通道采集双通道回放射频模块,双通道采集共本振,双通道回放共本振,控制接口采用标准四线SPI,同时在前面板设计1路UART串口控制总线。

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参数

规格

模块性能

工作频段:70MHz至6.0GHz

可调谐通道带宽:200kHz至56MHz

最大LO步长:2.4Hz

增益可调范围:0-65dB

具有FMC-LPC接口,支持CMOS/LVDS方式

模块功能

具备高速时钟芯片可编程配置能力
具备上/下混频数字DDC、宽带VCO频率可编程配置能力

具备低通、高通、带通数字滤波器参数可编程配置能力

工作频段和处理带宽灵活可变

具有大动态可调增益

支持BPSK、π/4QPSK、FMCW、FSK、ASK等调制信号生成的功能

支持二次开发

模块接口

前面板:包含2路中频输入,2路中频输出、2路射频输入,2路射频输出、1路时钟输入,2路时钟输出,、1个DEBUG调试接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤35W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*50.5mm

重量

≤3kg

3U VPX 四通道发射射频模块

3U VPX 四通道发射射频模块,完成中频信号上变频到射频信号输出,板卡的控制接口采用标准SPI,支持面板UART调试控制。

图片

参数

规格

模块性能

输入中频:153.6MHz,带宽80MHz,功率-60~-5dBm

输出射频频率:20MHz~8GHz

输出射频功率:-110dBm~5dBm

增益:10dB±3dB输出P-1:≥+10dBm

输出射频功率调节范围:63dB,步进1dB

输出功率准确度:输出功率≥-80dBm:±1dB;输出功率<-80dBm:±2dB

输出信号带内平坦度:≤±2.5dB

输出信号相位噪声:≤-97dBc/Hz@1KHz

杂散抑制:≤-65dBc(本振近端杂散);≤-60dBc(交调信号),输入功率-5dBm,满增益测试

模块功能

具备4路20MHz~8GHz发射信号上变频到输出能力

内置本振源,四路发射共本振和独立本振可切换

内置晶振

输出一路100MHz时钟信号

具备内外时钟自动切换功

模块接口

前面板:包含4路中频输入、4路射频输出、1路时钟输入,1路时钟输出

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤55W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*75.9mm

重量

≤3kg

3U VPX 四通道接收射频模块

3U VPX 四通道接收射频模块,完成射频信号下变频到中频信号输出,板卡的控制接口采用标准SPI,支持面板UART调试控制。

图片

参数

规格

模块性能

通道输入频率范围:20MHz~8GHz

输入功率范围:-110dBm~+10dBm

抗烧毁功率:2W连续波

工作模式:常规、低噪声、低失真

输出中频:153.6MHz(宽带);140MHz(窄带)

信号带宽:80MHz(宽带);500KHz(窄带)

输出1dB压缩点:≥+15dBm

带内平坦度:≤±1.5dB   噪声系数:≤8dB

通道间幅度一致性:≤±0.5dB

通道间相位一致性:≤±3°

内部虚假信号:≤-115dBm(低噪声模式下)

镜频抑制:≥90dBc(典型值)

中频抑制:≥90dBc(典型值)

调谐步进:10KHz        跳频时间:≤200us

频率稳定度:≤1×10-7Hz(常温)

模块功能

具备4路20MHz~8GHz接收信号下变频到中频输出能力

内置本振源,四路接收共本振和独立本振可切换

内置晶振

输出一路204.8MHz时钟信号

具备内外时钟自动切换功能

模块接口

前面板:包含4路中频输出、4路射频输入、1路时钟输入(10MHz)、1路时钟输出(204.8MHz)、1校正源输出接口

供电方式

12V供电,VPX供电或插线供电

模块功耗

≤58W

工作温度

-40℃~+65℃

结构尺寸

标准3U/5HP,100mm*165.2mm*75.9mm

重量

≤3kg

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238.除自身以外数组的乘积

给你一个数组,求出第 i 个元素以外的数组元素的乘积,不能使用除法,且时间复杂度O(n), 对于一个数,如果知道了前缀元素的乘积和后缀元素的乘积,就知道了这个元素以外的数组元素的乘积,所以现在的问题是如何…...

AI文旅|暴雨打造旅游新体验

今年"五一"假期,全国文旅市场迎来爆发式增长,从丈崖瀑布的磅礴水雾到城市商区的璀璨霓虹,从山野民宿的静谧悠然到主题乐园的欢腾喧嚣,处处人潮涌动。在这火热的景象背后,一股“无形之力”正悄然改变旅游体验…...

学习心得《How Global AI Policy and Regulations Will Impact Your Enterprise》Gartner

AI时代来临,然而与之对应的是海量的数据的安全性和合规性如何保障,如何平衡个人与智能体的利益,恰巧,最近Gartner发布了《How Global AI Policy and Regulations Will Impact Your Enterprise》,我们就其中的观点一起进行探讨。 战略规划假设 我们首先关注的是关键的战略…...

JAVA将一个同步方法改为异步执行

目的: 这么做的目的就是为了使一个高频率执行的方法能不阻塞整个程序,将该方法丢入到线程池中让线程去做异步执行,既提高了程序整体运行速度,也使得在高并发环境下程序能够更加健壮(同步执行可能会使得请求堆积以致系…...

对遗传算法思想的理解与实例详解

目录 一、概述 二、实例详解 1)问题描述与分析 2)初始化种群 3)计算种群适应度 4)遗传操作 5)基因交叉操作 6)变异操作 三、计算结果 四、总结 一、概述 遗传算法在求解最优解的问题中最为常用&a…...

数据可视化大屏——物流大数据服务平台(二)

代码分析: 物流大数据平台代码分析 这是一个基于 Bootstrap 和 ECharts 构建的物流大数据平台前端页面,设计采用了经典的三栏布局,主要展示河南省及全国的物流数据可视化内容。下面从多个维度进行分析: 1. 页面结构分析 整体采…...

MindSpore框架学习项目-ResNet药物分类-构建模型

目录 2.构建模型 2.1定义模型类 2.1.1 基础块ResidualBlockBase ResidualBlockBase代码解析 2.1.2 瓶颈块ResidualBlock ResidualBlock代码解释 2.1.3 构建层 构建层代码说明 2.1.4 定义不同组合(block,layer_nums)的ResNet网络实现 ResNet组建类代码解析…...

ChatTempMail - AI驱动的免费临时邮箱服务

在当今数字世界中,保护在线隐私的需求日益增长。ChatTempMail应运而生,作为一款融合人工智能技术的新一代临时邮箱服务,它不仅提供传统临时邮箱的基本功能,还通过AI技术大幅提升了用户体验。 核心功能与特性 1. AI驱动的智能邮件…...

(leetcode) 力扣100 9.找到字符串中所有字母异位词(滑动窗口)

题目 给定两个字符串 s 和 p&#xff0c;找到 s 中所有 p 的 异位词 的子串&#xff0c;返回这些子串的起始索引。不考虑答案输出的顺序。 数据范围 1 < s.length, p.length < 3 * 104 s 和 p 仅包含小写字母 样例 示例 1: 输入: s "cbaebabacd", p &quo…...

深入了解 Stable Diffusion:AI 图像生成的奥秘

一、引言 AI 艺术与图像生成技术的兴起改变了我们创造和体验视觉内容的方式。在过去几年里&#xff0c;深度学习模型已经能够创造出令人惊叹的艺术作品&#xff0c;这些作品不仅模仿了人类艺术家的风格&#xff0c;甚至还能创造出前所未有的新风格。在这个领域&#xff0c;Sta…...

场外期权平值期权 实值期权 虚值期权有什么区别?收益如何计算?

​​期权汇 场外期权按价值状态分为平值、虚值、实值期权。 01&#xff5c;实值期权对于看涨期权而言&#xff0c;如果行权价格低于标的市场价格&#xff0c;则该期权处于实值状态&#xff1b;对于看跌期权&#xff0c;如果行权价格高于标的市场价格&#xff0c;则处于实值状态…...

微软系统 红帽系统 网络故障排查:ping、traceroute、netstat

在微软&#xff08;Windows&#xff09;和红帽&#xff08;Red Hat Enterprise Linux&#xff0c;RHEL&#xff09;等系统中&#xff0c;网络故障排查是确保系统正常运行的重要环节。 ping、traceroute&#xff08;在Windows中为tracert&#xff09;和netstat是三个常用的网络…...

HOT 100 | 【子串】76.最小覆盖子串、【普通数组】53.最大子数组和、【普通数组】56.合并区间

一、【子串】76.最小覆盖子串 1. 解题思路 定义两个哈希表分别用于 t 统计字符串 t 的字符个数&#xff0c;另一个sub_s用于统计字符串 t 在 s 的子串里面字符出现的频率。 为了降低时间复杂度&#xff0c;定义一个变量t_count用于统计 t 哈希表中元素的个数。哈希表sub_s是一…...

基于CNN的猫狗图像分类系统

一、系统概述 本系统是基于PyTorch框架构建的智能图像分类系统&#xff0c;专门针对CIFAR-10数据集中的猫&#xff08;类别3&#xff09;和狗&#xff08;类别5&#xff09;进行分类任务。系统采用卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09;作为核心算法&#xff0c;结合图形用…...

《时序数据库全球格局:国产与国外主流方案的对比分析》

引言 时序数据库&#xff08;Time Series Database, TSDB&#xff09;是专门用于存储、查询和分析时间序列数据的数据库系统&#xff0c;广泛应用于物联网&#xff08;IoT&#xff09;、金融、工业监控、智能运维等领域。近年来&#xff0c;随着大数据和物联网技术的发展&…...

力扣-2.两数相加

题目描述 给你两个 非空 的链表&#xff0c;表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的&#xff0c;并且每个节点只能存储 一位 数字。 请你将两个数相加&#xff0c;并以相同形式返回一个表示和的链表。 你可以假设除了数字 0 之外&#xff0c;这两个数都…...

富乐德传感技术盘古信息 | 锚定“未来工厂”新坐标,开启传感器制造行业数字化转型新征程

在数字化浪潮下&#xff0c;制造业正经历深刻变革。 传感器作为智能制造的核心基础部件&#xff0c;正面临着质量精度要求升级、交付周期缩短、成本管控严苛等多重挑战。传统依赖人工纸质管理、设备数据孤岛化的生产模式&#xff0c;已成为制约高端传感器制造突破“高精度、高…...

RT-Thread 深入系列 Part 2:RT-Thread 内核核心机制深度剖析

摘要&#xff1a; 本文从线程管理、调度器原理、中断处理与上下文切换、IPC 同步机制、内存管理五大核心模块出发&#xff0c;深入剖析 RT-Thread 内核实现细节&#xff0c;并辅以源码解读、流程图、时序图与性能数据。 目录 线程管理与调度器原理 1.1 线程控制块&#xff08;T…...

uni-app,小程序自定义导航栏实现与最佳实践

文章目录 前言为什么需要自定义导航栏&#xff1f;基本实现方案1. 关闭原生导航栏2. 自定义导航栏组件结构3. 获取状态栏高度4. 样式设置 内容区域适配跨平台适配要点iOS与Android差异处理 常见导航栏效果实现1. 透明导航栏2. 滚动渐变导航栏3. 自定义返回逻辑 解决常见问题1. …...

小程序消息订阅的整个实现流程

以下是微信小程序消息订阅的完整实现流程&#xff0c;分为 5个核心步骤 和 3个关键注意事项&#xff1a; 一、消息订阅完整流程 步骤1&#xff1a;配置订阅消息模板 登录微信公众平台进入「功能」→「订阅消息」选择公共模板或申请自定义模板&#xff0c;获取模板ID&#xff…...

istio in action之Gateway流量入口与安全

入口网关&#xff0c;简单来说&#xff0c;就是如何让外部世界和我们精心构建的集群内部服务顺畅地对话。在网络安全领域&#xff0c;有一个词叫流量入口&#xff0c;英文叫Ingress。这指的是那些从我们自己网络之外&#xff0c;比如互联网&#xff0c;发往我们内部网络的流量。…...

LeetCode 1722. 执行交换操作后的最小汉明距离 题解

示例&#xff1a; 输入&#xff1a;source [1,2,3,4], target [2,1,4,5], allowedSwaps [[0,1],[2,3]] 输出&#xff1a;1 解释&#xff1a;source 可以按下述方式转换&#xff1a; - 交换下标 0 和 1 指向的元素&#xff1a;source [2,1,3,4] - 交换下标 2 和 3 指向的元…...

区块链详解

1. 引言 1.1 背景 在数字化时代&#xff0c;信息的存储、传输和验证面临诸多挑战&#xff0c;如数据篡改、信任缺失、中心化风险等。区块链技术应运而生&#xff0c;作为一种分布式账本技术&#xff0c;它通过去中心化、去信任化、不可篡改等特性&#xff0c;为解决这些问题提…...

申能集团笔试1

目录 注意 过程 注意 必须开启摄像头和麦克风 只能用网页编程&#xff0c;不能用本地环境 可以用Index进行测试 过程 我还以为是编程&#xff0c;没想到第一次是企业人际关系、自我评价的选择题&#xff0c;哈哈哈有点轻松&#xff0c;哦对他要求不能泄漏题目&#xff0c…...

机器人手臂的坐标变换:一步步计算齐次矩阵过程 [特殊字符]

大家好!今天我们来学习如何计算机器人手臂的坐标变换。别担心,我会用最简单的方式解释这个过程,就像搭积木一样简单! 一、理解问题 我们有一个机器人手臂,由多个关节组成。每个关节都有自己的坐标系,我们需要计算从世界坐标系(W)到末端执行器(P₃)的完整变换。 二、已…...

神经元和神经网络定义

在深度学习中&#xff0c;神经元和神经网络是构成神经网络模型的基本元素。让我们从基础开始&#xff0c;逐步解释它们的含义和作用。 1️⃣ 神经元是什么&#xff1f; 神经元是神经网络中的基本计算单元&#xff0c;灵感来自于生物神经系统中的神经元。每个人的脑中有数以亿…...

Vue——Axios

一、Axios 是什么 Axios 是一个基于 promise 网络请求库&#xff0c;作用于 node.js 和浏览器中。 它是 isomorphic 的 ( 即同一套代 码可以运行在浏览器和 node.js 中 ) 。在服务端它使用原生 node.js http 模块 , 而在客户端 ( 浏览端 ) 则使 用 XMLHttpRequest…...

力扣:轮转数组

题目 给定一个整数数组 nums&#xff0c;将数组中的元素向右轮转 k 个位置&#xff0c;其中 k 是非负数。 例子 示例 1: 输入: nums [1,2,3,4,5,6,7], k 3 输出: [5,6,7,1,2,3,4] 解释: 向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6] 向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5] 向右轮转 3 步: [5…...

TCP/IP协议的体系结构

文章目录 前言数据链路层网络层传输层应用层 前言 TCP/IP通信体系主要分为四个层次&#xff0c;从底至上分别为&#xff1a; 数据链路层 >网络层 > 传输层 >应用层 该体系的工作原理主要依靠封装与分用的使用完成对信息的传递与解析。 1. 所谓封装&#xff0c;就是上层…...

Vue3 中 ref 与 reactive 的区别及底层原理详解

一、核心区别 1. 数据类型与使用场景 • ref 可定义基本类型&#xff08;字符串、数字、布尔值&#xff09;和对象类型的响应式数据。对于对象类型&#xff0c;ref 内部会自动调用 reactive 将其转换为响应式对象。 语法特点&#xff1a;需通过 .value 访问或修改数据&#…...

MySQL 与 Elasticsearch 数据一致性方案

MySQL 与 Elasticsearch 数据一致性方案 前言一、同步双写&#xff08;Synchronous Dual Write&#xff09;&#x1f504;二、异步双写&#xff08;Asynchronous Dual Write&#xff09;&#x1f4e4;三、定时同步&#xff08;Scheduled Synchronization&#xff09;&#x1f5…...

rust-candle学习笔记11-实现一个简单的自注意力

参考&#xff1a;about-pytorch 定义ScaledDotProductAttention结构体&#xff1a; use candle_core::{Result, Device, Tensor}; use candle_nn::{Linear, Module, linear_no_bias, VarMap, VarBuilder, ops};struct ScaledDotProductAttention {wq: Linear,wk: Linear,wv: …...

RabbitMQ-运维

文章目录 前言运维-集群介绍多机多节点单机多节点 多机多节点下载配置hosts⽂件配置Erlang Cookie启动节点构建集群查看集群状态 单机多节点安装启动两个节点再启动两个节点验证RabbitMQ启动成功搭建集群把rabbit2, rabbit3添加到集群 宕机演示仲裁队列介绍raft算法协议 raft基…...

101 alpha——8 学习

alpha (-1 * rank(((sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)),这里我们操作符都明白&#xff0c;现在来看金融意义 金融意义 里层是这个 (sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10 这里是两个相减…...

YOLOv1模型架构、损失值、NMS极大值抑制

文章目录 前言一、YOLO系列v11、核心思想2、流程解析 二、损失函数1、位置误差2、置信度误差3、类别概率损失 三、NMS&#xff08;非极大值抑制&#xff09;总结YOLOv1的优缺点 前言 YOLOv1&#xff08;You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection&#xff09;由…...

webpack代理天地图瓦片

1.安装 npm install http-proxy-middleware --save-dev2.webpack代理 const { createProxyMiddleware } require(http-proxy-middleware);module.exports {devServer: {port: 8080, // 改为你需要的端口https: false, // 如果你启用了 https&#xff0c;这里要对应before(a…...