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希腊研究团队开发新型人工智能 更精简高效
- 近期,一个希腊的研究团队透过将仿生学的特征融入AI,创造更小、更智能的系统。它模仿我们的大脑处理信息的方式,提高它们在识别模式和做出决策方面的效率。这将带来更有效率的AI应用。FORTH分子生物学和生物技术研究所(IMBB)Panayiota Poirazi博士的团队在《自然通讯》期刊上发表了一篇新文章,提出了一种新型人工神经元架构,该架构结合了生物树突的不同特征,并在各种图像识别情境中进行了测试。树突是神经细胞的分支延伸,类似树枝。它们的主要功能是接收来自其他神经元的信息,并将其传递到细胞本体。多年来,
- 关键字: 人工智能
理解传输线峰值F类放大器
- 了解此功率放大器如何使用四分之一波长传输线实现高达100%的效率。到目前为止,我们对F类功率放大器的讨论主要围绕三次谐波峰值放大器展开。这种F类配置包含一个三次谐波分量,使其集电极电压波形类似于方波,从而提高了效率和输出功率。正如我们在上一篇文章中所了解到的,三次谐波峰值放大器的最大效率为90.7%。我们可以通过调整所有高次谐波分量来提高效率,而不仅仅是第三谐波分量。在这篇文章中,我们将了解一个专门为实现这一目标而设计的F类放大器。它被称为传输线峰值放大器,在理想条件下具有100%的效率,广泛应用于VHF
- 关键字: 传输线峰值,F类放大器
开关调制器如何产生AM信号?
- 以二极管桥调制器为例,我们研究了用于AM信号生成的开关调制器的基本原理。线性时不变(LTI)系统不能产生输入信号中存在的频率以外的频率。由于调制将输入频率转移到输出端的不同范围,因此需要非线性、时变或两者兼具的电路。因此,许多主要从事LTI系统分析和设计的电气工程师可能不太熟悉调制器电路。为了帮助纠正这一知识差距,本系列之前的文章介绍了平方律调制器和平衡调制器的基础知识。这两者都是基于乘法器的电路。在本文中,我们将简要回顾基于乘法器的调制器,然后将注意力转向开关调制器。我们将以在MATLAB中模拟带通滤波
- 关键字: 开关调制器,AM信号
基于ST IMU LSM6DSV16X低功耗姿态检测方案
- ST IMU(惯性测量单元)是一种集成了加速度计、陀螺仪和磁力计的传感器,广泛应用于姿态检测。凭借其高精度和实时性能,ST IMU在多个领域发挥着重要作用。在消费电子领域,ST IMU被广泛应用于智能手机、平板电脑和可穿戴设备中,实现屏幕自动旋转、运动追踪和健康监测等功能。通过实时姿态检测,这些设备能够提供更为直观的用户体验。在汽车行业,ST IMU用于车辆的动态稳定控制系统,提高行驶安全性。通过监测车辆的姿态变化,系统能够及时调整悬挂和刹车,以应对各种驾驶条件。在机器人技术中,ST IMU帮助机器人实现
- 关键字: ST IMU LSM6DSV16X 姿态检测
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