历久弥新的战66再次焕芯升级! 这次搭载英特尔酷睿Ultra 5 225H 依旧强大的屏幕和升级后的AI智能体,惠普要终结比赛了吗?
想知道多层陶瓷电容器(MLCC)能不能被聚合物电解电容器(尤其是 KO-Caps)替代?本期视频带你一探究竟! 本期视频专门对比了这两种电容器的性能 —— 不仅详解了 MLCC 存在的 “直流偏置效应”(带载时电容值会下降),还分析了 KO-Caps 是如何避开这个问题的。如果你做电源转换设计,想了解什么时候从陶瓷电容换成聚合物电容更合理?看完这个视频,或许能找到答案! 欢迎访问官方网站,了解更多多层陶瓷电容器:https://cn.element14.com/c/passive-components/capacitors?st=%E5%A4%9A%E5%B1%82%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8/&CMP=e14c-SOM-BILIBILI-106
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参考文章: 上下文长度扩展:从RoPE到YARN - 知乎 让研究人员绞尽脑汁的Transformer位置编码 - 科学空间|Scientific Spaces Transformer升级之路:2、博采众长的旋转式位置编码 - 科学空间|Scientific Spaces [2309.00071] YaRN: Efficient Context Window Extension of Large Language Models Transformer升级之路:10、RoPE是一种β进制编码 - 科学空间|Scientific Spaces Transformer升级之路:7、长度外推性与局部注意力 - 科学空间|Scientific Spaces GitHub - bojone/rerope: Rectified Rotary Position Embeddings Transformer升级之路:12、无限外推的ReRoPE? - 科学空间|Scientific Spaces Transformer升级之路:16、“复盘”长度外推技术 - 科学空间|Scientific Spaces
盖桶日常绷不住了 你要说你像@奔跑的海因茨 这样制作水平的up主粉丝比我多,我认了~… 人家号现在也没做起来不是吗……(我一直尽力帮忙引流呢)所以有些人说我不懂算法,又喜欢海因茨,你觉得我反驳你不对。可是哦自己的三观和逻辑都扭曲了。你什么都知道,却装作不知道批判我。 仅仅因为我跟你其他地方意见不同罢了……
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“别眨眼!三秒以后会很绝~”
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