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AMD宣布为Qwen3.8 27B大模型提供Day 0支持,开发者可在配备AMD Ryzen™ AI Max+处理器或Radeon™ AI PRO R9700显卡(32GB显存)的PC上直接运行该高密度模型。测试显示,该模型在AMD硬件上表现优异,最高生成速度达51.8 Tokens/秒。用户可通过llama.cpp或LM Studio等工具快速部署,AMD的Lemonade平台还简化了AI应用的
本文介绍了电机驱动系统中电源电压与温度采样的实现方法。实验在无刷电机控制基础上,通过ADC3+DMA双通道采集母线电压和NTC温度,采用电阻分压、隔离运放和差分转单端电路将高压转换为安全信号,并通过串口以十六进制波形帧输出数据。硬件上利用1/37分压和1.24V偏置处理母线电压,软件中通过DMA中断回调进行数据滤波处理,最终实现电压值换算和温度监测功能,同时保留原有电机控制和保护功能。
这次主要分享AI模型优化与部署相关知识。
HDMI与EDID存在核心依赖关系:EDID作为显示器的"能力说明书"存储在其EEPROM中,通过HDMI的DDC通道(I2C总线)传输给显卡,使系统能自动适配最佳显示模式。标准EDID包含128字节基础块(定义厂商、分辨率等基本信息)和CEA-861扩展块(声明HDMI特有功能)。当EDID读取失败时,系统通常只能输出640×480@60Hz等基础模式。用户可通过系统工具或专业软件获取EDID数
拒绝本末倒置:零基础不要开局啃公式、读论文,先建立认知、落地实战,再深耕原理拒绝碎片化学习:遵循分层路线,循序渐进,不盲目跟风冷门技术拒绝只学不练:大模型是实战型技术,所有知识点必须结合项目落地拒绝固步自封:行业迭代极快,需持续跟进前沿技术,更新知识体系2026年大模型行业早已告别“野蛮生长”,进入技术落地、场景深耕、能力专业化的阶段。单纯的工具使用者终将被淘汰,兼具原理认知、工程实战、业务落地能
本文以训练、推理、部署、应用、安全的逻辑串联起50+大模型核心概念,每个术语用三句话解释清楚是什么、干嘛用、怎么理解。涵盖基础概念(LLM、参数量、Token等)、训练相关(预训练、SFT、RLHF等)、推理相关(Temperature、Top-p/k等)、高级概念(Prompt Engineering、RAG等)、部署与优化、智能体与生态、底层架构与训练进阶、推理技术进阶、Prompt技术大全、
本文介绍了大语言模型推理优化中的「投机解码」(Speculative Decoding)技术,通过让小模型草拟候选token再由大模型验证的方式,实现单序列生成速度2-3倍提升且数学无损。文章分析了decode阶段的显存带宽瓶颈与GPU算力闲置问题,详细拆解了经典投机解码、Medusa、EAGLE和LookupDecoding四种变种的原理与适用场景,并给出vLLM框架的实践配置。
USB(通用串行总线)就像一条"公路",让设备之间可以互相传输数据。我们日常用的 U 盘、鼠标、键盘,都是通过 USB 和电脑连接的。1.2 OTG 是什么?普通 USB 有固定角色:电脑永远是"主人"(Host),U盘永远是"仆人"(Device)。OTG(On-The-Go)打破了这个限制,同一个设备可以根据需要动态切换角色:1.3 STM32F4 的 OTG_HS 控制器STM32F4xx
想象你是一个公司老板,同时有多个下属来向你汇报事情(中断)。你需要一套规则来决定:STM32 用 4 位来表示优先级,这 4 位又分成两部分:4位优先级=抢占优先级(高位)⏟决定能否打断别人+子优先级(低位)⏟同级抢占时谁先执行\text{4位优先级} = \underbrace{\text{抢占优先级(高位)}}_{\text{决定能否打断别人}} + \underbrace{\text{子优先
概念一句话解释ROP管线末端的光栅操作处理器,负责混合、Late Z、写回帧缓冲Coutα⋅Csrc1−α⋅CdstCoutα⋅Csrc1−α⋅Cdst排序缓冲区ROP 内缓冲乱序到达的 Quad,按图元 ID 重新排序后输出DRAM 页约 64 字节 = 16 像素(32bit),Tile 大小对应于此帧缓冲 Tile 存储像素不按行存储,按 Tile 打包,配合 DRAM 页最大化带宽颜
libusb是一个使用C编写的库,它提供USB设备的通用的访问方法。APP通过它,可以方便地访问USB设备,无需编写USB设备驱动程序。可移植性:支持Linux、macOS、Windows、Android、OpenBSD等用户模式:APP不需要特权模式、也不需要提升自己的权限即可访问USB设备支持所有USB协议:从1.0到3.1都支持libusb支持所有的传输类型(控制/批量/中断/实时),有两类
2026年大模型学习的核心趋势是轻量化、实战化、工程化、场景化,不再是少数算法精英的专属领域,而是普通人可以快速入门、落地就业的通用技术。遵循「基础筑基→原理吃透→实战落地→高阶优化→就业深耕」的路线,稳步推进、持续实战,3-6个月即可从零基础成长为具备独立项目落地能力的大模型开发者,适配职场赋能、转行就业、技术进阶等各类需求。如果说程序员已经是高薪职业,那么干AI的程序员,就是高薪中的高薪。学A
这篇文章深入浅出地讲解了图像数字化处理的核心概念,重点剖析了模型如何"看到"图像数据。主要内容包括: 模型视角:模型看到的是排列好的数字而非视觉图像 图像处理链路:图片→像素→通道→张量→网络输入 关键概念解析:像素、通道、张量、shape、batch和归一化 张量格式转换:HWC、CHW、BCHW的区别与应用场景 工具差异:OpenCV、PIL、PyTorch处理图像的不同特点 预处理要点:归一
垂直大模型就是为了解决这三个痛点。但做不做、怎么做、做了值不值——这是一系列复杂的工程决策。
摘要:本文介绍了USART串口通信的引脚组成、工作模式及STM32配置方法。USART包含发送(Tx)、接收(Rx)、硬件流控(CTS/RTS)和同步时钟(CK)引脚,其中硬件流控可提升高速数据传输的稳定性。文章详细说明了全双工、半双工、同步模式和硬件流控的工作特点,并给出了STM32串口初始化的代码示例,包括GPIO配置、USART参数设置和数据收发流程。特别强调了接收引脚推荐使用上拉模式以避免
name(4个ASCII字符) || 应用自定义数据(可变长) || 多媒体会议应用 || || || 音频 RTP 会话 | | 视频 RTP 会话 || (独立 SSRC 空间) | | (独立 SSRC 空间) || RTP 数据包 | | RTP 数据包 || (偶数端口) | | (偶数端口) || RTCP 控制包 | | RTCP 控制包 || (奇数端口) | | (奇数端口) |
特性说明可靠传输通过序列号检测丢包,通过重传修复有序传输字节流保证顺序,不会乱字节流服务对应用透明,不关心消息边界面向连接通信前必须先建立连接(三次握手)全双工两个方向独立传输数据端口复用用端口号区分同一主机上的不同应用单播一对一通信(不支持广播/多播作为目标)
想象你正在专心看书,突然电话响了。你会:二、STC15 支持多少个中断源?STC15 系列最多支持 19 个中断源,不同型号支持数量不同:型号系列中断源数量STC15F101W8个STC15W10x8个STC15W201S10个STC15F408AD12个STC15W401AS13个STC15W404S12个STC15W1K16S12个STC15F2K60S214个STC15W4K32S419个(
STC15 系列单片机是由STC MCU Limited(宏晶科技)生产的一款基于8051 内核的增强型单片机。所谓"单片机"就是把 CPU(处理器)、内存、输入输出接口全部集成在一块芯片上的微型计算机。就像把一台完整的电脑缩小到一颗比指甲盖还小的芯片里。这是 STC15 家族中最常用、功能最齐全的型号之一。系列电压SRAMUART数ADC定时器特色4.2~5.5V2KB28ch/10bit3个大
本文深入解析了Transformer架构及其在大模型时代的核心地位。文章首先回顾了RNN的局限性(无法并行、长程依赖丢失、状态压缩瓶颈),并指出2017年Transformer通过Self-Attention机制解决了这些问题,实现了完全并行计算和长序列直接关联。核心内容包括: 架构原理:详细拆解Self-Attention、多头注意力、位置编码(重点分析RoPE优势)和完整Transformer
FreeRTOS 是一个实时操作系统内核(RTOS),专为嵌入式系统设计。它把"多任务能力"以库的形式提供给原本只能跑单一程序的裸机(bare metal)应用。FreeRTOS 的发行包形式:一个 zip 压缩包,里面包含:FreeRTOS 支持约 20 种编译器 和超过 30 种处理器架构。每一种"编译器 + 处理器架构"的组合,称为一个端口(Port)。不同端口的移植代码存放在不同子目录中,
本文以阿里为例,探讨了AI大模型岗位的工作日常与职责划分。文章指出,真正参与大模型研发的工程师往往无暇分享经验,网络上的相关描述多来自实习生或离职人员。作者基于实习观察,将大模型岗位细分为五大方向:模型训练/预训练(解决训练稳定性问题、优化效率)、模型对齐/后训练(数据质量把控与评估)、推理优化/部署(降低延迟与成本)、应用开发/工程落地(业务场景适配)以及数据方向(基础设施建设)。其中,模型训练
本文摘要: 本文介绍了电机驱动开发中的电流环控制方法。电流环以相电流为被控量,通过PID调节PWM占空比实现恒定转矩输出。与速度环、位置环相比,电流环响应更快,适用于力控场景。文中详细分析了电流环的反馈机制(三相ADC采样)、控制周期(25ms)、零偏校准策略(64次采样均值)及常见问题处理。实验基于野火F407开发板,保留了过流保护功能,通过串口命令可调节目标电流和PID参数。电流环作为后续串级
2026年技术圈的分化愈发明显:降薪裁员潮持续蔓延,传统开发、测试等岗位大批缩水,不少从业者陷入职业焦虑;与之形成鲜明对比的是,AI大模型相关岗位迎来疯狂扩招,薪资逆势飙升150%,大厂更是直接开出70-100W年薪,疯抢具备实战能力的大模型人才,甚至放宽年龄限制,只求能快速落地技术、创造价值!1、窗口期红利,入门门槛友好:不同于成熟赛道的“内卷式招聘”,2026年大模型人才缺口巨大,简历只要达标
本文介绍了基于野火无刷电机驱动板和F407骄阳开发板的直流无刷电机(BLDC)控制实现。主要内容包括:1) 速度控制原理,通过PWM调压和闭环控制实现调速;2) 硬件接线方案,包括开发板与驱动板的连接;3) 软件架构设计,采用模块化编程实现核心控制、PWM输出、按键扫描和串口通信等功能。重点分析了霍尔传感器测速方法和不同PWM控制策略的特点,野火开发板采用ON-PWM调制方式,通过定时器输入捕获霍
消息队列(Queue)信号量(Semaphore)消息队列主要用于任务与任务、任务与中断之间传递数据信号量主要用于任务同步以及资源管理消息队列的作用几乎是不可替代的。如果需要在任务与任务,或者任务与中断之间传递数据,那么消息队列通常都是首选机制。但在实际应用中,很多时候并不需要传递数据。中断通知任务一个任务唤醒另一个任务某个事件发生后通知任务继续执行这种情况,本质上只是 发送通知和接收通知。二值信