manim边做边学–交替变换

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无论是在展示数学概念的动态变化,还是在图形设计中呈现元素的巧妙交互,这两个动画类都扮演着重要角色。

学弟一看就会的RDKX5模型转换及部署,你确定不学?

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        目前,我们在GPU上训练的模型通常采用浮点数格式,因为浮点类型能够提供较高的计算精度和灵活性,但是对于边缘式设备来说浮点类型模型所需的算力和存储资源远超其承载能力,因此一般边缘式设备上的AI加速芯片基本都只支持INT8(业内处理器的通用精度)定点模型,我们X5的BPU也不例外,因此我们需要将我们训练出来的浮点模型转化为定点模型,这一过程便叫做模型的量化,而
地瓜机器人官方基于D-Robotics处理器自研了一套D-Robotics算法工具链可以方便快捷的将浮点模型量化为定点模型,并在D-Robotics处理器上快速部署!!!
下面我们介绍该如何安装算法工具链:

渗透测试-前后端加密分析之RSA+AES

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由于RSA加解密有长度限制,以及解密速度等问题,所以如https等协议都是用非对称加密对称加密的密钥,然后用对称加密算法来加密数据。本关卡就是用RSA来加密AES的key和iv,用AES来加密表单数据。

构建模块化 CLI:Lerna + Commander 打造灵活的基础脚手架

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我们以
ice-basic-cli 为例,这是一个空的 CLI 项目。首先,通过
lerna init 初始化 Lerna 项目,然后使用
lerna create cli 创建入口子包。这一步将在项目的根目录下生成
packages/cli 文件夹,其内部结构如下:

CW信号的正交解调

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  CW信号可以看作一种幅度调制信号,类似于幅移键控(2ASK信号)其携带的信息保存在其幅度中,通过改变载波的幅度来实现基带数据的传输。

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