现在的生成式AI工具还不完美,经常会“撒谎”,这就是所谓的幻觉。为了克制幻觉,开发者开发出一系列工具,最近在硅谷比较流行的工具是检索增强生成(Retrieval-augmented Generation,简称RAG)。
根据路透社援引一名消息人士的报道,英国电信巨头沃达丰计划采用大宗交易的方式出售其拥有的印度铁塔公司Indus Tower的股份——该公司每天在两个特定的交易期进行交易,每笔交易50万股以上,总价值为1亿印度卢比(120万美元)以上。
据多家机构预估,Nvidia控制了超过80%的AI芯片市场。但该公司不仅仅专注于AI芯片,同时在另一个领域也引领了行业,那就是AI工厂。
瑞典电信运营商Telia与多家供应商合作(包括爱立信、沃尔沃、米德瑞典大学、林业集团Biometria、林业研究所Skogforsk以及纸制品制造商SCA),将5G基站安装在无人机上,成功实现在偏远地区的网络覆盖和远程控制林业作业。
相比美国,欧洲在科技领域是落后者,谷歌、Meta、微软的创始人都是从寝室起步的。现在AI革命来了,欧洲出现一些新生AI创业公司,它们证明欧洲在AI领域并没有落后很远,许多资本开始涌入欧洲,尤其是巴黎。
软银集团CEO孙正义日前罕见地公开露面,在发表议论时对自己的人生目标提出了质疑,并预测了AI的发展。他在演讲中强调说,在未来十年,AI将比人类聪明1万倍。
电子稳定程序(ESP)是现代汽车安全系统中的重要组成部分,它通过实时监测车辆的运动状态,并在必要时自动调整车辆的行驶轨迹,从而有效预防或减轻车辆失控的风险。在ESP系统中,传感器发挥着至关重要的作用,它们负责收集车辆的各种动态信息,为ESP控制单元提供决策依据。本文将详细介绍ESP系统中常用传感器的结构特点及信号特性。
随着汽车电子技术的不断进步和智能化程度的提高,嵌入式智能车载系统已成为现代汽车的重要组成部分。这类系统不仅能够提供导航、娱乐、通信等基本功能,还能实现车辆状态监控、安全预警等高级功能,极大地提升了驾驶的便捷性和安全性。本文将详细阐述基于ARM9的嵌入式智能车载系统的设计与实现过程。
随着汽车电子技术的飞速发展,汽车MP3无线发射器成为了现代汽车娱乐系统中的重要组成部分。它能够将MP3播放器内的音乐通过FM广播方式发送,再通过车载FM调频收音机接收,并通过汽车音响播放,为驾驶者提供高品质的音频体验。本文将详细介绍采用单片机AT89C52及数字锁相环MC145152设计汽车MP3无线发射器的方法,包括系统组成、硬件设计、软件编程及功能实现等方面。
随着汽车电子技术的快速发展,红外遥控技术因其简单、可靠、成本较低等优点,在汽车领域得到了广泛应用。红外遥控技术允许用户通过手持遥控器,远距离控制汽车的某些功能,如车窗升降、车门锁闭等。本文将详细介绍如何实现汽车中的红外遥控发射器和接收机的设计,包括设计原理、硬件选型、电路设计、软件编程以及测试与优化等方面。
随着道路建设技术的不断发展,对道路压实度的要求也越来越高。传统的压实度检测方法不仅耗时费力,而且存在误差大、效率低等问题。为了解决这些问题,本文提出了一种基于DSP(数字信号处理器)的车载式压实度实时检测系统设计方案。该系统通过实时监测和处理压实过程中产生的信号,实现压实度的实时、准确检测,从而提高道路建设的质量和效率。
随着汽车电子技术的飞速发展,容性传感器在汽车领域的应用日益广泛。容性传感器因其简单的形状适应能力、低功耗以及有利的制造成本等优点,在汽车安全、控制系统以及智能感知等方面发挥着重要作用。然而,传统的容性传感器测量方法存在难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响等问题。因此,研究新型的转换器测量方法,以提高容性传感器的测量精度和稳定性,对于推动汽车电子技术的发展具有重要意义。
在现代汽车电子、工业自动化和物联网等领域,智能节点作为信息交互的关键部件,扮演着越来越重要的角色。智能节点通常具备数据采集、处理、通信和控制等功能,能够实时感知环境状态并作出相应反应。本文旨在探讨如何采用微控制器(MCU)和独立CAN控制器设计一个智能节点,以满足复杂网络环境中的通信和控制需求。
随着智能交通系统的快速发展,汽车动态称重仪作为其核心设备之一,在高速公路收费、桥梁保护、车辆安全监测等领域发挥着重要作用。然而,由于汽车行驶过程中的振动、路面不平整等因素,动态称重仪所采集到的信号往往包含大量噪声和干扰,这极大地影响了称重的精度和稳定性。因此,如何有效地消除这些噪声和干扰,提高动态称重的精度,成为了亟待解决的问题。本文将从FIR算法的基本原理、特点及其在汽车动态称重仪中的应用等方面进行探讨。
随着科技的不断发展,高精度时间同步技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。特别是在交通管理、赛事计时等领域,对时间精度的要求日益提高。传统的倒计时牌由于采用本地时钟,往往存在时间误差,无法满足高精度计时的需求。而基于GPS的高精度无误差倒计时牌设计,通过接收GPS卫星信号进行时间校准,能够实现高精度的时间同步,为各类计时应用提供准确可靠的时间参考。