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  • 来自专栏数据的力量

    古典:那轻微的破碎

    突然,船底部甲板传来震动,伴随着船底部传来的轻微破裂。 马上又被热闹的气氛席卷,人们继续欢歌喜庆,不知道巨大的风险慢慢来临…… 这不仅是泰塔尼克号的故事,而是今天在职业世界天天发生的事情——行业就正如一条巨大的游轮,即使眼前繁华再盛,脚底巨轮再稳固,总有人能听到那轻微的破碎 所以,如果你听到了那轻微的破裂,你该干什么? 第一是根据需求选择方向 有很多人尝试进去全新的领域。却只是逃命,不是追寻。 微信只会在QQ身后出现、IPHONE是从MP3开始,余额宝之前支付宝和金融系统磨了7年……因为形式虽然改变,但是需求不死。你需要思考下,自己有哪些技能,值得带到下一个行业去。 所以,如果你也听到了那轻微的破碎,想明白为什么要上船,认清不死的需求是什么,看准一个平台和阶层的交接点,带着自己的重要财富和小伙伴一起跳入海水。

    64330发布于 2018-07-23
  • 来自专栏硅光技术分享

    光电探测器简介

    光电系统中,光电探测器扮演了非常重要的作用。它就好比光电系统的“眼睛”,对外来的光信号进行测量,并转换为电信号用于后续的信号处理。本片笔记中,笔者调研了一些常用的光电探测器,及其工作原理和性能。 光信号转换为电信号主要基于材料的光电效应,爱因斯坦因为利用光量子理论成功解释了光电效应而获得了1921年的诺贝尔物理学奖。广义上说,因为光的入射导致材料的电学效应发生变化的这一类现象,都是光电效应。 光电探测器还有一些其他参数,比如工作波长、工作温度、灵敏度、线性度等。 下面列举一些常用的光电探测器。 由于光电二极管没有放大功能,需要结合外部放大电路使用。光电二极管的体积小、成本低、灵敏度高、响应时间短,用途十分广泛。光模块所使用的探测器就是光电二极管。 雪崩二极管的灵敏度高,频率带宽大,可用于检测微弱的光信号,但是它的暗电流比光电倍增管的暗电流大。 以上简单介绍了几种常用的光电探测器,在光芯片可集成光电二极管用于探测光信号。

    2.7K21发布于 2020-08-14
  • 来自专栏快乐阿超

    网sdk检查

    今天对接网sdk发现版本低,很多功能不支持!!!升级还发现不兼容! 炸了 于是开升级版本。。。

    33610编辑于 2023-12-07
  • 来自专栏刘旷专栏

    光电视:扶不起的阿斗?

    但从激光电视的市场现状来看,其后续发展仍存在诸多难题。 高潮过后瓶颈凸显 激光电视在国内市场的发展,可谓是一波三折。 直到海信、长虹、康佳等国内彩电企业,先后入局激光电视领域后,国内激光电视行业才逐渐开始回暖。 比如,在价格方面,目前激光电视的价格已经大幅降低。在激光电视进入市场早期,其价格普遍在7万以上,让很多青睐这种电视的用户被迫放弃。 从数据来看,激光电视在彩电行业的普及率依然很低。 虽然近年来激光电视市场规模一直在持续扩大,但和国内庞大的彩电市场相比,激光电视市场份额的扩大,仍然无法与之相提并论。 在这种情况下,在激光电视领域广有布局的海信、创维们要想继续保持优势,就需要加快激光电视的AI技术研发。 从多方面因素来看,目前激光电视仍难以在国内彩电市场取得全面突破。

    51650发布于 2020-12-07
  • 来自专栏Java实战博客

    网接入OBS教程

    OBS官网:https://github.com/obsproject/obs-studio/releases 网插件下载地址:https://github.com/AgoraIO/OBS/releases 我是2021年11月17日使用的是3.3版本,高版本不知是否可用 自行安装完成后,查看一下OBS-工具 下面是否有声网连麦选项 image.png 能打开说明安装结束了,OK了,直接去配置网参数! 正文 – 配置OBS image.png Token获取 image.png image.png image.png 信息在OBS的网插件填充完成,确保信息准确,即可开始推流。 注:Mac安装OBS时,需要将OBS 拖入 Applications 安装的网插件才有效 image.png 额外备注 :Mac系统安装OBS 是无法开启桌面音频的,如果遇到此情况,请安装 Background Music 地址是:https://github.com/kyleneideck/BackgroundMusic/releases 自行下载安装完成,在OBS(不是网插件) 添加“音频输入采集”

    3.3K20编辑于 2022-01-20
  • 来自专栏python3

    Python3+将2道音频,分拆成1

    同理可以将多声道的音频文件,转为1道的音频文件。 注意新形成的音频文件的rate,需要与原音频的相同。

    1.5K10发布于 2020-01-03
  • 来自专栏人称T客

    IBM响起倒闭

    讨论这个问题之前,有必要先说明一下。这个问题很多时候是站队的问题而不是讨论的问题,尤其是在网上。一旦说IBM这样的大公司会倒闭,必然有拥趸跳出来骂,凭什么说IBM会倒闭,这么一家具有百年历史的老店,这个自喻大象跳舞的公司,这个创新能力研发能力财务现状如此之强的公司,怎么会倒闭?你这是腹黑。 凭什么IBM就不能倒闭?无关现状,只关乎趋势。 能否抓住此次浪潮?   吴军的著作《浪潮之巅》表达了一个客观的事实:只有时代的企业,没有永远的企业。无论企业还是组织,只要是机构或者是思想,总有赶不上浪潮的时候,这符合事务

    1.4K40发布于 2018-03-16
  • 来自专栏腾讯社交用户体验设计

    点滴匠心,入人心

    腾讯ISUX isux.tencent.com 社交用户体验设计 QQ 8.0语音消息改版设计策划故事 4月16日QQ语音消息新特性突然登上微博热搜,QQ铁粉瞬间集结。是什么让129万人为QQ花式彩虹屁?为何微信却被吃瓜群众疯狂艾特?现在,让我为你揭秘QQ语音消息改版的设计旅程。 回归沟通:语音消息能否更方便 QQ已经陪伴了大家20年,但是我们仍然在持续思考怎样让用户的沟通更加高效。语音作为人与人之间最自然的交流方式,也不断引起我们对现有体验的反思。是否语音消息只能采取这种经典的气泡体验?

    1.2K40发布于 2019-05-16
  • 来自专栏媒矿工厂

    Ambidio:沉浸式立体

    Pei-lun接着介绍了Ambidio的基本特征,它可以通过使用现有的音频设施来播放更好的立体,易于整合,并且音频的大小相比于普通的音频也不会增加,能更加真实的呈现原始的音频。 Pei-lun随后介绍了对于Ambidio处理后的音频与其他立体格式的比较实验,通过主观测试的方法,分别让音频领域的专家和普通人对于不同格式的音频进行主观打分来比较,并对各种不同的终端设备分别进行了实验 Pei-lun指出Ambidio的得分普遍高于现有的立体格式,表明Ambidio能够提供更好的沉浸式体验。

    1.1K30发布于 2020-03-19
  • 来自专栏用户6167002的专栏

    镜头品牌加入,激光电视迎来质变?

    作为激光电视领域的头部企业,海信的激光电视在消费者满意度方面好评最高,在业内也是备受关注,其一举一动更被视为行业的风向标。 ,令短焦激光电视在画质上更加清晰细腻。” 激光电视的“显示+光学”结构,使双方可以实现技术互补、双向赋能,借力海信徕卡开拓激光电视产业自然可以事半功倍,此举也将推动激光电视产业的整体繁荣,海信作为行业龙头亦可因此受惠。 通过多年的投入和积累,海信率先实现了激光电视的完全自主研发和生产制造,成为国内首家推出激光电视的品牌,自2002年,开始对激光显示技术进行储备,到2014年实现激光电视从0到1的突破,海信用全球首款100 ,这无疑为激光电视的发展奠定了进一步的基础。

    47410编辑于 2022-08-17
  • 来自专栏人工智能快报

    人工智能学会“听音辨

    美国麻省理工学院的科研人员开发出一套人工智能系统,能够分辨出音乐中不同乐器发出的声音,并单独调音。

    1.2K40发布于 2018-07-26
  • 来自专栏计算机工具

    PPG 光电容积脉搏波描记法

    PPG 光电容积脉搏波描记法 主要是用传感器接触皮肤,设备通过每秒闪烁其LED灯数百次特定的光波(最常见的是绿光,简单来说就是:血液是红色的,因为它反射红色的光并吸收绿色的光,当您的心脏跳动时,手腕中的血液流动以及绿色光的吸收就会更大

    1.3K00编辑于 2024-12-17
  • 来自专栏高性能服务器开发

    我与网 RTE 的故事

    以“聚享万象”为主题,网 RTE 2022 实时互联网大会将于 11 月 1 日 - 4 日,通过线上与大家见面。 技术专场一直都是 RTE 大会的重要日程之一。 同时,网解决方案架构师管浩森,还将基于网与众多 Meta 客户的落地经验,从工程实践角度分享“如何在元宇宙里举行一场派对”。 今年我们将在 RTE Cloud 专场中开放分享更多网在边缘云方面的实践经验,包括“网自研传输层协议 AUT 演进之路”、“RTE场景下的 serverless 架构挑战与实践”、“SD-RTN™

    86920编辑于 2022-09-20
  • 手性子的非弹性中子散射诊断偏振态、手性方向与子磁矩

    手性子与磁性的耦合是特别活跃的主题:手性子可以通过自旋-子耦合产生子磁性和有效磁矩,为调控自旋动力学开辟了新途径。 【DFTTip5】手性子的DFT识别:子本征矢量的分析手性子的核心特征是子本征矢量的非平凡相位关系。在DFT输出中,子本征矢量为复数矢量e_{kappa,alpha}(q,nu)。 但需注意:铁磁和反铁磁构型下的子谱可能不同,特别是涉及Ce-4f的子模式。建议:比较FM和AFM构型下的子谱,如果差异<5cm^-1,说明自旋-子耦合较弱,DFT子谱可信。 【DFTTip7子磁矩的定量计算:从DFT到INS子磁矩mu_ph=gamma_ph*L_ph,其中gamma_ph为子磁旋比。 能回答的问题:Te和CeF3中哪些手性子模式具有非零子Chern数?手性子的拓扑边缘态是否存在?适合体系:所有手性子材料。

    13910编辑于 2026-08-10
  • 来自专栏用户8850891的专栏

    X射线光电子能谱(XPS)

    性能指标: 温度区间:1.9-400 K 连续控制 降温速度:15-25 K/min(10K < T < 300K),3-6K/min(1.9K< T< 10K) 样品室内径:8- 10mm 磁场强度:±7 T 磁场均匀度:3-5 cm 长度范围内达到0.01% 励磁速率:最大速率高于600 Oe/s 励磁分辨率:高于0.5 Oe 剩磁:小于8Oe (从7T振动模式降场) 样品振动范围:0.1 -8 mm( 主要应用: MPMS 系统磁学灵敏度可高达10-9emu,基系统的测量温度范围为<1.9K - 400K,同时设备由超导磁体提供最高到7特斯拉的外加磁场。高温选件可以在室温至1000K区间测量磁矩。

    2.6K10发布于 2021-07-23
  • 来自专栏腾讯云 DNSPod 团队

    吴洪:2021, DNSPod, Everywhere.

    吴洪(奶罩) 2021.02.10 ▼点击直达DNSPod官方社区 ?

    1.4K10发布于 2021-02-19
  • 来自专栏音视频技术

    临其境 — 音频沉浸体验

    临其境 — 音频沉浸体验 具有仿生效果的全景听觉体验让多媒体音视频信息变得更加丰富立体,声色俱佳。 本专题将从沉浸式声学/音频技术所面临的挑战、场景应用探索与实践等方面和大家一同探讨更加真实的“临其境”体验。 讲师与议题 沉浸式的在线互动,无论是游戏、社交还是会议等在线互动场景都希望能够拥有“临其境”的体验。在现实中人们可以随意移动位置、扭头改变朝向。而我们感受到的声音也同样跟随我们移步换景动态变化。 本次演讲会从如何让人们在3D在线互动场景中有更为真实、更为自然的音频体验出发探讨想要在实现“临其境”有哪些是必备的体验需求。以及实现这些体验需求的同时如何解决算力、延迟、音质等技术挑战。

    1.1K20编辑于 2022-06-17
  • 来自专栏人工智能头条

    【AI创新者】云知梁家恩:当 AI 遇见 IoT——云知的 AI 之路

    ,是人工智能的核心;——指云知目前广为业界熟知的物联网语音交互,对云知而言,“”就是智能终端的切入点和语音大数据的入口。 云知的AI之路从“云”开始 梁家恩本人从2001年读研究生开始,就涉足语音行业,至云知创办初期,已有12年的积累。 在公有云平台发布后,云知仅用3个月的时间便将其深度学习系统上线发布。云知于2012年6月成立, 9月语音云平台开放,12月底深度学习系统上线。 但云知非常清楚,云端才是未来持续竞争优势的依托,真正智能时代的到来,离不开强大的云端智能,因此,云知在通过“”方案落地形成商业和数据闭环的同时,也在积极推进“云”和“知”升级,梁家恩认为,这才是云知的未来 人工智能产业化是场耐力赛 谈到云知的未来,梁家恩表示,云知的 AI 核心技术和“云-端-芯”产品体系,在未来几年还是会持续创新和快速演进的。

    1.5K40发布于 2018-06-06
  • 来自专栏快乐阿超

    对接网rtc-restful-api

    platform=Android#%E5%B0%81%E7%A6%81%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%9D%83%E9%99%90"> */ public Mono<RtcQueryKickRuleRes platform=Android#%E8%8E%B7%E5%8F%96%E8%A7%84%E5%88%99%E5%88%97%E8%A1%A8"> */ public Mono<RtcAddDelKickRuleRes platform=Android#%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%8A%B6%E6%80%81"> */ public Mono<RtcUserInfoRes platform=Android#%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%94%A8%E6%88%B7%E5%88%97%E8%A1%A8"> */ public Mono<RtcUserInfosRes platform=Android#%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9A%84%E9%A2%91%E9%81%93%E5%88%97%E8%A1%A8">

    72220编辑于 2023-11-18
  • 来自专栏光芯前沿

    Alphawave Semi的CPO报告(四):光电封装协同优化

    最后,我想快速讲讲光电学和封装的协同优化,因为我认为这对于共封装光学器件来说是一个非常重要的机会。一旦把所有这些部件都封装在一起,就有机会对它们进行协同设计。 而且看看这个图也挺有意思的,这就是把所有部件组合在一起的样子,这里有一个 CMOS 芯片,在这个例子里它被倒装在封装基板上,有一组光电二极管也倒装在旁边,间隔只有很小的几百微米,它们之间相互连接,跨阻放大器位于这里 ,这里有一个,不同的光电二极管对应不同的TIA,而且这些是背照式的。 图中展示了原型,有光电二极管和 CMOS 放大器芯片,光纤从上方接入,然后在封装顶部测量电输出信号。

    35400编辑于 2025-04-08
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