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【ChatGLM2-6B】小白入门及Docker下部署

【ChatGLM2-6B】小白入门及Docker下部署一、简介1、ChatGLM2是什么2、组成部分3、相关地址二、基于Docker安装部署1、前提2、CentOS7安装NVIDIA显卡驱动1)查看服务器版本及显卡信息2)相关依赖安装3)显卡驱动安装2、CentOS7安装NVIDIA-Docker1)相关环境准备2)开始安装3)验证&使用3、Docker部署ChatGLM21)下载对应代码包和模型包2)上传至服务器并进行解压3)下载镜像并启动容器4)等待启动并访问页面5)注意事项三、开发环境搭建1)代码远程编辑配置2)一些基本的说明2、接口调用方式好了,开始你的探索吧~一、简介1、ChatGL

渗透测试实战-BurpSuite 使用入门

前言近期笔者在学习web渗透测试的相关内容,主要是为了公司之后的安全产品服务。渗透测试本身在学习过程中还是很有意思的,有一种学习到了之前想学但是没学的黑客技术的感觉,并且对笔者已掌握的许多知识做了有益的补充。要学习渗透测试,首先需要明白什么是渗透测试,以及如何进行渗透测试,这其中很多资料可以在网上找到。什么是渗透测试渗透测试是一项在计算机系统上进行的授权模拟攻击,旨在对其安全性进行评估。渗透测试人员使用与攻击者相同的工具、技术和流程,来查找和展示系统弱点对业务带来的影响。渗透测试通常会模拟各种可能威胁您业务的攻击。渗透测试可以检查系统是否足够稳定,能否抵抗来自经过认证和未经认证的攻击,以及一系

FPGA的基本设计流程

FPGA开发主要包括系统设计、设计输入、功能仿真、综合优化、综合后仿真、实现与布局布线、时序方针与验证、板级方针与验证、芯片编程与调试等9个部分,如下图所示。1.电路设计在系统设计之前,首先要进行的是方案论证、系统设计和FPGA芯片选择等准备工作。2.设计输入将设计的系统或电路硬件描述语言表示出来,输入至EDA工具中。如:VerilogHDL和VHDL等。3.功能仿真功能仿真也称为前仿真,即仅对用户所设计的电路进行逻辑功能验证,此时的仿真没有延迟信息,仅对初步的功能进行检测。如发现错误,则返回“设计输入”修改逻辑设计。4.综合综合就是将高级抽象层次的描述转换成较低层次的描述。综合优化是指将设计

CPU,GPU,ASIC和FPGA简介

计算机处理器是任何计算系统中至关重要的组件。在这个数字时代,了解CPU、GPU、ASIC和FPGA之间的区别对于优化整体性能至关重要。飞速(FS)将深入探讨CPU、GPU、ASIC和FPGA之间的区别,以增强您的技术知识,并决定如何选择合适的处理器。什么是CPU,GPU,ASIC,和FPGACPU、GPU、ASIC和FPGA是四种计算机处理器类型,在任何计算系统中都起着至关重要的作用,并且对整体性能有着显著影响。每种处理器类型(CPU、GPU、ASIC和FPGA)都具有其独特的优势,为提供高效和有效的计算解决方案做出了自己的贡献。CPU(中央处理器)CPU是应用于设备(如计算机、手机、电视等)

FPGA中一些基本概念原理的区分

一、wire型变量与reg变量在Verilog中,wire和reg是两种不同类型的变量,它们有着不同的特性和用途1.1wire变量wire变量用于连接模块中的输入、输出以及内部信号线。它主要用于表示连续赋值的逻辑连接,类似于硬件电路中的导线。wire变量不能在always块或initial块中赋值,它们只能通过连续赋值“assign”语句连接到其他信号,1.2 reg变量它主要用于表示时序逻辑中的寄存器或存储单元。reg变量可以在always块或initial块中赋值,用于描述时序逻辑的行为。因此,wire变量和reg变量的本质区别在于它们的用途和赋值方式。wire主要用于连接信号,而reg主

Iceberg从入门到精通系列之二十四:Spark Structured Streaming

Iceberg从入门到精通系列之二十四:SparkStructuredStreaming一、StreamingReads二、StreamingWrites三、Partitionedtable四、流表的维护Iceberg使用ApacheSpark的DataSourceV2API来实现数据源和目录。SparkDSv2是一个不断发展的API,在Spark版本中提供不同级别的支持。一、StreamingReadsIceberg支持处理从历史时间戳开始的Spark结构化流作业中的增量数据:valdf=spark.readStream.format("iceberg").option("stream-fr

ES入门知识点总结

目录倒排索引倒排索引Elasticsearch的倒排索引是一种数据结构,用于加快基于文本的搜索操作。它的主要优势在于能够快速找到包含特定单词的文档。倒排索引的构建过程如下:文档分词:将文档内容分割成单独的词(或者更小的词元,如果是中文的话是分词)。创建词典:创建一个包含所有不重复词的列表,也称为词典。创建排序列表:对于词典中的每个词,创建一个排序列表,列出所有包含该词的文档ID。倒排索引的理解可以通过以下例子来说明:假设我们有两个文档,每个文档的内容如下:文档1:"Thequickbrownfoxjumpedoverthelazydog."文档2:"Quickbrownfoxesleapove

FPGA的学习分享--03 时钟IP核

目录一.任务剖析1.1实验任务1.2时钟IP核简介1.2.1个人理解1.2.2时钟IP核的创建二.实验代码2.1代码内容2.1.1原速率2.1.2加快一倍2.1.3减小一倍2.2分析三.仿真部分3.1仿真代码3.2波形图展示3.2.1原速率3.2.2加快一倍3.2.3减小一倍需要掌握:1.博宸电子ZYNQ7020DEV开发板2.Vivado2018.33.一定的verilog语法基础一.任务剖析1.1实验任务通过引入时钟IP核,实现01节led流水灯的速率加快一倍和减小一倍。1.2时钟IP核简介1.2.1个人理解在我看来,时钟IP核就是产生多个时钟的“芯片”。将系统时钟输入此芯片,时钟IP核会

【FPGA】线性反馈移位寄存器(LFSR)的Verilog实现

什么是移位寄存器移位寄存器:是指多个寄存器并排相连,前一个寄存器的输出作为下一个寄存器的输入,寄存器中存放的数据在每个时钟周期向左或向右移动一位。下面的右移移位寄存器因为左侧没有有效输入,所以在第4个时钟周期,寄存器内就已经没有有效数据了。反馈移位寄存器:寄存器被移出的数据后又通过某种方式或函数重新连接到了移位寄存器的输入端,从而使得移位寄存器有不断的输出。线性反馈移位寄存器(Linear-FeedbackShiftRegister,LFSR):当反馈移位寄存器的反馈函数为线性函数时,就称这个移位寄存器是反馈移位寄存器。LFSR所用的线性反馈函数一般为异或或者同或。在每个时钟周期,LFSR的新

Taurus.MVC WebMVC 入门开发教程2:一个简单的页面呈现

前言:在上一篇中,我们了解了如何下载、配置和运行Taurus.MVCWebMVC框架。现在,让我们开始编写一个简单的页面并进行呈现。步骤1:创建控制器首先,我们需要创建一个控制器来处理页面呈现的逻辑。在VisualStudio中,右键单击项目文件夹,选择「添加」->「类」。在弹出的对话框中,命名为「HomeController」。点击「添加」按钮以完成控制器的创建。步骤2:编写页面呈现方法在HomeController.cs文件中,定义以下内容。publicclassHomeController:Taurus.Mvc.Controller{publicvoidIndex(){}publicvo