大家好我是二狗。ChatGPT变懒这件事又有了最新解释了。这两天,推特用户DylanPatel发文表示:你想知道为什么ChatGPT和6个月前相比会如此糟糕吗?那是因为ChatGPT系统Prompt是竟然包含1700tokens,看看这个prompt里面有多少垃圾,这是导致ChatGPT变懒的部分原因。DylanPatel通过下面的prompt输入把ChatGPT4版本的系统Prompt给“骗了出来”:有用户对ChatGPT的系统prompt表示怀疑:于是DylanPatel把完整视频放了出来:详细的系统Prompt可以从下面的地址中查看:https://pastebin.com/vnxJ7k
ChatGPT高效提问—prompt常见用法(续篇七)1.1零样本、单样本和多样本ChatGPT拥有令人惊叹的功能和能力,允许用户自由向其提问,无须提供任何具体的示例样本,就可以获得精准的回答。这种特性被称为零样本(zeroshot)prompt。然而,如果你希望获得更具针对性的回答,可以选择向ChatGPT提供一个或者多个示例样本加以引导。根据提供示例样本的书了,可以分为单样本(oneshot)prompt和多样本(multipleshot)prompt。1.1.1零样本在零样本模式下,即在没有任何示例样本的前提下,直接让ChatGPT回答问题。示例如下。输入prompt:ChatGP
1:打开软件建立工程2:使用vivado创建设计模块并生成bit文件3:导出硬件平台,使用vitis建立工程4:使用vitis创建应用程序项目5:硬件设置与调试1:打开软件建立工程打开VIVADO2023.1创建一个新的工程输入项目名称和地址,下面那个选项为是否使用项目名称新建一个文件夹,我这里已经建了一个hello_world文件夹,所以不勾选选择RTL工程,勾选不添加文件搜索15eg,选择xqzu15eg-ffrb1156-2-i。这一步选择芯片型号,一定要选择和自己开发板相匹配的型号(本实验使用的开发平台是XCZU15EG对应的芯片型号xqzu15eg-ffrb1156-2-i)完成创建
AI绘画王者Midjourney,开始进军硬件领域!它家已经从苹果挖来VisionPro工程师担任主管,官方秘而不宣,但消息不胫而走。消息传出,网友炸开了锅。永远在吃瓜一线的英伟达科学家JimFan看到这个消息后,兴奋之情都要溢出屏幕了。他表示,数据驱动的模拟是NVIDIA的热门话题,也是他个人非常重视的方向。网友们也开始了激情讨论:What,要做硬件?!这家公司也太野心勃勃了吧!有人很兴奋能看到这一幕,认为大伙儿终于开始往硬件方面倾注心力了,赞一个!挖来VisionPro工程师担任硬件主管“Midjourney要搞硬件”这件事,半个多月前在推特上已经出现了一些小道消息。但消息大面积传开,还是
该适配场景适用于开发者希望将原OpenHarmonyAPI7的工程升级到OpenHarmonyAPI9的工程。原OpenHarmonyAPI7的工程采用的是Gradle自动化构建工具,而OpenHarmonyAPI9的工程则采用Hvigor自动化构建工具,由于Gradle构建工具和Hvigor构建工具的配置文件不同,因此,对于采用Gradle编译构建的历史工程,需要手动进行适配,以适用于使用Hvigor工具进行编译构建。说明由于OpenHarmonyAPI7的工程属于FA模型,因此将工程升级到OpenHarmonyAPI9时,也只能升级为FA模型,不支持升级为Stage模型。关于OpenHar
唯一不变的就是变化本身。我们经常讲的系统、子系统、模块、组件、类、函数就是从逻辑上将软件一步步分解为更细微的部分,即逻辑单元,分而治之,复杂问题拆解为若干简单问题,逐个解决。逻辑单元内部、外部的交互会产生依赖,从而产生了内聚、耦合概念。内聚主要描述逻辑单元内部,耦合主要描述逻辑单元之间的关系。我们经常讲的高内聚,低耦合,如何做到,做到的标准是什么?这就是开发、设计、架构的五大原则所体现出的价值,最终达到高内聚,低耦合的软件目标。耦合逻辑单元之间存在依赖,导致改动可能会互相影响,关系越紧密,耦合越强,逻辑单元独立性越差。比如模块A直接操作了模块B中数据,则视为强耦合,若A只是通过数据与模块B交互
学习黑客十余年,如何成为一名安全工程师?学习十余年的经验,最终我的心得是——决定大多数人是否能够学会这个技术的关键点,是对一些基本问题的理解是否准确。我曾经问过很多学习黑客技术的初学者为什么要学习这个,我得到的最多答案就是“我要变得很牛逼”,然而至于如何才算牛逼呢,他们的答案是“如果我学会黑客技术,我就会怎么样怎么样”,而当你继续问要学习什么才能这么牛逼时,基本上就给问住了。举例来说,如果小明认为“如果我要学会黑客技术,我就可以盗美女的QQ号啦”,那么如果小明是按照一个专业黑客的路线发展的话,小明首先需要做的就是要精通C语言。而学习C语言与盗QQ这种工具流比起来,简直不知道要高级多少倍,因此自
目录1、前言免责声明2、相关方案推荐FPGA图像处理方案FPGA视频拼接叠加融合方案推荐3、设计思路详解VideoMixer介绍4、工程代码1:2路视频拼接HDMI输出PL端FPGA逻辑设计PS端SDK软件设计5、工程代码2:4路视频拼接HDMI输出PL端FPGA逻辑设计PS端SDK软件设计6、工程移植说明vivado版本不一致处理FPGA型号不一致处理其他注意事项7、上板调试验证并演示准备工作输出静态演示输出动态演示8、福利:工程源码获取XilinxZynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示,提供两套工程源码和技术支持1、前言没玩过视频拼接都不好意思说自己玩儿过FPGA,这是CSDN某大
目录1、前言免责声明2、相关方案推荐我这里已有的MIPI编解码方案本方案在XilinxArtix7-100T上解码MIPI视频的应用本方案在XilinxKintex7上解码MIPI视频的应用本方案在XilinxZynq7000上解码MIPI视频的应用本方案在XilinxZynqUltraScale上解码MIPI视频的应用纯VHDL代码解码ov5640-MIPI视频方案3、本MIPICSI2模块性能及其优缺点4、详细设计方案设计原理框图OV5640及其配置权电阻硬件方案MIPICSI-2RXSubsystem图像缓存VGA时序isp处理视频输出工程源码架构5、vivado工程详解6、工程移植说明
各位同学大家好,欢迎继续做客电子工程学习圈,今天我们继续来讲这本书,硬件系统工程师宝典。上篇我们说到在做电源完整性分析时去耦电容要遵循的规则,大电容的去耦半径大,小电容的去耦半径小,电容焊盘扇出时,双过孔可以减少寄生电感等。今天我们开始学习EMC、EMI的分析方法。EMC/EMI分析概述先来看下电磁兼容分析中常用的名词术语:1.电磁兼容EMC(ElectromagneticCompatibility):电磁兼容的目的就是使在同一电磁环境下工作的电子设备和元器件都能正常工作,互不干扰,达到兼容状态。2.电磁干扰EMI(ElectromagneticInterference):指电磁骚扰导致电子设