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一文掌握Ascend C孪生调试

本文分享自华为云社区《一文掌握AscendC孪生调试》,作者:昇腾CANN。1What,什么是孪生调试AscendC提供孪生调试方法,即CPU域模拟NPU域的行为,相同的算子代码可以在CPU域调试精度,NPU域调试性能。孪生调试的整体方案如下:开发者通过调用AscendC类库编写AscendC算子kernel侧源码,kernel侧源码通过通用的GCC编译器进行编译,编译生成通用的CPU域的二进制,可以通过gdb通用调试工具等调试手段进行调试;kernel侧源码通过毕昇编译器进行编译,编译生成NPU域的二进制文件,可以通过msprof工具进行性能数据采集等方式进行调试。 针对NPU域的调试来讲,

一文带你彻底弄懂线程池

一、前言虽然Java对线程的创建、中断、等待、通知、销毁、同步等功能提供了很多的支持,但是从操作系统角度来说,频繁的创建线程和销毁线程,其实是需要大量的时间和资源的。例如,当有多个任务同时需要处理的时候,一个任务对应一个线程来执行,以此来提升任务的执行效率,模型图如下:图片如果任务数非常少,这种模式倒问题不大,但是如果任务数非常的多,可能就会存在很大的问题:1.线程数不可控:随着任务数的增多,线程数也会增多,这些线程都没办法进行统一管理2.系统的开销很大:创建线程对系统来说开销很高,随着线程数也会增多,可能会出现系统资源紧张的问题,严重的情况系统可能直接死机假如把很多任务让一组线程来执行,而不

从文字到使用,一文读懂Kafka服务使用

🏆作者简介,普修罗双战士,一直追求不断学习和成长,在技术的道路上持续探索和实践。🏆多年互联网行业从业经验,历任核心研发工程师,项目技术负责人。🎉欢迎👍点赞✍评论⭐收藏Kafka知识专栏学习Kafka知识云集访问地址备注Kafka知识点(1)https://blog.csdn.net/m0_50308467/article/details/134138971Kafka专栏Kafka知识点(2)https://blog.csdn.net/m0_50308467/article/details/134733596Kafka专栏文章目录🔎Kafka入门学习🍁01.什么是Kafka?🍁02.Kafka有

各行各业都在关注的“密评”到底是啥?一文带你读懂!

摘要:今天我们就来讲讲关于“密评”的那些事儿,一文带你搞懂“密评”!本文分享自华为云社区《各行各业都在关注的“密评”到底是啥?一文带你读懂!》,作者:开天aPaaS小助手。要说2022年各行各业关注的热词有哪些,“密评”一定榜上有名。但“密评”到底是啥?为什么各行各业都如此关注?密评具体工作内容有哪些?如何才能过“密评”……是不是还一头雾水?今天我们就来讲讲关于“密评”的那些事儿,一文带你搞懂“密评”!什么是密评?密评是商用密码应用安全性评估的简称,是指在采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中,对其密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。简单地说,就是对使用了商业密码的系统进

目标检测: 一文读懂 YOLOX

论文:YOLOX:ExceedingYOLOSeriesin2021论文链接:https://arxiv.org/pdf/2107.08430.pdf代码链接:https://github.com/Megvii-BaseDetection/YOLOX.文章目录1为什么提出YOLOX2YOLOX网络架构3YOLOX实施细节3.1backbone3.2neck3.3Head3.3.1DecoupledHead3.3.2Anchor-free3.4如何计算Loss3.5如何分配标签?4YOLOX性能效果5总结1为什么提出YOLOX目标检测分为AnchorBased和AnchorFree两种方式。在Y

一文深度解读边缘计算产业发展前景

算力在云端澎湃,云计算技术日新月异。过去十年间,全球云计算市场快速扩张,市场规模爆发性增长。中心化的云计算架构提供了集中、大规模的计算、网络和存储等资源,解决了泛互联网行业在前二十年快速发展所面临的业务迅速增长、流量急剧扩张和大规模计算需求等问题。边缘计算是构筑在边缘基础设施之上,位于尽可能靠近事务和数据源头的网络边缘侧,并能够与中心云协作的云计算模式。相较于集中式云计算,边缘计算可提供弹性扩展的云服务能力,具有快速响应、低延迟和轻量计算等特点。产业发展,脉络一览01稳定增长,激发市场活力政策环境不断完善,边缘计算发展,恰逢其时。2021年,我国边缘计算市场规模达到436.4亿元人民币,预计未

【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部——一文穿透多媒体过往前沿

本文出自ELT.ZIP团队,ELTElite(精英),.ZIP为压缩格式,ELT.ZIP即压缩精英。成员:上海工程技术大学大二在校生合肥师范学院大二在校生清华大学大二在校生成都信息工程大学大一在校生黑龙江大学大一在校生山东大学大三在校生我们是来自6个地方的同学,我们在OpenHarmony成长计划啃论文俱乐部里,与华为、软通动力、润和软件、拓维信息、深开鸿等公司一起,学习和研究操作系统技术…文章目录【往期回顾】【本期看点】【技术DNA】【智慧场景】无损压缩LZ编码的应用概述历史1.UNIXcompress命令2.图像压缩png格式它是如何工作的?图像压缩gif格式场景压缩过滤放气MNGAPNG

一文读懂以太网交换技术

Labs导读当前园区网大多使用交换机组网,使用交换机组建的网络管理非常灵活,可以根据同一部门或者具有相同管理要求的需要创建虚拟局域网(Vlan)。那么园区内的交换机是如何进行数据包交换的?不同部门之间是如何进行隔离的?Part01、  以太网基础 1.1 MAC地址MAC地址又称为物理地址,是制造商为网卡分配的地址,MAC地址是唯一的,如同我们每个人都有一个身份证号码来标识自己一样,网卡就用MAC地址来标识自己。一个MAC地址有48位,一般采用十六进制数的方式来表示。如图为MAC地址的表示方式:1.2以太网帧格式以太网技术所使用的帧称为以太网帧,简称以太帧,以太帧一般使用EthernetⅡ格式

一文读懂常用的 “生成式 AI 框架”

Hellofolks,我是Luga,今天我们来聊一下人工智能(AI)生态领域相关的技术-GenAI,即“生成式AI”技术。随着AI技术的不断发展,GenAI的力量超越了单纯的技术奇迹,更是一种具有变革性的动态力量,深刻地塑造了人类与机器互动和创造内容的方式。我们可以想象一下,仅凭一个简单的提示,我们就能够产生丰富多彩的故事、惊艳的图像,甚至是完整而细致的蓝图。这种能力并非来自于魔法,尽管它给人带来的震撼和惊叹有时让我们误以为如此。实际上,这是人工智能的进一步演进——它以前所未有的方式改变着我们的创造力和想象力。通过GenAI,我们能够突破人类创作的限制,创造出超越我们自身想象力的作品。这种技术

​陶哲轩用 AI 形式化的证明究竟是什么?一文看懂 PFR 猜想的前世今生

12月5日,著名数学家、菲尔兹奖获得者陶哲轩在社交网络宣布:对多项式Freiman-Ruzsa猜想(PFR)的证明进行形式化的Lean4项目成功完成,并且耗时仅三周时间,其依赖图的全部节点都带上了「可爱的绿色阴影」。Lean编译器也报告该猜想符合标准公理,可以说这是计算机和AI辅助证明的一项巨大成功。但多项式Freiman-Ruzsa猜想究竟是什么?为什么对该猜想的证明不仅是一个数学问题,而且对计算机科学也很重要?量子杂志近日报道了这项成就不凡的数学证明及其令人惊叹的形式化工作,并在文中对多项式Freiman-Ruzsa猜想的提出和证明历程进行了梳理与科普。总结起来:四位著名数学家(包括两位菲