并行編碼器和串行編碼器
這樣并行編碼器,編碼器的抗干擾特性數(shù)據(jù)的可靠性大大提高并行編碼器了由于絕對編碼器在定位方面明顯地優(yōu)于增量式編碼器,已經(jīng)越來越多地應(yīng)用于工控定位中絕對型編碼器因其高精度,輸出位數(shù)較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很好,對于較復(fù)雜工況還要隔離,連接電纜芯數(shù)多,由此帶來諸多不便和降低可靠。
一Transformer模型整體結(jié)構(gòu) Transformer模型通過注意力機(jī)制提升訓(xùn)練速度,適用于并行計(jì)算,性能優(yōu)于傳統(tǒng)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)包括編碼器解碼器架構(gòu),由編碼層和Transformer模塊堆疊組成11 EncoderDecoder結(jié)構(gòu) Transformer模型由編碼器和解碼器兩部分組成,分別處理輸入文本的編碼和輸出文本的生成編碼器將。
它實(shí)際上是一種并行級聯(lián)卷積碼Parallel Concatenated Convolutional CodesTurbo 碼編碼器是由兩個(gè)反饋的系統(tǒng)卷積編碼器通過一個(gè)交織器并行連接而成,編碼后的校驗(yàn)位經(jīng)過刪余陣,從而產(chǎn)生不同的碼率的碼字如圖所示信息序列u=u1,u2uN經(jīng)過交織器形成一個(gè)新序列u#39=u1#39,u2#39uN#39長度與內(nèi)容沒。
最后,將最后一層堆疊自動(dòng)編碼器的隱含層輸出作為分類器的輸入,通過有監(jiān)督方法訓(xùn)練分類器參數(shù)圖2展示了包含三層自動(dòng)編碼器的堆疊生成過程參考文獻(xiàn)提供了關(guān)于堆疊自動(dòng)編碼器及其應(yīng)用的詳細(xì)研究,包括訓(xùn)練稀疏自動(dòng)編碼器使用堆疊自動(dòng)編碼器提取深層特征并行自動(dòng)編碼器用于異常檢測以及使用不同成本函數(shù)。
如果使用屏蔽性能良好的電纜,并且現(xiàn)場電磁干擾較小,傳輸距離可能延長至1000米左右但要是干擾較強(qiáng),距離可能會(huì)縮短到100 200米甚至更短bull絕對值編碼器絕對值編碼器的傳輸距離相對復(fù)雜,采用并行輸出方式時(shí),由于信號并行傳輸?shù)奶攸c(diǎn),傳輸距離一般較短,通常在數(shù)米到十幾米而采用串行輸出方式。
在v3中,訓(xùn)練策略有所不同,使用大批次處理,不依賴內(nèi)存存儲(chǔ)預(yù)訓(xùn)練時(shí),使用兩個(gè)并行的編碼器,其中B通過動(dòng)量更新A,而在finetune階段,僅更新分類器頭部v3的Loss計(jì)算簡化為batch特征向量的歸一化和內(nèi)積,目標(biāo)直接對應(yīng)樣本索引從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上看,v1和v2使用ResNet作為backbone,而v3采用ViTv3中通過。
此外,x264具有場景變換檢測功能,B幀時(shí)間域和空間域的選擇可以根據(jù)內(nèi)容自適應(yīng)編碼過程可在多個(gè)CPU上并行進(jìn)行,提高了效率值得一提的是,x264是唯一實(shí)現(xiàn)預(yù)測性無損編碼的H264編碼器,對視覺效果有顯著優(yōu)化最后,x264的psyRD和psytrellis技術(shù),能進(jìn)行心理視覺優(yōu)化,確保在壓縮過程中保留更多的圖像。
ADC接收模擬電壓并產(chǎn)生對應(yīng)于該電壓值的數(shù)字輸出轉(zhuǎn)換器的位數(shù)決定了其分辨率,例如4位ADC分辨率為115,8位ADC分辨率為1255ADC采用多種方法進(jìn)行轉(zhuǎn)換,其中并行編碼是最常見的一種,它使用比較器檢測不同的電壓水平,并將開關(guān)狀態(tài)輸出到編碼器,生成相應(yīng)的數(shù)字代碼核心組件比較器電路是并行ADC的。