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不可思议!英伟达新技术训练NeRF模型最快只需5秒,单张RTX 3090实时渲染,已开源

上述方法的一个重要共性是将神经网络输入映射到更高维空间的编码过程,这是从紧凑模型中提取高近似精度的关键。在这些编码中,最成功的是那些可训练、特定于任务的数据结构,它们承担了很大一部分学习任务。...该技术仅包含两个值,分别是参数量 T 和预期最佳分辨率 N_max。 英伟达的神经网络不仅有可训练的权重参数 Φ,还有可训练的编码参数 θ。...英伟达将一串网格映射到相应的固定大小的特征向量阵列。低分辨率下,网格点与阵列条目呈现 1:1 映射;高分辨率下,阵列被当作哈希表,并使用空间哈希函数进行索引,其中多个网格点为每个阵列条目提供别名。...这可以很好地映射到现代 GPU 上,避免了执行分歧和树遍历中固有的指针雕镂(pointer-chasing)。所有分辨率下的哈希表都可以并行地查询。...下图 3 展示了多分辨率哈希编码中的执行步骤: 2D 多分辨率哈希编码示意图。

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    不可思议!英伟达新技术训练NeRF模型最快只需5秒,代码已开源

    上述方法的一个重要共性是将神经网络输入映射到更高维空间的编码过程,这是从紧凑模型中提取高近似精度的关键。在这些编码中,最成功的是那些可训练、特定于任务的数据结构,它们承担了很大一部分学习任务。...该技术仅包含两个值,分别是参数量 T 和预期最佳分辨率 N_max。 英伟达的神经网络不仅有可训练的权重参数 Φ,还有可训练的编码参数 θ。...英伟达将一串网格映射到相应的固定大小的特征向量阵列。低分辨率下,网格点与阵列条目呈现 1:1 映射;高分辨率下,阵列被当作哈希表,并使用空间哈希函数进行索引,其中多个网格点为每个阵列条目提供别名。...这可以很好地映射到现代 GPU 上,避免了执行分歧和树遍历中固有的指针雕镂(pointer-chasing)。所有分辨率下的哈希表都可以并行地查询。...下图 3 展示了多分辨率哈希编码中的执行步骤: 2D 多分辨率哈希编码示意图。

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    Nature | 细胞表面蛋白阵列调控细胞反应

    该研究于2021年1月6日发表在《自然》杂志上,论文标题为 "Design of biologically active binary protein 2D materials"。...这里,研究人员描述了一种计算方法,通过设计二面体蛋白构件对之间的刚性接口来生成共同组装的二元层,并使用它来设计p6m晶格。...所设计的阵列元件在毫摩尔浓度下是可溶的,但当在纳摩尔浓度下组合时,它们迅速组装成近乎结晶的微米级阵列,在体外和细胞中几乎与计算设计模型相同,而不需要二维支撑。...使用原子力显微镜上支持的双层和定量显微镜上的活细胞,表明组装在膜上的阵列具有组件的化学计量和结构类似于体外形成的阵列,因此,研究人员的材料可以施加秩序到基本无序的基质,如细胞膜。...Design of biologically active binary protein 2D materials. Nature (2021).

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    Nature | 细胞表面蛋白阵列调控细胞反应

    该研究于2021年1月6日发表在《自然》杂志上,论文标题为 "Design of biologically active binary protein 2D materials"。 ?...这里,研究人员描述了一种计算方法,通过设计二面体蛋白构件对之间的刚性接口来生成共同组装的二元层,并使用它来设计p6m晶格。...所设计的阵列元件在毫摩尔浓度下是可溶的,但当在纳摩尔浓度下组合时,它们迅速组装成近乎结晶的微米级阵列,在体外和细胞中几乎与计算设计模型相同,而不需要二维支撑。...使用原子力显微镜上支持的双层和定量显微镜上的活细胞,表明组装在膜上的阵列具有组件的化学计量和结构类似于体外形成的阵列,因此,研究人员的材料可以施加秩序到基本无序的基质,如细胞膜。...Design of biologically active binary protein 2D materials. Nature (2021).

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    40纳秒完成图像分类,速度提升几十万倍,图像传感器自带神经网络登上Nature

    光电二极管网络 核心来说,研究团队在芯片上构建了一个光电二极管网络,并选择2D半导体二硒化钨(WSe2)作为光敏材料。 ?...△单个二硒化钨光电二极管示意图 光电二极管阵列由27个具有良好均匀性、可调性和线性度的检测器组成,排列为3×3的成像阵列,像素大小约为17×17μm,每个像素由3个二硒化钨光电二极管(子像素)组成,其对光的响应度可以通过栅极电压调节...浮栅依旧能在接下来的2300秒内维持对光电二极管的调制,直到改变外部偏置电压为止。 ? 研究人员用这种方法实现了两种类型的神经网络:分类器和自动编码器。...而现在,该技术是将3D视觉信息转换成2D来处理,丢失了运动信息和深度。 其图像传感器阵列的平面形状,也限制了广角相机的能力。 此外,根据Nature的报道,论文中描述的设备很难在昏暗光线下成像。...其他尝试 人们对快速处理图像信息的要求越来越高,很多科学家都在研究在输入端处理图像的方法。 最近来自荷兰和美国学者也发明了一种在传感器端直接处理图像的方法。

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    你没玩过的pygame小游戏开发「马赛逻辑」

    我们需要分别对每行每列进行遍历,找出单独的 1 和连续的 1。下面以棋盘的一行为例进行说明。...~ 笔者采用了有超过 20 年历史的游戏制作库 pygame,该游戏库包含了用于制作简单 2D 游戏的基本套件,python 及游戏爱好者们已经用它制作了成千上万的小游戏,使用 pip 安装即可使用。...因为后期需要在白色背景中添加动态元素,所以将背景绘制放入主循环的首位。 在主循环中,通过遍历事件来获取玩家的操作,当前仅追踪了一个退出事件。...,和鼠标坐标传入,遍历方块并通过矩形的 collidepoint() 方法进行碰撞检测,若鼠标碰撞到了矩形区域,就对方块的状态取反。...再来写一个获取玩家操作阵列的方法,利用列表生成式将方块状态转换为 01 列表。

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    Nubis公司的1.6T光引擎

    传统的CPO方案中,ASIC芯片位于基板中央,而光引擎分布在基板的四条片上,典型的结构如下左图所示,由于PIC通过采用edge coupler进行耦合,光纤阵列从CPO的一侧对外输出光信号。...而Nubis公司的方案是采用2D光纤阵列进行表面耦合,提高了带宽密度。此外,由于光纤从芯片表面输出,光引擎可以以二维阵列的形式分布在基板上,而不局限在四条边上,如下右图所示。...光引擎实物图如下图所示,硅光芯片的尺寸为7mm*5.5mm, 内部包含16通道Tx与Rx,单通道信号速率为112Gbps,共包含36个光口,有4个光口用于激光器输入,光纤阵列每行有12个光口。...封装好后的光引擎尺寸为15mm*15mm*3mm。光引擎可以通过2D阵列分布的形式,进一步提高带宽密度,将带宽密度进一步提升到0.75Tbps/mm。关于其硅光芯片的fab,目前还无法得知。...其核心技术包括硅光芯片与模拟芯片的联合设计,从整体上优化整个系统,将功耗降低到5pJ/bit以下,而特有的2D光纤阵列使得其带宽密度优于传统光模块。目前其1.6T光引擎已处于送样阶段。

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    geohash之2d 地理空间索引

    要创建地理空间索引,请使用值为2d的ensureIndex方法作为集合的位置字段。...要配置除默认值以外的位置精度,请使用ensureIndex()方法中的 位选项,如以下原型中所示: db.collection.ensureIndex( {: "2d"}...每个子象限都将包含象限的地理哈希值与子象限的值连接起来。为右上象限中的地理散列是11,而对于子象限的地理散列将是(从左上角的顺时针方向):1101, 1111,1110,和1100分别。...然后,您可以在locs字段上创建一个地理空间索引,如下所示: db.places.ensureIndex( { "locs": "2d" } ) 您还可以将位置数据建模为子文档内的字段。...在这种情况下,文档将包含包含文档阵列的字段(例如地址),其中每个文档具有保存位置坐标的字段(例如,loc:)。

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    【AI系统】谷歌 TPUv4 与光路交换

    计算集群对比讲完 TPU v4 的基本结构之后,我们来看一下在当时谷歌的竞品是什么一个状态。...光路开关芯片光路有多开关芯片叫做 Palomar,使用的是基于 MEMS 反射镜阵列的技术,具体原理是使用一个 2D MEMS 反射镜阵列,通过控制反射镜的位置来调整光路,从而实现光路切换。...2D MEMS 阵列下图就是一个反射镜阵列的封装照片,在每个陶瓷封装内部是单个大型芯粒,芯粒里面有 176 个可单独控制的微反射镜。下面是整个反射镜的热成像图,每一个深色的圆形都代表了一个微反射镜。...输入/输出的光学信号通过二维(2D)光纤准直器阵列(Fiber collimator array)进入光学核心,每个准直器阵列由一个 NxN 光纤阵列和 2D 透镜阵列组成。...这个的核心是其中的两组 2D MEMS 阵列。MEMS 的镜面被在监控通道的校准下,被驱动、倾斜以将信号切换到相应的输入/输出准直光纤。为什么需要 OCS 呢?

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    转载:【AI系统】谷歌 TPUv4 与光路交换

    计算集群对比讲完 TPU v4 的基本结构之后,我们来看一下在当时谷歌的竞品是什么一个状态。...光路开关芯片光路有多开关芯片叫做 Palomar,使用的是基于 MEMS 反射镜阵列的技术,具体原理是使用一个 2D MEMS 反射镜阵列,通过控制反射镜的位置来调整光路,从而实现光路切换。...2D MEMS 阵列下图就是一个反射镜阵列的封装照片,在每个陶瓷封装内部是单个大型芯粒,芯粒里面有 176 个可单独控制的微反射镜。下面是整个反射镜的热成像图,每一个深色的圆形都代表了一个微反射镜。...输入/输出的光学信号通过二维(2D)光纤准直器阵列(Fiber collimator array)进入光学核心,每个准直器阵列由一个 NxN 光纤阵列和 2D 透镜阵列组成。...这个的核心是其中的两组 2D MEMS 阵列。MEMS 的镜面被在监控通道的校准下,被驱动、倾斜以将信号切换到相应的输入/输出准直光纤。为什么需要 OCS 呢?

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    Greenberg:AI、Chiplet 与 HBM(长文多图)

    图主要介绍了脉动阵列技术在现代张量处理单元(TPU)中的应用及其历史渊源。 要点总结: 1. 脉动阵列是当前主流TPU的核心技术。 2....推荐阅读: • 【论文精读】浅谈脉动阵列: Why systolic architectures? 生成式神经网络行为。 凸显脉动阵列的计算框架优势,将所有输入和权重排列成矩阵,从而加速计算过程。...芯粒是一种新兴的半导体设计方法,将大型复杂芯片分解成较小的功能模块。图片展示了两种主要的芯粒设计方法:同质设计和异质设计。...: • 对大多数应用来说,D2D带宽足够高 • 基础芯片使用更便宜的N-1/N-2 FinFET节点,但对大多数逻辑功能来说已足够先进 • 更容易进行热管理 • 最佳利用宝贵的XPU硅面积 3D和2D/...对于带宽密集的AI训练场景,3D互联能提供最佳带宽,但HBM的热量也导致计算单元算力无法充分发挥。 相比之下,2D/2.5D能满足常规场景下的带宽需求。 业界首款 HBM芯片 AMD Fiji。

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    声源定位系统设计(一)——MVDR波束形成算法「建议收藏」

    目录 声源定位系统设计(一)——MVDR算法 一、声源定位、波束形成 二、麦克风阵列 三、远场与近场 四、窄带与宽带 五、MVDR 1、均匀线阵 2、圆阵 六、总结 本篇博客希望通过通俗的方式讲清一些简单经典声源定位的方法...DOA估计的其中一种方法是计算到达不同阵元间的时间差来进行处理的,这一篇博客主要讲的也就是这一种方法中的一个经典算法:MVDR。 而波束形成又是什么呢?...下文将从线阵和圆阵两种阵型来展开分析,其他阵型方法类似。 三、远场与近场 根据声源和麦克风阵列距离的远近,可将声场模型分为两种:近场模型和远场模型。...n \frac{2d^2}{\lambda_{min}} λmin​2d2​,则为远场模型,否则为近场模型,如下图所示。...根据这个功率谱(公式2),我们可以通过扫描遍历空间所有的 θ \theta θ来找到功率最强的方向,即为声源方向,同时可以根据公式(1)提取出声源方向的信号。

    4.2K50

    历年 CVPR 最佳论文盘点(2000 年——2018 年)

    为了实现物体定位功能,我们可以考虑采用滑动窗口法,然而这将大大增加计算成本,因为必须在大量的候选子窗口上进行分类器函数评估。...为此,论文提出了一种简单而强大的分支界定方案,可以在所有可能子图像上有效最大化大类分类器函数。它在次线性时间内提供基于全局最优解的收敛方案。论文展示了该方法如何适用于不同的检测对象与场景。...论文链接: https://infoscience.epfl.ch/record/128408/files/PiletLF05.pdf 2004年最佳论文 使用电子微镜阵列实现可编程的图像创建 Programmable...核心内容:论文介绍了可编程成像系统的概念。该成像系统为人类或视觉系统提供了对系统辐射度与几何特征的控制方法。该灵活性是通过可编程微镜阵列才得以实现的。...核心内容:非刚性运动 3D 结构 和 2D 光流被认为是张量分解领域的问题。通过嘈杂仿射变换方法,我们可以将这两者问题变为组合非刚性结构强度问题,进而使用结构化矩阵分解方法进行解决。

    1.1K21

    SOLIDWORKS 基于浏览器的角色 TOP 10 增强功能

    优点:利用单一数据源打破 2D 和 3D 之间的障碍,将基于模型的定义的优点与 2D 工程图的易用性相结合。...•通过在 3D 和 2D 之间无缝地共享注解,在创建 2D 工程图时消除代价高昂的错误,并保持产品定义同步。•利用各种有助于在 Web 浏览器中创建工程图的简化工程图工具,提高工作效率。...•在 3D 打印机构建板中以嵌套阵列方式自动排列零部件。...09 选择加速器 | 3D Sculptor优点:使用新的选择加速器加快几何图形选择。•使用迷你工具栏中的“选择相切”,选择所有相切边线或面。•使用“边角循环”沿边角循环按住 Shift 键进行选择。...•利用新的厚度检查工具,使用滚珠“球体”方法或法向距离“ 射线”方法执行厚度检查。•使用颜色轻松识别厚度范围。•单击要研究的区域,手动研究特定位置的厚度。

    1.3K20

    Nature子刊:用于同时记录数千个神经元胞内电活动的纳米电极阵列

    因此,研制出能够同时记录大规模数量神经元胞内电活动的电极阵列是神经科学和脑科学领域所亟待攻克的技术。...如图1所示,图1a为配置有微流槽(用于培养神经元组织)的CMOS微电极阵列,图1b为研制的CMOS微电极阵列以及上面培养的神经元的伪彩色扫描电镜照片,图1c-e表示沉积有PtB的Pt电极位点。...在pCC模式下, CMOS微电极阵列可以实现对神经元胞内动作电位(AP)和突触后电位(PSP)的记录,如图2d和e,在不同的刺激电流下,记录到的动作电位AP和PSP。...通过对神经元施加电刺激,同时记录大规模神经元胞内AP和PSP,利用这些记录到的数据和一定的方法(具体方法可以查看原文),可以推测出这些神经元之间的突触投射关系。...研究者利用这样的方法,对所记录的19min胞内电信号数据进行分析,在1700个神经元之间绘制出了300多个兴奋性和抑制性的突触连接,如图3所示。

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    一个c语言程序能实现几种算法_C语言实现算法

    阵列流形知道以后,传统的DOA估计方法就可以利用波束形成技术把波束调节到任意方向,寻找出输出功率的峰值。传统的DOA方法有延迟——相加法和Capon最小方差方法等。...MUSIC算法是一种基于特征结构的高分辨率DOA算法,这一类方法都是基于接受信号相关矩阵的以下两个特性:1,相关矩阵的特征向量张成的矢量空间可以分成两个部分,信号子空间和噪声子空间;2,不同方向信号源对应的阵列流形矢量与噪声子空间正交...2.4循环MUSIC算法: 2.4.1循环MUSIC算法原理: 研究一个有M个阵元的天线阵列,假设接受的d个信号在频率 处具有谱相干性,并且干扰信号在这个频率上没有相干性。...2.4.2循环MUSIC算法性能分析: 循环MUSIC算法是利用接受信号的谱相干性和空间相干性的DOA估计方法。...空间噪声 为各态遍历高斯噪声,均值为0。

    3.5K30

    量子芯片新突破:北大王建伟等首次证明芯片间量子隐形传态和多光子纠缠

    在一个由四个MRR单光子源组成的阵列中,产生了两对非简并光子(红色闲散子,蓝色信号)。...底部:用于路径极化转换的2D SGC,嵌入图:超颖表面单元的放大视图。白色箭头表示光子的极化状态。...图a中的星"*"是指用于单芯片(通过1D SGCs)或芯片对芯片(通过2D SGCs)实验的可切换路由器(未显示)。 ? 图2 在MRR增强的非线性源阵列中近乎最佳的光子对生成。...在这里,我们报告了一种多量子位量子处理器,该处理器通过相干控制微环谐振器(MRR)网络(用于近乎最佳的光子生成)和线性光学电路(用于高保真多量子位操作)来实现。...多种MRR增强型光子源正接近最佳纯度,可分辨性和先驱效率水平。我们已经在量子计算和通信中执行了基本协议,展示了我们的设备进行多量子位纠缠和传送的能力。

    1.1K20

    43. 计算传感器

    而包括CMOS传感器在内的所有传统图像传感器还有一个缺点,那就是只能获取2D图像,而现实的世界是要用高维光场来描述的。光场的概念,我在34....改进后的ASPs ASPs是一种很好的像素结构,具有极大的潜力,但Albert和相关研究者并未描述利用这种结构重建光场的通用方法,直到2014年IEEE ICCP的最佳论文出现 下图是几位作者领奖时的合照...当从这个光场中再抽出一个子图像观察时,可以看到它相比全尺寸的2D图像要模糊很多。 那么有没有可能获得高分辨率的光场呢?...的方法 虽然计算量较大,但是这种方法得到的光场是高分辨率的光场,其中每一个2D投影都是高清图像,如下图所示。 ‍...这里还有一张表,你也能看出它和普通相机的区别 有很多人研究如何利用事件相机,这里有一个有趣的技术,由2016年ECCV的最佳论文所阐述 作者展示了如何利用单一的事件相机,实时的进行三维重建。

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    MEMS光开关的工作原理及应用

    MEMS光开关是在硅晶上刻出若干微小的镜片,通过静电力或电磁力的作用,使微镜阵列产生转动,从而改变输入光的传播方向以实现光路通断的功能。...MEMS光开关的工作原理.png 一般说来,MEMS光开关从空间结构上可分成这样两种,即2D开关和3D开关。...2D MEMS, 3D MEMS.png 2D MEMS的空间旋转镜通过表面微机械制造技术单片集成在硅基底上,准直光通过微镜的旋转控制被接到指定的输出端。...在3D MEMS光开关中,微镜能沿着两个向的轴任意旋转,因此它可以用不同的角度来改变光路的输出,这些阵列通常是成对出现,输入光线到达第一个阵列镜面上被反射到第二个阵列的镜面上,然后光线被反射到输出端口。...MEMS光开关可应用于哪些领域 MEMS光开关及其阵列在现有光通信中的应用范围很广。

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