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LINUX系统性能调谐

针对不同的系统以及具体的应用环境,可以对Linux的性能进行相应的调谐。下面分别从磁盘调谐,文件系统,内存管理以及编译优化等方面来论述Linux系统的优化调谐策略。...② m16 :改变硬盘的多路扇区的读功能,-m16可以使得硬盘在一次i/o中断中读入16个扇区的数据(据具体硬盘而定)。 ③ d1:打开DMA模式。...4.其它方面的调谐 4.1 调谐buffermem 文件buffermen和内核虚拟内存子系统密切相关。文件/proc/sys/vm/buffermem控制多大内存被用于缓冲区(百分数表示)。...用户可以针对具体的应用环境,从系统的外围到系统的 内核进行调谐。系统的外围的调谐包括系统硬件的配置到系统安装和系统服务的优化等。系统内核的调谐包括参数的修改和改进系统的源代码。...我们在针对用作db2数据库服务器的Linux系统的调谐中,针对db2数据库的特点,按照本文的各个调谐方面,另外还包括网络的调谐,对系统性能进行了综合调谐。

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Windows TCP: TCP接收窗口自动调谐(Auto-Tuning)原理介绍

在本文我将介绍TCP接收窗口及其对TCP吞吐量的影响、TCP窗口扩展的使用以及Windows Vista和Windows Server 2008中新的接收窗口自动调整功能,这些功能可优化接收数据的TCP...提高高BDP路径传输的发送端性能 新的接收窗口自动调整功能为通过高BDP链路接收数据提供了增强的性能,但发送方性能如何? 防止发送TCP对等体压倒网络的现有算法称为慢启动和拥塞避免。...CTCP和Receive Window自动调谐一起工作,以提高链路利用率,并可为与大型BDP的连接带来显著的性能提升。...此功能通过测量BDP和应用程序获取数据速率并根据正在进行的传输路径和应用程序条件调整窗口大小来确定最佳接收窗口大小。...因为接收窗口自动调谐将增加高BDP传输路径的网络利用率,所以服务质量( QoS )或应用发送速率限制的使用对于以或接近容量运行的传输路径可能变得重要。

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    Furukawa窄线宽可调谐激光器:相干光通信的核心技术突破与演进

    作为相干通信系统的“心脏”,可调谐激光器需同时满足波长覆盖扩展、线宽极致压缩、尺寸功耗微型化等多重挑战。...一、技术需求与理论基础:从性能指标到物理本质 1.1 可调谐激光器的核心性能参数 - 波长调谐范围:传统C波段(1529-1567nm,约40nm)已无法满足容量需求,扩展C波段(1524-1573nm...二、阵列型可调谐激光器:从DFB到AWG-DR的技术迭代 2.1 DFB激光阵列:宽调谐范围的基础方案 - 结构设计:单片集成12个波长间隔3.5nm的DFB激光器,通过温度调谐(35℃温度变化对应3.5nm...- 局限性:依赖温度调谐导致功耗较高,且多模干涉仪(MMI)复用器存在1/M的合并损耗(M为激光器数量)。...- 电路集成:纳米ITLA采用专用ASIC)集成控制功能,包含CPU、增益/DBR/环/相位/TEC等控制模块,通过软件算法优化滤波器配置,降低硬件复杂度。

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    多模态、自维持、可调谐运动的塞费特曲面与低频到高频的听觉之旅探索

    多模态、自维持、可调谐运动模式是生命体的高级智能行为特征,例如海豚的自主摆动和翻滚,同时也是仿生软体驱动器的科学研究热点。...然而,制约软体驱动器自主化发展的关键问题是单组分驱动器仅具备一种自维持运动模式,无法赋予单个驱动器多模态、自持续和可调谐的行为模式。  ...近日,东南大学杨洪教授课题组将拓扑学设计与液晶弹性体形状记忆材料相结合,开发了一种具备多模态、自持续和可调谐运动模式的光驱动塞费特曲面(Seifert ribbon)拓扑驱动器。...综上所述,本文提出了拓扑结构编码软体驱动器功能的新策略,将研究焦点从传统的模块化组装和嵌入式算法转移到简单的拓扑结构构筑上,以实现功能的复杂化和自主化,为软体驱动器的研究开辟新视角。

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    Kafka Operator 实践和解析

    因此,本文深入分析 Strimzi Kafka Operator,介绍其核心功能、整体架构和 Kafka 集群创建的调谐过程。...Strimzi Kafka Operator 具有集群快速一键化部署、通用的 Kafka 集群管理、跨集群的数据复制、丰富的大数据数据源对接、统一的监控和告警、集群故障管理和数据 Rebalance 等功能...AssemblyOperator组件调用流程 当 Cluster Operator Pod 运行时,首先创建各个 CRD 资源所需的 ClusterRoles,并开启 Cluster Operator pod 选主功能...• Secret 调谐:用于配置 broker 节点之间加密认证,生成基于自签名 CA 证书的公钥和私钥,并写入到 Secret 中; • ConfigMap 调谐:创建和动态更新 kafka 集群每个...本文简单介绍 Strimzi Kafka Operator 的功能和安装部署使用,其次,重点分析 Strimzi Kafka Operator 整体架构和 Kafka 集群创建的调谐的核心调用流程,希望能给广大读者的学习和使用带来帮助

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    调包侠的炼丹福利:使用Keras Tuner自动进行超参数调整

    https://t.co/riqnIr4auA 适用于Keras及更高版本的功能全面,可扩展,易于使用的超参数调整。...首先,定义一个调谐器。它的作用是确定应测试哪些超参数组合。库搜索功能执行迭代循环,该循环评估一定数量的超参数组合。通过在保持的验证集中计算训练模型的准确性来执行评估。...对于每个调谐器,可以为实验可重复性定义种子参数:SEED = 1。 随机搜寻 执行超参数调整的最直观方法是随机采样超参数组合并进行测试。这正是RandomSearch调谐器的功能!...目标是优化功能。调谐器根据其值推断是最大化问题还是最小化问题。...超参数调整 一旦建立了模型和调谐器,就可以轻松获得任务的摘要: ? 调整可以开始了! 搜索功能将训练数据和验证拆分作为输入,以执行超参数组合评估。

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    不用挨个数数,DNN也能「一眼看出」目标数量

    图2:HCNN中出现的数量调谐单元。 如果数量选择网络单元类似于大脑中的数量选择神经元,则前者应显示相同的调谐属性。...因此,研究者计算出数量选择单元(具有相同优选数量)的平均激活值,并将它们规范化为0-1的激活范围,以创建混合网络调谐曲线(图3)。 ? 图3:数值选择网络单元的调谐曲线。 ?...图4:数字选择网络单元的调谐特性。(A)左:网络单元的平均调谐曲线,更倾向于以线性比例绘制每个数值。右:在对数尺度上绘制的相同调谐曲线。(B)将高斯函数与不同尺度的调谐曲线拟合,其平均拟合优度。...(C)对于不同尺度的数量选择网络单元,每条调谐曲线拟合高斯函数的标准差。...最后,与其他处理数字的网络模型相比,HCNN取得的主要进展在于它的架构和功能与视觉系统非常相似,如具有接受域和表现出侧抑制的网络单元的分层结构,形成视觉特征的拓扑组织图。

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    三菱变频器带不动电机,电流大?这一步你操作了吗?三菱变频器怎么自学习

    离线自动调谐之前的确认事项 离线自动调谐之前,应进行以下确认: 控制方式:控制方式为V/F控制。 电机连接:已连接好电机(调谐中,电机不会因受外力而转动)。...高转差电机或高速电机、特殊电机无法进行调谐。 电机状态:即使在电机不旋转的状态下进行离线自动调谐(Pr.96自动调谐设定/状态=“11”),电机也会轻微转动。...滤波器影响:如果在变频器与电机之间连接了浪涌电压抑制滤波器(FR−ASF−H/FR−BMF−H)的状态下进行离线自动调谐,则无法正确调谐。应拆除这些滤波器后再进行调谐操作。...执行调谐前确认:执行调谐前,应通过操作面板的监视显示确认处于可以执行调谐的状态。...开始调谐(此时将产生励磁噪音)。 调谐过程监视:调谐过程中,将如下所示在操作面板上进行监视显示: 调谐后操作:离线自动调谐结束后,进行PU运行时应按操作面板的[STOP/RESET]键。

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    逼真到可怕!Gen-2史诗级更新,手搓4K好莱坞大片,Midjourney梦幻联动,CEO:创意软件时代已死

    而另一边,史上最强作图神器Midjourney也上线了新功能Style Tuner(风格调谐器),让我们可以像调色一样,调配出各种图像风格了。 再这么卷下去,电影制作行业的大地震,马上就要来了!‍...Midjourney上新:专属图像风格,混搭更有趣 同在今天,史上最强作图神器Midjourney也推出了新功能更新:Style Tuner(风格调谐器)。...七步生图,手把手教程 官方也给出了具体教程: 教程连接:https://docs.midjourney.com/docs/style-tuner 第一步:生成你的自定义风格调谐器 使用 /tune 命令创建样式调谐器页面...第四步:打开自定义「风格调谐器」 当「风格调谐器」准备就绪时,Midjourney机器人会向你发送一条直接消息,其中包含指向调谐器的链接。 单击该链接以在Web浏览器中打开「风格调谐器」。...尝试此样式调谐器:https://tuner.midjourney.com/ejYLCOY 第五步:选择图像 你的「风格调谐器」会以行的形式展示一对对的图像,每对图像代表了针对你提示的不同视觉风格方向。

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    Nokia Bell Labs基于硅基板(SiOB)的低热串扰C+L大范围可调激光器

    ② 激光器的调谐和控制变得更加简单,减少了多变量控制调谐算法和校准的需求; ③ 波长调谐是通过直接在基板上做加热电极加热Etalon实现的,掏空使得热量更集中,调谐功耗低,该器件的总功耗仅为700 mW...,其中调谐单个滤波器的功耗仅为25.3 mW,比目前报道的集成光方案还低一些。...◆ 关键性能指标: • 调谐范围:1518 nm至1608 nm共90nm可调。...图上看有几个点存在功率波动,说是波长控制程序的问题,存在调谐误差引起 • 输出功率:最大到14 mW (RSOA加360mA的电流) • 功耗:总功耗700 mW,调谐单个etalon的功耗25.3 mW...• 调谐时间:100ms (掏空提效率和抑制串扰必然带来的时间代价) • 光组件:11mm×5mm,可以优化的更小。

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    一文看懂5G射频的“黑科技”

    射频和基带,是手机实现通信功能的基石。如果我们把手机与外界的通信看作是一项“快递服务”,那么,基带的职责是对数据进行“打包/拆包”。...换言之,手机的射频能力不行,就好比汽车的动力不足,就算其它功能再花哨,也无法被用户所接受。 所以,手机厂商在研发设计手机时,通常都会在射频方面下足功夫,反复推敲并进行测试验证,才敢推出最终产品。...AI辅助信号增强技术的核心,就是将AI技术引入天线调谐系统。天线调谐分为两种方式,一个是阻抗匹配,另一个是孔径调谐。 ? 我们先看看阻抗匹配。 所谓阻抗匹配,我们可以理解为是一种“接水管”的工作。...所以,需要对天线进行孔径调谐,调节天线的长度,拉长波峰,以此达到最佳效果。...总而言之,以阻抗匹配和孔径调谐为基础的天线调谐技术,主要作用是克服外部环境对天线信号的影响,对信号进行动态调节,改善用户体验。 ?

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    LPO光模块的现状、挑战及未来演进(CIG)

    这些基于DSP的数字域均衡器功能强大且具有自适应能力,实现了即插即用。在Tomhawk 5中,发射端的7抽头FFE和接收端的21抽头FFE性能强劲,使得中间部分的均衡器不再必要,进而催生了LPO技术。...这是因为Host的FFE功能过于强大产生了过度补偿,而之前模块的CTLE为模拟式,效果欠佳,未能很好地进行均衡。有趣的是,当均衡效果不是特别理想时,接收端Host的均衡器反而能更好地工作,误码率更低。...五、LPO面临的挑战 5.1 TP1a调谐难题 在TP1a调谐过程中,存在两大主要问题。其一,数字CTLE和模拟CTLE难以达到完全一致。...在实际调谐时,通常使用数字CTLE,但要使其与理想的数字CTLE完全相同非常困难。其二,模块在调谐时无法直接观测信号(盲运行),只能获取信号的幅度信息,难以判断信号的整体质量。...然而,在实际应用中,如何优化TP1a的调谐仍是关键问题,即是否使用模块CTLE辅助以及哪种方式更优尚无定论。

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    PNAS:中科院脑智卓越中心发表关于非人灵长类大脑预测性运动编码的研究成果

    ,但对手动的方向调谐受到目标速度的影响,说明该神经活动编码了目标位置的信息(图B中);反之,该神经活动编码了手动方向的信息(图B右)。...(B)神经信号分别对感觉和运动编码导致不同目标速度下调谐曲线差异的理论预测。(C)后顶叶皮层两个脑区神经元对运动方向调谐曲线在目标运动速度下不变性的分析结果。...为了分析这两个脑区神经元对目标位置或手动方向的编码,研究者对细胞发放率的目标位置方向调谐曲线以及手动方向调谐曲线采用了高斯曲线拟合以提取出最优方向,并通过考察在不同目标运动速度下,调谐曲线的最优方向的方差来确定细胞对目标位置...(或手动方向)调谐的不变性。...结果显示,后顶叶皮层7a区对目标位置方向调谐曲线的最优方向会随目标运动的速度而变化,而手动方向调谐曲线的最优方向基本不随目标运动速度的变化而改变(图C左,不同颜色代表不同的目标运动速度)。

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    Nature Neuroscience:经颅交流电刺激(tACS)有助于老年人工作记忆的恢复

    背景介绍 工作记忆和其他认知功能损伤在年龄上的差异,一般认为是由一定的神经生物基础改变所造成的,如灰质含量和白质一体化程度的变化,以及最近发现的大规模脑网络功能连接程度的改变等。...有证据表明,与年龄有关的记忆和认知能力下降与不同脑区之间关系的改变有关,这可能是由相应脑区之间结构和功能上的连接障碍所致。...故作者假设,使用HD_tACS同时作用于前额叶和颞叶来增强两者间的功能连接并使之表现出更多θ频段同步性的话,将有助于提升老年人的工作记忆能力。...一组新的老年被试分五天完成实验: 第一天测量工作记忆的基线水平; 第二天进行额颞叶同相θ波调谐并完成实验; 第三天只对前额进行θ波调谐刺激并完成实验(如图a); 第四天只对颞叶进行θ波调谐刺激并完成实验...(如图b); 第五天对额颞进行8Hz非调谐刺激以测试频率特异性。

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    山东大学高频电子线路实验一 高频小信号放大实验详解

    目录 4.2.1高频小信号谐振放大器 【实验目的】 【实验设备】 【实验原理】 【Multisim 仿真】 一、单调谐回路的放大器的性能分析 二、双调谐回路的放大性能分析 【实际实验分析】  1. ...掌握单调谐回路、双调谐回路高频小信号谐振放大器的电路组成、工作原理。 熟悉放大器静态工作点的测量方法。 掌握用示波器测试小信号谐振放大器的基本性能的方法及谐振放大器的调试方法。...二、双调谐回路的放大性能分析 仿真电路如下图所示:  1. 放大倍数的计算:  2. 测量其频率特性,求出通频带与放大系数,矩形系数。 3.  ...此次实验在实践中让我掌握了单调谐回路、双调谐回路高频小信号谐振放大器的电路组成、工作原理,以及谐振放大器的调试方法。...也分析了放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响。

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    山东大学高频电子线路实验二 高频功率放大实验详解

    掌握高频谐振功率放大器的调谐、调整方法以及主要质量指标的测量方法。 掌握高频谐振功率放大器的设计方法。...然后对电路进⾏调谐。...【实验心得】 通过此次实验,我第一次从实践的角度尝试了高频谐振功率放大器的调谐、调整方法以及主要质量指标的测量方法,深入了解到丙类高频功率放大器的组成、特点。...此外,在实验中调谐TO2时,书上说要使得第二个三极管的输入电压为1V,但是在实际的调谐过程中,发现有种条件下始终没有出现弱过压的情况,我在多次实验中最后发现,可能是书上规定的1V的输入电压偏小,因为1V...【思考题】 (1)对电路进行调谐时,用示波器观察输出端的电压波形,或用电流表观察集电极电流的大小,输出端的电压波形或电流表读数为何种状态时,才意味着电路谐振?

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