我們首先準備一個能夠在中斷上下文中睡眠的驅(qū)動程序,在這里我稱之Context schedule test module(后文簡稱cst模塊)。
2020-09-18 16:17:25759 在回答這個問題之前,請問,你有沒有想過這些“任務(wù)”是什么?你可能會說一個任務(wù)就是一個進程或者一個線程。是的,進程和線程正是最常見的任務(wù),但除此之外,還有其他類型的任務(wù)。
2022-05-17 10:40:593723 在平時的工作中,作為開發(fā)人員經(jīng)常碰到這樣的問題:多線程或多進程共享的數(shù)據(jù)如何進行保護,如果發(fā)生進程上下文切換或中斷上下文切換都可能使共享數(shù)據(jù)發(fā)生爭搶問題。這時候就可以考慮用鎖了。如果是進程上下文切換
2023-06-26 16:05:291793 Linux下多任務(wù)系統(tǒng)之線程介紹分享到: 前面已經(jīng)提到,進程是系統(tǒng)中程序執(zhí)行和資源分配的基本單位。每個進程都擁有自己的數(shù)據(jù)段、代碼段和堆棧段,這就造成了進程在進行切換等操作時需要較復(fù)雜的上下文切換
2013-08-01 10:09:06
負載會飆高了。基本上我碰到CPU負載高的情況就兩種情況:CPU本身處理太多任務(wù),再加上軟中斷和上下文切換太頻繁導(dǎo)致負載高;再就是磁盤太慢導(dǎo)致了不可中斷睡眠太多導(dǎo)致CPU負載高。
2018-11-29 17:15:57
在linux的系統(tǒng)維護中,可能需要經(jīng)常查看cpu使用率,分析系統(tǒng)整體的運行情況。而監(jiān)控CPU的性能一般包括以下3點:運行隊列、CPU使用率和上下文切換。對于每一個CPU來說運行隊列最好不要超過3
2019-07-08 06:40:17
處理系統(tǒng)中,CPU需要處理所有程序的操作,當用戶來回切換它們時,需要記錄這些程序執(zhí)行到哪里。上下文切換就是這樣一個過程,他允許CPU記錄并恢復(fù)各種正在運行程序的狀態(tài),使它能夠完成切換操作。
2019-08-07 08:38:08
處理系統(tǒng)中,CPU需要處理所有程序的操作,當用戶來回切換它們時,需要記錄這些程序執(zhí)行到哪里。上下文切換就是這樣一個過程,他允許CPU記錄并恢復(fù)各種正在運行程序的狀態(tài),使它能夠完成切換操作。
2019-08-06 08:08:54
100ms就會產(chǎn)生一個上下文切換。上下文切換每秒似乎有點高。我想我真的不能抱怨10個開關(guān),但是有什么東西嗎?在BT協(xié)議中真的需要這個嗎?不能處理中斷驅(qū)動嗎?(這是BT是可連接的,但既沒有連接,也沒有
2018-12-17 16:30:06
cortex-m4相對比cortex-m3,在線程上下文切換中,主要增加了FPU寄存器,總共需要保存34個寄存器,合計136byte。因此原來在cortex-m3上面運行的程序在cortex-m4f
2022-08-05 10:58:13
函數(shù):ifxCPU_enableInterrupts ();如果我讓更高優(yōu)先級的 ISR 中斷優(yōu)先級較低的 ISR,那么 ISR 的上下文保存和恢復(fù)是如何完成的?
2024-01-22 06:28:04
JavaScript執(zhí)行上下文之作用域鏈
2019-05-16 16:30:20
JavaScript執(zhí)行上下文之執(zhí)行上下文棧
2019-05-29 16:12:51
我正在考慮為新設(shè)計指定PIC32 MK1024MCF100T-I/PT,部分原因在于IEEE-75 4單精度和雙精度FPU。應(yīng)用程序?qū)⑹且粋€帶中斷的輪詢超循環(huán)。浮點運算在主和中斷上下文中是需要的。這
2018-08-27 15:03:02
崩潰。UART RX中斷按照FreRotos的匯編代碼示例執(zhí)行,稱為“MyAtAR1HANDLE”,但是代碼在PurraseReX上下文中崩潰。調(diào)試器轉(zhuǎn)到未知的地方。正常運行時,處理器只是重新啟動。MX
2018-10-16 12:35:32
線程與線程間上下文切換/*Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development TeamSPDX-License-Identifier
2023-02-13 15:12:20
我收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3 類(TIN4-Free 上下文列表下溢)上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH錯誤。 請告訴我解決這個問題的辦法。
2024-03-06 08:00:18
Cortex-M3內(nèi)核上下文切換函數(shù)rt_hw_context_switch()/ rt_hw_context_switch_interrupt()中有個判斷rt_thread_switch_interrupt_flag的地方,不知道意義在哪?
2023-03-10 11:28:33
有兩個問題請教一下大神!??!-->1在ucos中的上下文切換時發(fā)生在pendSV異常中,代碼見下:PendSV_Handler CPSIDI; Prevent interruption
2019-08-26 03:21:43
(); /* 發(fā)起一次在中斷中的上下文切換 */ cpu_irq_context_switch(); } tos_knl_irq_enter接口(進入ISR時調(diào)用)將一個標識中斷嵌套次數(shù)的變量
2023-03-23 17:18:45
本章節(jié)主要講述Tricore所特有的一種上下文環(huán)境管理機制——CSA。本文先來介紹一下RTOS的任務(wù)切換原理,以便于后文理解CSA機制。RTOS簡單說就是一個實時搶占式的操作系統(tǒng)內(nèi)核,在單片機中只有
2022-02-22 07:05:07
: 進程控制塊task_struct、內(nèi)存管理信息(mm_struct、vm_area_struct、pgd、pte)、內(nèi)核棧。 當發(fā)生進程調(diào)度時,進行進程切換就是上下文切換(context switch
2018-09-06 09:58:38
Workqueue 工作隊列是利用內(nèi)核線程來異步執(zhí)行工作任務(wù)的通用機制,利用進程上下文來執(zhí)行中斷處理中耗時的任務(wù),因此它允許睡眠。而 Softirq 和 Tasklet 在處理任務(wù)時不能睡...
2022-01-10 06:14:06
線程上下文切換等功能,一般采用匯編格式編寫,不同cpu架構(gòu)實現(xiàn)方式肯定不同,為了使rt-thread系統(tǒng)能夠在不同的CPU架構(gòu)上都能運行,RT-thread提供了一套libcpu抽象層來適配
2022-05-05 15:00:48
處理系統(tǒng)中,CPU需要處理所有程序的操作,當用戶來回切換它們時,需要記錄這些程序執(zhí)行到哪里。上下文切換就是這樣一個過程,他允許CPU記錄并恢復(fù)各種正在運行程序的狀態(tài),使它能夠完成切換操作。
2019-08-02 08:21:41
執(zhí)行下面的語句,一直等待,那么是如何切換到有按鍵掃描的任務(wù)中的呢?這個函數(shù)中有voidOSSched (void);這個函數(shù)是可以進行上下文切換的,并且在OSSemPend中 OSSched是沒有在if判斷
2019-07-30 23:31:01
演示時具有相同的上下文。所以如果我想兩者顯示不同的上下文,例如我想 mipi-to-hdmi 顯示演示,hdmi 顯示 android 主屏幕。我怎么設(shè)置?你能給我一些解決方案嗎?Andriod版本為:evk_8mq_eng 9 1.0.0-ga-rc3 20190114 dev-keys附件是demo代碼,請查收。
2023-04-06 06:55:43
,RT-Thread 提供了一個 libcpu 抽象層來適配不同的 CPU 架構(gòu)。libcpu 層向上對內(nèi)核提供統(tǒng)一的接口,包括全局中斷的開關(guān),線程棧的初始化,上下文切換等。RT-Thread
2022-04-27 14:23:23
統(tǒng)一的接口,包括全局中斷的開關(guān),線程棧的初始化,上下文切換等。RT-Thread 的 libcpu 抽象層向下提供了一套統(tǒng)一的 CPU 架構(gòu)移植接口,這部分接口包含了全局中斷開關(guān)函數(shù)、線程上下文切換
2022-03-25 10:11:15
你好,我想問一下,有什么方法可以禁用自動上下文保存嗎?我的同事準備實現(xiàn)基于中斷的多任務(wù)代碼,但是這個特性破壞了堆棧的結(jié)構(gòu)。設(shè)備是PIC16F1824,謝謝。
2020-03-31 10:13:09
標題,幾乎就是這么說的。當調(diào)用NvIFROGLCreateSession方法時,是否有某些原因?qū)е翧mazon G2上的無頭EGL上下文未注冊為當前?現(xiàn)在,我總是得到一個“沒有OpenGL上下文當前
2018-09-27 16:02:49
嗎?要找到我正在談?wù)摰脑O(shè)置,請打開 sdkconfig 并搜索 mbedTLS 并選擇 mbedTLS 節(jié)點。有問題的設(shè)置是 #9“使用向后兼容的 ECDH 上下文(實驗)”。和#17“啟用 mbedTLS ecp 可重啟”。注意:僅切換視圖不會導(dǎo)致值發(fā)生變化,但關(guān)閉并重新打開文件會。
2023-04-13 07:42:06
;to_thread->sp);可這里同樣是線程切換(雖然是回到原線程,沒有上下文的變更,但本質(zhì)上講,也是一次上下文切換,只不過是回到原來的堆棧環(huán)境開始執(zhí)行),為什么要先開中斷,再調(diào)用上下文切換rt_hw_context_switch()函數(shù)?回到原來線程的過程不用擔心被打斷嗎?
2022-05-16 15:15:29
官方給的文檔是需要實現(xiàn)libcpu里的這些開關(guān)中斷線程棧初始化上下文切換但為什么官方的ppc405的libcpu里這么多.c .S文件,不單單實現(xiàn)上面說的幾個函數(shù)功能。那么想移植到ppc另外的CPU架構(gòu)(非405)我應(yīng)該怎么參考來實現(xiàn)呢?新手小白,期待回復(fù)!
2022-10-25 10:35:22
來說,本文是一個回顧和總結(jié),如我在《淺談?wù){(diào)度相關(guān)的元問題》一文所述,mbed OS 是一個支持分態(tài)的內(nèi)核,其上下文切換實現(xiàn)的套路非常神似 linux,故而對 mbed OS 上下文切換的探討有一定的推廣
2023-02-16 14:26:39
risc-v中斷還需要軟件保存上下文和恢復(fù)嗎?
2024-02-26 07:40:30
為什么會有上下文這種概念進程上下文/中斷上下文及原子上下文的概念
2021-01-13 07:17:47
:(1)進程上文:其是指進程由用戶態(tài)切換到內(nèi)核態(tài)是需要保存用戶態(tài)時cpu寄存器中的值,進程狀態(tài)以及堆棧上的內(nèi)容,即保存當前進程的進程上下文,以便再次執(zhí)行該進程時,能夠恢復(fù)切換時的狀態(tài),繼續(xù)執(zhí)行。(2
2018-12-11 19:45:22
的各個線程之間共享程序的內(nèi)存空間(包括代碼段,數(shù)據(jù)集,堆等)及一些進程級的資源(如打開文件和信號等),某進程內(nèi)的線程在其他進程不可見;4. 調(diào)度和切換:線程上下文切換比進程上下文切換要快得多...
2021-07-07 06:53:12
, (rt_uint32_t)&to_thread->sp);可這里同樣是線程切換(雖然是回到原線程,沒有上下文的變更,但本質(zhì)上講,也是一次上下文切換,只不過是回到原來的堆棧
2022-09-23 11:05:23
提出一種基于形狀上下文的人臉形狀匹配算法。在形狀匹配中,將2 個目標進行相似度比較,得到2 幅圖的對數(shù)極坐標直方圖的Cost 值,計算相似度是否達到預(yù)設(shè)的閾值來判定其人臉
2009-03-30 08:44:0246 自適應(yīng)站點很少考慮對用戶環(huán)境的自適應(yīng)。為此,提出用戶上下文自適應(yīng)站點的概念,給出基于多Agent技術(shù)的用戶上下文自適應(yīng)站點構(gòu)架模型。闡述用戶上下文獲取、挖掘過程以及站
2009-04-11 08:49:5513 本文介紹一個基于Intel 80x86 CPU實模式下的多任務(wù)微型操作系統(tǒng)MOS的設(shè)計與實現(xiàn)。
著重闡述了MOS的層次結(jié)構(gòu)、內(nèi)存布局、引導(dǎo)程序設(shè)計、進程管理、上下文切換、信號量管理、
2009-07-30 10:19:4710 傳統(tǒng)的上下文預(yù)測是在單用戶的上下文基礎(chǔ)上進行的,忽視了實際普適計算環(huán)境中由于用戶交互活動導(dǎo)致的上下文變化因素。為了合理、有效地解決上述局限性問題,該文提出基
2009-10-04 14:08:297 由于普適計算中上下文具有時效性,上下文推理器必須支持推理任務(wù)的實時調(diào)度。針對上下文推理結(jié)果在一段時間內(nèi)仍然保持“新鮮”的特點,本文提出推理結(jié)果重復(fù)利用效率及其
2009-11-18 14:00:3510 個性化推薦對上下文感知系統(tǒng)具有廣泛而重要應(yīng)用,現(xiàn)在大多數(shù)個性化推薦系統(tǒng)很少考慮用戶的認知風格。文中比較了場獨立用戶和場依賴用戶在上下文感知環(huán)境中所存在的差異
2010-01-15 16:57:1310 該文針對業(yè)務(wù)上下文僅關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量較少考慮用戶終端環(huán)境的現(xiàn)狀,提出終端業(yè)務(wù)上下文的概念,為普適業(yè)務(wù)的開展提供必要的信息支撐。給出一種終端業(yè)務(wù)上下文的通用定義方法
2010-03-06 11:06:3111 介紹了基于 Pocket PC 中的點按操作概念, 論述了在Pocket PC 中上下文菜單的實現(xiàn)原理及方法, 并給出了基于MFC 下的Windows CE 應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)上下文菜單的步驟和代碼實例。
2011-07-25 18:26:2817 本文介紹了基于 Pocket PC 中的“點按”操作概念 論述了在 Pocket PC 中上下文菜單的實現(xiàn)原理及方法 并給出了基于 MFC 下的 Windows CE 應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)上下文菜單的步驟和代碼實例 。
2016-04-18 10:46:530 基于局部敏感直方圖的時空上下文跟蹤_葛驍倩
2017-03-19 19:28:030 傳感器融合可以使上下文感知,其中有巨大的潛力在物聯(lián)網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng))。語境有許多定義,涉及很多方面,包括地點、時間、溫度、使用者的情緒狀態(tài)、方位,甚至是環(huán)境中人們的喜好或身份。
2017-05-22 11:17:191 針對移動服務(wù)推薦中用戶上下文環(huán)境復(fù)雜多變和數(shù)據(jù)稀疏性問題,提出一種基于移動用戶上下文相似度的張量分解推薦算法-UCS-TF。該算法組合用戶間的多維上下文相似度和上下文相似可信度,建立用戶上下文相似
2017-11-27 17:42:560 時空上下文跟蹤算法充分的利用空間上下文中包含的結(jié)構(gòu)信息能夠有效的對目標進行跟蹤,實時性優(yōu)良.但是該算法僅僅利用單一的灰度信息,使得目標的表觀表達缺乏判別性,而且該方法在由于遮擋等問題造成的跟蹤漂移
2017-12-15 15:01:380 針對在基于視頻的空中簽名認證系統(tǒng)中,現(xiàn)有方法無法滿足指尖跟蹤的準確性、實時性和魯棒性要求的問題,在對比研究目前常用的多種跟蹤方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于時間上下文的跟蹤一學習檢測(TLD)方法。在原始
2017-12-19 18:59:060 Web服務(wù)環(huán)境中,交互實體通常位于不同安全域,具有不可預(yù)見性。Web服務(wù)應(yīng)該基于其他與領(lǐng)域無關(guān)的信息而非身份來實施訪問控制,以實現(xiàn)對跨域未知用戶的訪問授權(quán)。為此,提出了適應(yīng)于Web服務(wù)的基于上下文
2018-01-05 16:32:220 針對傳統(tǒng)詞義消歧方法面臨的數(shù)據(jù)稀疏問題,提出一種基于上下文語境的詞義消歧方法。該方法假設(shè)同一篇文章中的句子之間共享一些相同的話題,首先,抽取在同一篇文章中包含相同歧義詞的句子,這些句子可以作為歧義
2018-01-12 14:10:010 針對程序切片方法不提供語句的可疑程度描述,而覆蓋分析方法不能充分分析程序元素間的相互影響等問題,提出上下文統(tǒng)計分析的軟件故障定位方法。首先,將源程序轉(zhuǎn)換為抽象語法樹和程序依賴圖;接下來,插樁程序
2018-01-16 17:25:200 傳統(tǒng)情感分析方法僅考慮單一文本,對長度短小且口語化嚴重的微博文本情感極性識別率較低。針對上述問題,提出一種結(jié)合上下文消息的情感分析方法。將微博情感分析問題看做標簽序列學習任務(wù),使用隱馬爾可夫支持向量
2018-02-24 11:34:160 所謂的進程上下文,就是一個進程在執(zhí)行的時候,CPU的所有寄存器中的值、進程的狀態(tài)以及堆棧中的內(nèi)容。當內(nèi)核需要切換到另一個進程時(上下文切換),它需要保存當前進程的所有狀態(tài),即保存當前進程的進程上下文,以便再次執(zhí)行該進程時,能夠恢復(fù)切換時的狀態(tài)繼續(xù)執(zhí)行。
2018-04-10 15:20:5011 初學OpenGL,打開紅寶書,會告訴你OpenGL是個狀態(tài)機,OpenGL采用了客戶端-服務(wù)器模式,那時覺得好抽象,直到后來了解了繪制上下文才把這些聯(lián)系起來。我們可以認為每一個硬件GPU是個服務(wù)器
2018-04-28 11:47:002265 英特爾?ContextSensing SDK使應(yīng)用程序開發(fā)人員能夠創(chuàng)建引人注目的跨平臺上下文感知體驗。
2018-11-12 06:38:002945 英特爾?ContextSensing SDK使應(yīng)用程序開發(fā)人員能夠創(chuàng)建引人注目的跨平臺上下文感知體驗。
2018-11-07 06:09:003134 當UCOS-III轉(zhuǎn)向執(zhí)行另一項新任務(wù)的時候,他保存了當前任務(wù)的CPU寄存器到堆棧,并從新任務(wù)的堆棧CPU寄存器載入CPU,這個過程叫做上下文切換
2019-08-16 17:31:002 據(jù)外媒報道稱,Windows 10最新版中仍然存在XP時代遺留的任務(wù)欄上下文菜單bug,不知道微軟會在何時對其修復(fù)。
2019-12-23 08:34:571606 同步、異步分別指的是一種通訊方式,當 cpu 不需要執(zhí)行線程上下文切換就能完成任務(wù),此時便認為這種通訊方式是同步的,相對的如果存在cpu 上下文切換,這種方式便是異步。
2020-05-03 17:53:004599 這種情況下,系統(tǒng)會有更多的上下文切換,但是實時性更加好。對于要求軟實時的嵌入式系統(tǒng)而言,這個選項是最佳的。但是對于服務(wù)器而言,通常第一個選項更好——更少的上下文切換,更多的CPU時間用作有用功。
2020-06-03 16:03:041498 作者發(fā)現(xiàn),在決定BERT-embedding和Glove-embedding的效果性能方面,訓(xùn)練數(shù)據(jù)量起著關(guān)鍵作用。通過使用更多的訓(xùn)練數(shù)據(jù),非上下文嵌入很快得到了改善,并且在使用所有可用數(shù)據(jù)時,通常能夠在BERT模型用
2020-08-28 10:44:472598 作者簡介 韓傳華,就職于南京大魚半導(dǎo)體有限公司,主要從事linux相關(guān)系統(tǒng)軟件開發(fā)工作,負責Soc芯片BringUp及系統(tǒng)軟件開發(fā),樂于分享喜歡學習,喜歡專研Linux內(nèi)核源代碼。 我都知道操作系統(tǒng)
2020-10-10 16:25:321835 今天,我們將深入探討深度圖像修復(fù)的一個突破,上下文注意力。通過使用上下文注意力,我們可以有效地從遙遠的空間位置借用信息來重建局部缺失的像素。這個想法實際上或多或少和上一篇的復(fù)制-粘貼是一樣的。
2021-04-07 19:01:042536 基于句子級上下文的神經(jīng)機器翻譯綜述
2021-06-29 16:26:4364 ? 上下文快速切換 - cpost應(yīng)用 我們通常認為,在中斷中,不能執(zhí)行耗時的操作,否則會影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,尤其對于嵌入式編程。對于帶操作系統(tǒng)的程序而言,可以通過操作系統(tǒng)的調(diào)度,將中斷處理分成兩個
2021-11-05 14:43:451217 Linux 上的系統(tǒng)范圍 CPU 線程上下文切換跟蹤和回溯采樣功能。用戶現(xiàn)在可以查看其他應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)進程和內(nèi)核是否會干擾您正在分析的進程。
2022-04-13 09:25:341945 在CPU進行進程切換的時候,需要將寄存器中和當前進程有關(guān)的狀態(tài)數(shù)據(jù)寫入內(nèi)存對應(yīng)的位置(內(nèi)核中該進程的棧空間)保存起來,當切換回該進程時,需要從內(nèi)存中拷貝回寄存器中。即上下文切換時,需要保護現(xiàn)場和恢復(fù)現(xiàn)場。
2022-04-24 14:20:061910 在回答這個問題之前,請問,你有沒有想過這些“任務(wù)”是什么?你可能會說一個任務(wù)就是一個進程或者一個線程。是的,進程和線程正是最常見的任務(wù),但除此之外,還有其他類型的任務(wù)。
2022-05-05 11:46:081718 在我的上一篇文章:《探討 Linux CPU 的上下文切換》中,我談到了 CPU 上下文切換的工作原理??焖倩仡櫼幌?,CPU 上下文切換是保證 Linux 系統(tǒng)正常運行的核心功能。可分為進程上下文切換、線程上下文切換和中斷上下文切換。
2022-05-05 20:11:391576 當今,所有網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域都在向上下文感知基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變。應(yīng)用程序感知、身份感知、內(nèi)容感知、流程感知、環(huán)境感知,都是向上下文感知轉(zhuǎn)變的例子。
2022-09-20 09:27:241747 本程序在謝寶友老師[1]所提供的高負載處理模塊的代碼[2]基礎(chǔ)上,根據(jù)5.15版內(nèi)核的變化,修改出的。本程序是一個內(nèi)核模塊,用于監(jiān)控系統(tǒng)負載,在平均負載超過4時,打印所有進程的調(diào)用棧。
2022-11-10 09:37:56471 我們都知道 Linux 是一個多任務(wù)操作系統(tǒng),它支持的任務(wù)同時運行的數(shù)量遠遠大于 CPU 的數(shù)量。當然,這些任務(wù)實際上并不是同時運行的(Single CPU),而是因為系統(tǒng)在短時間內(nèi)將 CPU 輪流分配給任務(wù),造成了多個任務(wù)同時運行的假象。
2023-02-09 15:30:04814 我們都知道 Linux 是一個多任務(wù)操作系統(tǒng),它支持的任務(wù)同時運行的數(shù)量遠遠大于 CPU 的數(shù)量。當然,這些任務(wù)實際上并不是同時運行的(Single CPU),而是因為系統(tǒng)在短時間內(nèi)將 CPU 輪流分配給任務(wù),造成了多個任務(wù)同時運行的假象。
2023-02-15 14:44:14371 cpost借鑒的Android的handler機制,通過在mainloop中跑一個任務(wù),然后在其他地方,可以是中斷,也可以是模塊邏輯中,直接拋出需要執(zhí)行的函數(shù),使其脫離調(diào)用處的上下文,運行在mainloop中。cpost還支持延遲處理,可以指定函數(shù)在拋出后多久執(zhí)行使用
2023-05-08 11:20:17208 use-context 命令就會很低效。 今天介紹3個工具會讓你在多k8s集群環(huán)境中工作的很輕松。我將從以下幾個方面來評估工具實用性: 速度 如果你有多個k8s集群可選擇,你切換k8s上下文有多快?你還記得所有的集群上下文? 靈活性 工具是否具備高級特性比如支持多config文件? 安全:
2023-05-29 15:26:13415 基于 FlashAttention 技術(shù),項目團隊將基座模型的上下文長度(Context Length)由 ChatGLM-6B 的 2K 擴展到了 32K,并在對話階段使用 8K 的上下文長度訓(xùn)練
2023-06-29 16:15:16901 ? ? 在大家不斷升級迭代自家大模型的時候,LLM(大語言模型)對上下文窗口的處理能力,也成為一個重要評估指標。 ? 比如 OpenAI 的 gpt-3.5-turbo 提供 16k token
2023-06-30 11:09:01379 這篇論文揭示了 PaLM 或 GPT 在通過上下文學習解決視覺任務(wù)方面的能力,并提出了新方法 SPAE(Semantic Pyramid AutoEncoder)。這種新方法使得 LLM 能夠執(zhí)行圖像生成任務(wù),而無需進行任何參數(shù)更新。這也是使用上下文學習使得 LLM 生成圖像內(nèi)容的首個成功方法。
2023-07-09 15:35:06707 適配好的WIN32上模擬的上下文切換,中斷管理等
2023-07-21 15:05:04771 CPU執(zhí)行call指令時,進行兩步操作
2023-09-20 15:46:56486 嵌入式實時操作系統(tǒng)(RTOS)中的上下文切換是指保存和恢復(fù)任務(wù)的狀態(tài),以使調(diào)度程序能夠切換到另一個任務(wù),從而促進多任務(wù)處理。
2023-11-21 15:48:14323
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