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        突發(fā)!美國又“出手”了!

        共 3157字,需瀏覽 7分鐘

         ·

        2023-10-26 14:23

        大家好,我是 Jack。

        今天繼續(xù)聊聊互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)生的那些事,又是聊技術(shù)、聊“八卦”的一天~

        一、美國升級對華芯片出口限制

        去年 10 月,美國升級了對華半導(dǎo)體出口管制,以 Nvidia A100 芯片的性能指標作為限制標準,限制對華出口高性能計算芯片。

        時隔一年,10 月 17 日,美國再次“出手”,計劃繼續(xù)升級出口限制,據(jù)悉 Nvidia A800 和 H800 芯片也將無法出口給中國。

        10 月 16 日晚,美國商務(wù)部長 Gina Raimondo 曾告訴記者,新政策的目的在于修正去年 10 月發(fā)布的法規(guī),未來可能會進行“至少每年一次”的更新。

        此外,美國商務(wù)部還于 10 月 17 日將壁仞科技、摩爾線程等多家中國 GPU 芯片企業(yè)列入了受限實體清單。

        具體包括:北京壁仞科技開發(fā)有限公司、廣州壁仞集成電路有限公司、杭州壁仞科技開發(fā)有限公司、光線云(杭州)科技有限公司、摩爾線程智能科技(北京)有限責任公司、摩爾線程智能科技(成都)有限責任公司、摩爾線程智能科技(上海)有限責任公司、上海壁仞信息科技有限公司、上海壁仞集成電路有限公司、上海壁仞科技股份有限公司、超燃半導(dǎo)體(南京)有限公司、蘇州芯延半導(dǎo)體科技有限公司、珠海壁仞集成電路有限公司。

        二、國美 APP 罵創(chuàng)始人

        最近有一則消息,當用戶打開國美APP上的“幸運大轉(zhuǎn)盤”抽獎頁面時,彈出的文案包含了對國美電器董事長黃秀虹和創(chuàng)始人黃光裕的侮辱性言辭,指控其拖欠工資、拖欠貨款,“早晚得再進去蹲幾年”。

        據(jù)說,國美從去年 10 月份就開始拖欠薪資了 。

        網(wǎng)友們調(diào)侃:這是程序員的憤怒和吶喊。

        不過這個“鍋”程序員可不背,畢竟一個運營活動上線,要經(jīng)過策劃、產(chǎn)品、研發(fā)的通力合作,還要有測試、運營的驗收。

        只能說整條產(chǎn)品線的人,都或多或少參與其中,這也實屬被逼無奈之舉吧。

        當然,這種做法并不理智,雖然此舉會引發(fā)社會對于國美欠薪問題的關(guān)注,但自己也會受到懲罰。

        碰到欠薪行為的公司,明智一些的做法是:及時止損,趕緊跑路,然后聯(lián)合同事申請勞動仲裁。

        雖然過程艱辛,但至少是合法維權(quán)途徑。

        希望咱們打工人,都不會遇到這樣的糟心公司和老板。

        三、AudioSep

        這條上點“干貨”:AudioSep。

        我們經(jīng)常會碰到從紛繁的音頻中提取和分離所需聲音的需求。

        比如最簡單的:從嘈雜的音頻中提取人聲。

        最近,有一篇新研究,通過自然語言即可提取想要的音頻。

        我們先看 AudioSep 的效果。

        這段音頻混合著手風琴和其它聲音,想要提取其中干凈的手風琴聲音。

        那么,只需要對算法輸入:

        accordion

        翻譯為:手風琴,AudioSep 算法就能自動從這段音頻中提取對應(yīng)的聲音,這是提取后的效果:

        再比如,這也是一段音頻:

        想要提起其中的吉他原聲,只需要輸入:

        acoustic guitar

        干凈的音頻就提取出來了:

        是不是效果很不錯?

        不僅是這些音頻,說話、笑聲也可以,比如這是一段帶著背景噪音的笑聲:

        只需要輸入:

        laughing

        就能提取出干凈的笑聲:

        各種聲音都可以通過自然語言提取,鍵盤聲、流水聲、貓叫等等。

        目前算法已經(jīng)開源:

        https://github.com/audio-agi/audiosep

        使用方法很簡單,首先配置開發(fā)環(huán)境:

        git clone https://github.com/Audio-AGI/AudioSep.git && \
        cd AudioSep && \ 
        conda env create -f environment.yml && \
        conda activate AudioSep

        然后下載模型權(quán)重文件放到 checkpoint 目錄中。

        然后就可以通過如下方式調(diào)用,進行預(yù)測:

        from pipeline import build_audiosep, inference
        import torch

        device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

        model = build_audiosep(
              config_yaml='config/audiosep_base.yaml'
              checkpoint_path='checkpoint/audiosep_base_4M_steps.ckpt'
              device=device)

        audio_file = 'path_to_audio_file'
        text = 'textual_description'
        output_file='separated_audio.wav'

        # AudioSep processes the audio at 32 kHz sampling rate  
        inference(model, audio_file, text, output_file, device)

        感興趣的小伙伴不妨試一試!

        今天就聊這么多吧,我是 Jack,我們下期見!

        ·················END·················

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