有了AI,根本不需要学编程了?
经常有来到直播间的同学会说:现在AI都能自动写代码了,根本不需要学编程。甚至有些干了多年的老同行也焦虑:咱们这行,会不会被AI给端了? 确实是,学生可以直接问AI:帮我写个STM32的PWM程序。几秒钟就生成了一段代码,看起来还挺像那么回事。那问题就来了:既然AI能写,我们还学什么? 一、AI确实很能干 现在的AI,确实不是花架子。我自己也经常用,不仅写得快,注释还齐全,比刚学完的学生写得都规整。
经常有来到直播间的同学会说:现在AI都能自动写代码了,根本不需要学编程。甚至有些干了多年的老同行也焦虑:咱们这行,会不会被AI给端了? 确实是,学生可以直接问AI:帮我写个STM32的PWM程序。几秒钟就生成了一段代码,看起来还挺像那么回事。那问题就来了:既然AI能写,我们还学什么? 一、AI确实很能干 现在的AI,确实不是花架子。我自己也经常用,不仅写得快,注释还齐全,比刚学完的学生写得都规整。
前段时间液冷的β行情一直不在,我们虽然一直在跟踪,但写的也比较少了。 星球中今天更新了一些液冷的产业信息,有兴趣的朋友可以到星球查看具体的数据。 今晚还有个关于kcxy的段子非常火,这是某个卖方今晚发出来的,但我还没有验证,后面验证到了会在星球讲。 GPU价值的反直觉现象 OpenAI与Anthropic的战略分歧 大型科技公司的算力军备竞赛 ASML——AI时代的终极瓶颈 EUV光刻机为何
原文来自《运放秘籍》第三部 信号电路与系统新说 图3-1 是10v@10Hz的单频正弦信号10sin(2π10t)的时域波形和频域波形,示波器显示的是时域波形,是一个标准的正弦信号。而从频域上看,是一根谱线在10Hz位置的幅值是10V的信号,时域和频域描述的信息是一样的。 图3-1 单频正弦信号与FFT 图3-2 是10V@10Hz的方波信号时域波形和频域波形,示波器显示的是时域波形,是一个标
OpenClaw帮我做了件我一直想做的事情。 一直想串一下基于全开源EDA flow的芯片设计流程,但其中有大量的工具的安装和工具flows的使用,需要耗费大量的精力,OpenClaw用了一天时间帮我串了整个流程。 🎯设计目标 基于 PicoSoC 架构的增强版 RISC-V SoC 集成多种常用外设 (UART, GPIO, I2C, PWM, Timer, SPI) 适用于嵌入式控制和物联网
集成电路版图设计就是指将电路设计电路图或电路描述语言映射到物理描述层面,从而可以将设计好的电路映射到晶圆上生产。 版图是包含集成电路的器件类型,器件尺寸,器件之间的相对位置以及各个器件之间的连接关系等相关物理信息的图形,这些图形由位于不同绘图层上的图形构成。 版图工程师的职责包括:芯片物理结构分析,逻辑分析,建立后端设计流程,版图布局布线,版图物理验证,联络代工厂提交生产数据。 版图设计方法(从
科普一下:什么是9管电驱控制器? 无刷电机一般由3个半桥构成,最基本的电路需要6个MOS管,也就是常说的6管控制器,为了增大功率也有采用2管并联当一个管的,于是出现了12管控制器。那么9管控制器是怎么回事呢?您可能猜到了:是半桥中和单臂用双管,另一单臂用单管。——的确如此。那么为何如此设计呢,难道两个臂发热不同? 这种情况只有1个管工作于PWM状态,损耗较大,另一个管常开,损耗很小。故只有PWM状
这是我把我的那篇文章ADC那些事,SNR,ENOB,SFDR等发给notebookLM,啥话也没说,它给我生成的。 也没有给它没有发任何图片,图片都是它自己生成的,关键是它的图片都生成到我的心坎里了。
蓝牙从机添加自定义服务特征示例 (包括 Indicate 和 128bit UUID ) ...... 矜辰所致 前言 在之前的文章《沁恒微蓝牙 GATT 应用框架说明》中我们已经详细了解了 GATT 中服务和特征值有关的应用框架,官方也给出了添加自定义服务和特征的代码,在实际应用中,我们或许也需要根据需求增加服务和特征。 所以本文内容就是说明以及实际演示一下在应用中如何添加不同的服务和特
点击上方蓝字【囧囧妹】一起学习,一起成长! 引言 最近因为项目要求用c++,之前一直很讨厌c++,没办法只能短时间弥补c++的知识,项目中需要一个接口只调用一次,需要使用到c++的call_once机制,于是写一个小demo来测试,就因为这个足够小发现了一个非常有意思的问题。 call_once,基本原理 std::call_once 的内部实现基于两个重要的组件:std::once_flag 和
无人机探地合成孔径雷达(SAR)将无人机和雷达技术结合起来,可以对地面进行高分辨率的成像。这项技术可以应用于军事、民用和科学领域,例如对地形进行三维成像、监测冰川变化、或者搜索失联人员等等。它的优点是高效、准确、灵活和经济,可以在短时间内完成大面积成像任务。此外,它的低视距优势,还可以避免由于气候和地形等因素所产生的影响。 下面视频中介绍的是其中一个应用场景:地雷探测。 视频简单介绍了系统功能,自
   运维工程师在日常工作中频繁运用的10款工具,并细致阐述每款工具的功能、适用场景以及其卓越之处。 1. Shell脚本 功能:主要用于自动化任务和
POST方法:用于向服务器提交新资源或触发一次非幂等的操作,强调 “创建”的动作 1.2 幂等性 幂等性是 HTTP 协议中的核心概念,指多次执行同一个请求,得到的服务器资源状态和执行一次的结果完全一致,不会产生额外的副作用 幂等:第一次上传会创建该文件,第二次上传同一个或不同内容的文件,会直接覆盖掉原来的文 非幂等:每次请求服务器都会生成一个新的文件副本(比如自动命名 file1.txt`
"线上服务崩了!但日志里什么都没有,程序还没进main函数就挂了!"运维工程师的声音里带着慌张。 这个数据库服务已经稳定运行了三个月,为什么发布新版本突然崩溃?更诡异的是,今天的发布只是加了一个无关紧要的日志模块。 你开始复盘代码,日志模块很简单,就是一个全局的Logger对象: // logger.cpp class Logger { public: void log(const std
本文参考文档为AMD64 Architecture Programmer’s Manual Volume 2: System Programming,版本号3.41,这不是对原英文文档的翻译,但是所有内容的排版都是根据原手册的排版来的,如有与官方文档冲突的内容,以官方文档为准。 Guest内存属性: 由于Guest没有MTRR的硬件支持,MTRR属性可以通过嵌套页表模拟,所以可以假设嵌套页
它的主控制芯片DSP的型号是TI的TMS320f28377,采用双核架构,支持单精度浮点运算,片上存储512KB,最高主频200MHz。其外设资源也是相当丰富。 右上角是反击电源部分,控制芯片是TI的TPS40210,典型应用电路如下。 中间部分的6个是ST的车规级的IGBT驱动器,型号为STGAP1AS,用于驱动三相的碳化硅的开关管。 驱动芯片上面红色框框里的是电驱的被动放电电阻,当整车