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加速计算,为何会成为 AI 时代的计算力“新宠” 审核中

随着科技的发展,处理大量数据和进行复杂计算的需求越来越高,人工智能、大数据和物联网等领域更是如此,传统的计算方式已经无法满足这些需求。因此,加速计算作为一种现代计算方式,成了必要的手段。加速计算具有前所未有的处理能力,在云基础设施中发挥着核心作用,因为它有助于更高效、更有效地管理数据中心的海量信息。 ......
新宠 时代 AI

阿里云 ACK 新升级,打造智算时代的现代化应用平台

今天,能想到的或是想不到的领域,对容器和 Kubernetes 的需求都居高不减,使这项技术正在真正走向无处不在。 ......
时代 平台 ACK

羚通视频智能分析平台:玩手机打电话检测的新时代解决方案

在现代社会,手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,过度依赖手机也带来了一系列问题,尤其是在工作中的分心现象。为了解决这个问题,羚通视频智能分析平台推出了玩手机打电话检测功能,这是一种创新的解决方案,旨在帮助个人和企业提高工作效率,减少分心。 一、羚通视频智能分析平台简介 羚通视频智能分析平台 ......
新时代 解决方案 智能 方案 手机

半导体晶圆制造SAP:助力推动新时代科技创新

随着科技的迅猛发展,半导体行业成为了推动各行各业进步的重要力量。而半导体晶圆制造作为半导体产业链的核心环节,其效率和质量的提升对于整个行业的发展起着决定性的作用。在这个高度竞争的行业中,如何提升制造过程的效率、降低成本,已经成为了每一个企业都面临的挑战。在这个背景下,SAP作为一家全球领先的企业管理 ......
科技创新 半导体 新时代 科技 SAP

易基因: RNA m7G甲基化修饰的生物学功能及其在癌症中的作用|综述

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 m7G修饰是RNA转录后修饰之一,存在于许多不同类型的RNA中。通过对RNA中m7G修饰的准确鉴定,揭示了m7G在基因表达调控和不同生理功能中的作用。越来越多的证据表明,m7G修饰在癌症发生中至关重要。本文综述了m7G的检测技术、分布、 ......
甲基 生物学 癌症 基因 作用

高维数据惩罚回归方法:主成分回归PCR、岭回归、lasso、弹性网络elastic net分析基因数据|附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=23378 最近我们被客户要求撰写关于高维数据惩罚回归方法的研究报告,包括一些图形和统计输出。 在本文中,我们将使用基因表达数据。这个数据集包含120个样本的200个基因的基因表达数据。这些数据来源于哺乳动物眼组织样本的微阵列实验 1 介绍 在本文中 ......
数据 高维 基因 弹性 成分

实时湖仓技术选型,企业如何借实时湖仓赢在“数据驱动”时代

在之前三期的实时湖仓系列文章中,我们从业务侧、产品侧、应用侧等几个方向,为大家介绍了实时湖仓方方面面的内容,包括实时湖仓对于企业数字化布局的重要性以及如何进行实时湖仓的落地实践等。 本文将从纯技术的角度,为大家解析实时湖仓的存储原理以及生态选型,为企业建设实时湖仓给出技术方面的参考意见。 实时湖仓能 ......
实时 时代 数据 技术 企业

独家好书丨《智算时代的容器技术演进与实践》免费下载

2023 云栖大会容器服务 ACK 分享实录合辑《智算时代的容器技术演进与实践》电子书正式上线!10+ 云栖精选议题带你深入了解容器技术与产品最新趋势、容器 AI 工程化探索与实战以及企业大规模应用实践案例。阿里云容器服务技术专家带您解读容器服务 ACK 如何加速现代化应用平台构建。 ......
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英特尔开启AI PC时代!酷睿Ultra处理器解析

英特尔正式发布了全新酷睿Ultra处理器平台,它采用Intel 4制程工艺打造和3D Foveros封装技术,有着新的性能核和能效核。 最多拥有6个性能核和8个能效核以及2个低功耗岛能效核,最高主频可达5.1GHz,还有全新的Arc GPU显卡,配备多达8个单元的Xe核显,实现了两倍性能提升,为超薄 ......
处理器 时代 Ultra

文档理解的新时代:LayOutLM模型的全方位解读

一、引言 在现代文档处理和信息提取领域,机器学习模型的作用日益凸显。特别是在自然语言处理(NLP)技术快速发展的背景下,如何让机器更加精准地理解和处理复杂文档成为了一个挑战。文档不仅包含文本信息,还包括布局、图像等非文本元素,这些元素在传递信息时起着至关重要的作用。传统的NLP模型通常忽略了这些视觉 ......
新时代 全方位 LayOutLM 模型 文档

基因组序列比对(read alignment)

基因组序列比对(read alignment)技术,是将测序得到的read与已有的参考基因组进行比对,找到read与参考基因组匹配的对应位置,继而得到序列比对的详细结果。 由于参考基因组碱基数极多,测序得到的read数据量极大,且测序的DNA序列中存在各种碱基变异和测序错误,因此不能直接将read与 ......
基因组 序列 基因 alignment read

Inferring Developmental Trajectories and Causal Regulations with Single-cell Genomics用单细胞基因组学推断发育轨迹和因果规则

Inferring Developmental Trajectories and Causal Regulations with Single-cell Genomics Development is commonly regarded as a hierarchical branching pro ......

宏基因组测序相比于16S等测序技术的优势

宏基因组测序相比于16S rRNA基因测序技术有几个主要的优势: 全面性:宏基因组测序提供了对整个微生物群落基因组的综合视角,而不仅限于16S rRNA基因。这意味着它能够捕捉到更广泛的微生物多样性,包括细菌、古菌、真菌以及病毒。 功能信息:宏基因组测序不仅能够鉴定微生物群落中的物种,还能提供关于它 ......
基因组 基因 优势 技术 16S

基因组变异分析

基因组变异分析 基因组变异是指与参考序列相比,基因组中发生的单碱基变异、DNA序列片段插入、缺失、扩增和复杂结构变异等。 目前基于测序方法进行单核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphism, SNP)、短的插入缺失(Insertion-Deletion, InDel)等 ......
基因组 变异 基因

易基因:动脉粥样硬化中的DNA甲基化和组蛋白修饰及其表观遗传治疗视角|综述

动脉粥样硬化(Atherosclerosis, as)是一种以动脉血管壁炎症和斑块积聚为特征的血管病变,是大多数心血管疾病的重要病因。除了脂质沉积和慢性炎症外,越来越多的证据表明表观遗传修饰与动脉粥样硬化越来越相关,并从治疗和生物标志物的角度都很有意义。本文就DNA甲基化和组蛋白翻译后修饰在动脉粥样 ......
表观 甲基 动脉 视角 基因

智能社交,开启Line多开的智能化时代

智能社交,开启Line多开的智能化时代 随着科技的不断进步和智能化时代的到来,人们的社交方式也在发生着翻天覆地的变化。其中,智能社交成为了一种新兴趋势,而开启Line多开则是这个智能化时代的重要组成部分。 智能社交是指借助人工智能技术和智能设备,使社交体验更加便捷、高效和个性化的一种社交方式。它通过 ......
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D. 相似基因 - 2023HBUCM程序设计竞赛

题面 p哥作为一名湖中医信息工程学院的同学,不仅对信息有兴趣,同时对生物也很有兴趣。相信大家从初高中生生物基本知识都知道,DNA基因可以看作一个碱基对序列。它包含了 \(4\) 种核苷酸,简记作 \(A,C,G,T\)。现在假设想计算两个基因的相似程度,相似度的计算方法如下: 对于两个已知基因,例如 ......
程序设计 基因 程序 HBUCM 2023

政府引导基金“千亿”时代,如何科学把控募投管退?

作为数字金融的先行者、赋能者,璞华科技聚焦为金融机构的数字化转型提供整体解决方案,助力金融机构系统性、分阶段、安全合规地实现高质量数字化转型。 ......
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易基因:MeRIP-seq等揭示m6A RNA甲基化以ABA依赖性方式调控草莓果实成熟

DNA甲基化等表观遗传标记在调控不同成熟阶段果实成熟中起着关键作用。m6A甲基化已被证明可以调控番茄成熟,但目前尚不清楚 mRNA m6A甲基化是否对不同类型水果的成熟调控具有功能保守性。 2021年6月,中国科学院植物研究所秦国政研究组在《Genome Biology》杂志发表题为“N6-meth ......
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Alphabet 董事会成员:人工智能时代存在三种工作路径,其中一种注定会失败

https://www.msn.cn/zh-cn/news/other/alphabet-%E8%91%A3%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%88%90%E5%91%98-%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%97%B6%E4%BB%A3%E5%A ......

生信大神李恒综述:T2T时代的基因组组装

目录影响组装的基因组特性长读长和长范围(long-range)测序技术近T2T基因组组装核心组装算法评估序列组装李恒的观点 生信领域大神李恒今年发在预印本上的一篇综述:Genome assembly in the telomere-to-telomere era,小编总结下要点。 影响组装的基因组特 ......
基因组 大神 基因 时代 T2T

美国乔治亚大学李增禄教授最新报告《基因组预测加速遗传增益》

目录 这是美国乔治亚大学(University of Georgia)李增禄教授在山东农业大学做的一场最新报告。李教授主要从事大豆高产、优质、抗病虫育种,大豆遗传资源鉴定、利用及创新,目标性状基因定位,分子育种方法的开发和利用、基因组选择等研究工作。 关于李教授:https://cropsoil.u ......
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又双叒叕一个大豆T2T基因组发表了

目录基本信息背景方法结果碎碎念 前不久才刚总结完大豆T2T基因组:哪个才是首个(中国)大豆的T2T基因组版本?,谁能想到最近又出来一个大豆品种Jack的T2T基因组。 基本信息 标题: A complete reference genome for the soybean cv Jack (大豆品种 ......
基因组 大豆 基因 T2T T2

Mol Plant | 黄学辉等教授综述植物泛基因组及其应用

目录摘要泛基因组的重要性植物泛基因组的主要结构变异(SV)驱动力植物泛基因组的发展植物泛基因组应用育种 今日分享一篇去年底今年初发表的植物泛基因组综述,作者史俊鹏、田志喜、赖锦盛、黄学辉,全员大佬。 该文详细介绍了植物泛基因组的概念、研究进展和应用。 摘要 植物基因组高度多样化,很大一部分序列在不同 ......
基因组 基因 教授 植物 Plant

NAR | 华大和上海师范大学开发的基因组选择平台CropGS-Hub

目录主要内容小编碎碎念 几个月前就听说华大万物联合上海师范大学开发了基因组选择的工具CropGS,一直比较好奇。近日文章已经发表见刊,得以一窥究竟。 主要内容 以往的作物GWAS数据库集中在表型和基因型之间的关联,只有少数数据库充分利用表型和基因型资源来构建和托管农艺性状的基因组预测模型。如NHGR ......
基因组 基因 CropGS-Hub 师范 CropGS

智能社交,开启Line多开的新时代

智能社交,是指在社交媒体平台上利用人工智能技术来提高用户的社交体验。而在这个新时代中,Line多开成为了智能社交的重要一环。 随着人们生活节奏的加快和社交需求的增加,单一的社交账号已经无法满足人们的需求。于是,在这个背景下,多开软件应运而生。然而,传统的多开软件往往需要人工操作,操作繁琐、效率低下, ......
社交 新时代 智能 Line

一文了解锐龙8040系列:AMD开启AI PC时代

随着ChatGPT的爆火,生成式AI和大模型成为今年绕不开的一大热点,掀起了AI的新一波浪潮,极大地拓展了AI的应用领域。 除了云端侧的千亿级AI大模型,随着终端侧设备AI算力的提升,端侧AIGC开始走进大家的视野,PC、手机等智能设备都开始拥抱AIGC,而这背后,少不了芯片的支持。 在PC这边,英 ......
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经纬恒润以太网网关,智能时代网络通关

车产业新四化步伐持续加速,智能网联逐渐成为整车标配,随着近年来相关政策频出以及对网联需求和功能的深度挖掘与发展,中国本土市场及本土供应商在这场新浪潮中逐渐走向C位。经纬恒润深耕智能网联领域多年,先后推出四代网关产品,覆盖CAN、LIN、Flexray、百兆以太网、千兆以太网、OTA Master等, ......
以太网 网关 经纬 智能 时代

人工智能视角下的图像识别创新:医疗诊断与治疗的新时代“

随着人工智能技术的迅猛发展,图像识别在医疗领域的创新应用正引领着医疗诊断与治疗进入崭新的时代。这一新时代以人工智能视角为基础,借助先进的图像识别技术,为医学领域带来了革命性的变革。 1. 影像诊断的精准性提升: 自动病灶检测: 利用图像识别技术,系统能够自动识别医学影像中的异常病灶,提高疾病早期诊断 ......
人工智能 新时代 视角 人工 图像

易基因:人早期胚胎发育的表观遗传调控(染色质重塑+组蛋白修饰+DNA甲基化)|深度综述

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 哺乳动物发育研究促进了对协调胚胎发生遗传、表观遗传和细胞过程的理解,并揭示了对人类胚胎发生特异性新见解。最近研究生成了人类早期胚胎发生的第一个表观遗传学图谱,激发了关于表观遗传学重编程、细胞命运调控以及支撑人类胚胎发育可塑性的潜在机制新 ......
表观 胚胎 甲基 基因 蛋白
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