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在FPGA中,同步信号、异步信号和亚稳态的理解

在FPGA中同步信号、异步信号和亚稳态的理解 作者:郝旭帅 校对:陆辉 FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列。...在异步电路中,被clk1驱动的寄存器和组合逻辑电路构成时钟域clk1的电路,被clk2驱动的寄存器和组合逻辑电路构成时钟域clk2的电路。信号从clk1的时钟域到clk2的时钟域,被称为跨时钟域。...当信号不满足建立和保持时间时,寄存器会输出什么值呢? ? 在上图中,输入信号在clock的上升沿左右有了一个从高到低的变化,即不满足建立和保持时间。...答案是错误的。...D3信号为clk2时钟域的异步信号,那么D4信号就有可能出现亚稳态。假设D4信号出现亚稳态后,恢复至稳态的时间为T1,组合逻辑2的延迟为T2,那么D5信号得到稳态的时间为T1+T2。

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    在input中回车后页面提交导致出现HTTP 错误 405.0 - Method Not Allowed

    前些时间在做一个搜索功能时发现一个比较有意思的现象,场景是这样的:在一个模态窗口中是一个订单列表,页面的顶部有若干个状态筛选框和一个搜索关键字输入框,当焦点在关键字输入框时按回车,本来是对input的keyup...事件做了监听,当发现是按了回车键时便自动提交搜索请求的,但输入关键字后按回车时页面竟然跳转了,并且出现“HTTP 错误 405.0 - Method Not Allowed无法显示您正在查找的页面,因为使用了无效方法...(HTTP 谓词)”的错误,非常纳闷。...按照错误信息及现象(页面跳转了)来看,应该是因为触发了页面提交了,但事实上,当在keyup事件里面alert时,根本还没有执行到keyup事件里面去就已经跳转了。...自动提交的动作本身浏览器在默认事件中绑定的,按键盘的操作就是keyup和keydown,我原本的按键监听是在keyup事件里写的,所以把keydown事件重写,然后终止默认事件执行就OK了。

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    FPGA零基础学习:在FPGA中,同步信号、异步信号和亚稳态的理解

    FPGA零基础学习:在FPGA中,同步信号、异步信号和亚稳态的理解 叁芯智能科技-郝旭帅团队打造“FPGA 设计与研发”学习系列, 可以让设计者从“小白”到“入门”再到“精通”。...在FPGA中同步信号、异步信号和亚稳态的理解 作者:郝旭帅 校对:陆辉 FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列。...在异步电路中,被clk1驱动的寄存器和组合逻辑电路构成时钟域clk1的电路,被clk2驱动的寄存器和组合逻辑电路构成时钟域clk2的电路。信号从clk1的时钟域到clk2的时钟域,被称为跨时钟域。...答案是错误的。...D3信号为clk2时钟域的异步信号,那么D4信号就有可能出现亚稳态。假设D4信号出现亚稳态后,恢复至稳态的时间为T1,组合逻辑2的延迟为T2,那么D5信号得到稳态的时间为T1+T2。

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    人胸腺基质的单细胞转录谱揭示胸腺髓质中新的细胞异质性

    神经嵴、间充质和内皮细胞对于通过产生可溶性因子和细胞间相互作用来支持胸腺生成的胸腺微环境的建立很重要。但是这些可溶性因子在人类胸腺发育中的功能和细胞类型特异性尚不清楚。...分别分析了胎儿、出生后和成人样本,结果表明,在胎儿和出生后组织中都产生cTECs lo到 cTECs hi的转变 鉴于 Notch 信号在调节其他组织谱系选择中的关键作用,作者看了参与该途径的基因的表达...重要的是,三种受体(NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3)和它们的许多靶基因(HES1、HES2、HES4、HEY1和NRARP) 在 mTECs 中以更高水平表达,表明 Notch 信号在 mTECs...免疫荧光分析表明在 KRT15 + TECs 中检测到 HES1 蛋白,证实 Notch 信号在这些 TECs 中是活跃的。...在 cTECs中也检测到了Notch 抑制剂DLK1 ,而在未成熟的 TECs 中发现了DLK2,这意味着在这些细胞中 Notch 信号传导减少。

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    再谈T细胞:起源、分化和分群

    目前,免疫学家更愿意相信,在所有高等脊椎动物中,获得性免疫出现是因为免疫“大爆炸”。也就是说,在某一时刻,生物是没有获得性免疫功能的,但是,在下一秒,奇迹发生了,生物具备了免疫功能。...获得性免疫中的抗体或T淋巴细胞都是预先存在于机体中,就像国防部队一样,在敌人入侵之前,国防部队已经经过征兵选拔、训练和兵种划分等一系列有序、规范的培训。...T细胞发育 T细胞来源于骨髓中的淋巴样祖细胞,在胸腺中分化、发育、成熟。在胚胎发育早期,T细胞的前体干细胞经血流输送到胸腺,从胸腺的浅皮质向深皮质、髓质移行,并发育为成熟的T细胞。...a) 活下来——Notch信号通路 Notch信号通路在T细胞发育过程中起关键性作用。...在激活24~72h后,T细胞表面出现OX40,与表达于活化APC表面的OX40L识别、结合后,提供T细胞长期活化的信号。

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    只在UnitTest和WebHost中的出现的关于LogicalCallContext的严重问题

    最近一直在进行公司内部框架的升级工作,其中一个小的部分就是通过HttpSessionState和CallContext建立一套统一的、可扩展的用于管理上下文信息的框架。...对话框中会出现一个Error。...这就有点让人费解了,在这个实例中,LogicalContextItem:类型本身是直接定义在UnitTest这个项目之中的,何来无法解析之理。 ?...为了演示,我们同样使用上面定义的LogicalContextItem类型,然后在一个单纯的WebPage中的Load事件处理方法中编写了如下一段简单的代码: 1: public partial...,该异常具有和上面完全一样的错误信息,即不能解析我们自定义的LogicalContextItem类型。

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    人-胸腺肿瘤组织细胞悬液制备流程

    分享是一种态度 注 | 以上操作指南中涉及的消化酶以及实验方法仅供参考,实际应用过程中请根据具体情况进行细节上的调整。 背景介绍 胸腺属于中枢淋巴器官,分左右两叶,表面有薄层结缔组织被膜。...被膜结缔组织呈片状伸入胸腺内部形成小叶间隔,将实质分割成许多不完全分离的胸腺小叶。每个小叶都有皮质和髓质两部分,皮质内胸腺细胞密集,髓质则含较多胸腺上皮细胞。...胸腺组织示意图 实验仪器及耗材 实验步骤 准备肿瘤解离试剂盒的酶混合液,将100µL的H酶、500 µL的R酶和25 µL的A酶加入到4.4mL RPMI 1640培养基中。...运行gentle MACS解离器中的h_Tumor_01程序。 程序终止后,将C管从gentle MACS解离器上拆下。 使用MACS mix试管旋转器在37℃下连续旋转C管30 min。...使用适当体积的缓冲液重悬细胞,使用台盼蓝血细胞计数仪分析细胞数量和活性。 检测细胞活性,活性在85%以上可用于后续测序实验。

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    人类胸腺发育的细胞图谱揭示了T细胞组库的形成

    与小鼠数据相比,作者发现人体中这类非经典胸腺 T 细胞有着不同的基因表达谱。最后,作者发现人 VDJ 在重排和多轮选择下呈现出强烈偏倚,包括 CD8+ T 细胞中的 TCRα V-J 偏倚等。...作者发现 cTECs 在早期发育阶段丰度较高,而在胎儿晚期和儿童期则出现一种中间态亚型 mcTEC(DLK2)。...随后 DN 逐渐分化出 DP 和 SP 阶段,并在 12 PCW 达到均衡;相反,固有淋巴细胞比例则逐渐减少 逐渐退化的成人胸腺中出现终末分化的 T 细胞,可能是来自归巢 T 细胞或外周血 T 细胞。...其中,DC1 在 12 PCW 后占主导,而 pDC 在出生后迅速增加 作者最后预测了胸腺基质细胞和 T 细胞相互作用的配-受体对:淋巴毒性信号(LTB:LTBR)来自多种免疫细胞,并由大部分基质细胞接受...在成人胸腺表达降低;NOTCH1 是早期胸腺祖细胞(early thymic progenitors, ETPs)的主要受体,而多种 Notch 配体中,JAG2 和 DLL4 主要由 cTECs 和内皮细胞表达

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    振弦传感器和信号转换器在桥梁安全监测中的重要性

    振弦传感器和信号转换器在桥梁安全监测中起着至关重要的作用。以下是它们的主要应用:1. 实时、精确的振动监测:振弦传感器是一种重要的工程监测仪器,它主要用于对桥梁结构中的振动进行实时、精确的监测。...交通流量和车辆荷载监测:振弦采集仪可以监测桥梁上的交通流量和车辆荷载,了解桥梁在不同负载下的受力情况,为桥梁的使用寿命和安全性提供数据支持。3....远程监测和数据传输:振弦传感器与信号转换器配合使用,可实现数据的远程监测和传输。这样,工程师不必亲自到桥梁现场进行数据采集和处理,而是可以通过远程方式获取数据,大大提高了工作效率。4....它们可以提供更精确的测量结果,并且可以在实时监测模式下工作,从而及时发现并预防潜在的安全问题。5....信号转换器的重要作用:振弦传感器信号转换器是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过电缆传输到计算机或其他设备进行处理和分析。图片€

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    为什么在代码运行时会出现内存溢出的错误,如何有效地避免和处理这种情况?

    在代码运行时出现内存溢出的错误通常是由于程序使用的内存超过了系统的可用内存限制。...为避免这种情况,可以考虑使用分块处理数据,只加载和处理部分数据,减少内存使用。 内存过度分配:如果程序在运行时分配了过多的内存,超出了系统可用的物理内存或虚拟内存限制,就会导致内存溢出错误。...为有效避免和处理内存溢出错误,可以采取以下措施: 避免无限递归,确保递归函数有递归终止条件。 及时释放不需要的内存,避免内存泄漏。 使用合理的数据结构和算法,减少对内存的需求。...监测内存使用情况,及时发现和处理内存溢出问题。 在使用动态分配内存的语言中,可以考虑使用垃圾回收机制来管理内存。 对于某些特殊情况,可以考虑增加系统的物理内存或虚拟内存限制。...总之,避免和处理内存溢出错误需要综合考虑代码逻辑、内存管理和资源限制等因素,采取合理的措施来优化程序和管理内存。

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    贝叶斯统计在Python数据分析中的高级技术点:贝叶斯推断、概率编程和马尔科夫链蒙特卡洛

    本文将详细介绍贝叶斯统计在Python数据分析中的高级技术点,包括贝叶斯推断、概率编程和马尔科夫链蒙特卡洛等。图片1....在Python中,可以使用PyMC3和Stan等库执行MCMC采样。...在贝叶斯推断中,我们将参数视为随机变量,并使用贝叶斯公式根据先验概率和似然函数来计算后验概率。贝叶斯推断的一个重要步骤是后验采样,通过生成符合后验分布的样本来近似表示后验概率分布。...贝叶斯统计在Python数据分析中具有广泛的应用,通过贝叶斯推断、概率编程和马尔科夫链蒙特卡洛等高级技术可以更准确地估计参数、进行模型选择和进行预测分析。...在实际应用中,根据具体问题的需求和数据的特点,选择合适的工具和方法进行分析和建模是非常重要的。

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    FNIRS研究:额颞叶-顶叶系统在真实情景下目光接触中的脑内和脑间同步

    尽管体素分析通过从空间分布信号计算出的插值质心提供空间定位的最佳估计,但该方法由于多个体素比较而容易出现假阳性结果。...在目前的研究中,测量双脑区域之间的交叉连贯性。单个通道根据共享解剖结构分组为解剖区域,用于优化信噪比并减少由于多重比较而导致的潜在1型错误。每个区域的平均通道数量为1.68±0.70。...结果 体素水平分析 如图5左图所示,在左半球出现了显著的效应,peak点坐标是(-54,8,26),p叶网络提供了充分证据,其中包括与Broca's和Wernicke区相关的典型语言处理系统的大量重叠。 ? 图6 使用PPI做功能连接分析,n = 38(脱氧信号)。...三对脑区之间的信号脑间相干性:颞中回(MTG)和颞上回(STG)(图7A);超边缘回(SMG)和STG(图7B);和大脑皮质和MTG(图7C)在眼对眼情况下比在眼对图(p<0.01)期间高12-24s,

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    详解线性回归、朴素贝叶斯、随机森林在R和Python中的实现应用!(附代码)

    主要学习在R语言和Python中这些算法的理论和实现应用。 谁能从这篇指南中获益最多? 本文要讲的内容,可能是作者写过的最有价值的指南了。...从数学上看,结果中机率的对数使用的是预测变量的线性组合模型。 p是兴趣特征出现的概率。...如何确定K值: 在K–均值算法中,我们有集群,每个集群有自己的质心。一个集群内的质心和各数据点之间距离的平方和形成了这个集群的平方值之和。...因此,当在Light GBM中的同一叶上生长时,与逐层算法相比,逐叶算法可以减少更多的损失,从而获得更好的精准度,而现有的任何提升算法都难以达到这种精准度。...Catboost可以自动处理分类变量,而不会显示类型转换错误,这有助于你更好地专注于模型调整,而不是解决各种琐碎的错误。

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    综述:变温动物的适应性免疫

    在非洲爪蟾中,向IgY的转换及其表达完全依赖于T细胞,而哺乳动物所定义的典型B细胞记忆生成则出现在这一群体中。跨膜IgY和IgG的胞质尾都有一个新的信号基序,它有助于b细胞在记忆反应中的增殖爆发。...RAG 1主要负责切割重组信号序列(RSSs),并参与RSS识别,而RAG2则在基因重排过程中引导和配合RAG1。...Fig 4 14 The thymus 胸腺存在于所有的有颚类,通常有典型的皮质和髓质组织。它可以从一个小叶到一个多叶甚至不连续的结构,取决于所观察的物种或发育阶段。...在无颚类中这一结构被命名为胸腺样体,并被认为是胸腺的等价物。...为什么胸腺会进化?如果无颚类胸腺样体是一种模型,也许有颚类胸腺的出现不是为了胸腺的正向或负向选择,而是为了使发育中的T细胞远离B细胞发育的微环境(就像骨髓)。

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