OpenVIVO是什么

时间: 2023-08-24 07:59:55 浏览: 170
OpenVIVO是一个开源的学术信息管理系统,它旨在帮助机构和个人管理和展示学术研究成果。OpenVIVO使用学术网络的数据来创建和维护个人和机构的学术资料,包括出版物、研究项目、合作关系等。它提供了一个用户友好的界面,可以方便地搜索和浏览学者的研究成果,并提供了数据可视化和分析功能,以支持决策和合作。OpenVIVO是VIVO项目的一个分支,VIVO是由康奈尔大学开发的学术网络工具,旨在促进学术界的合作与交流。
相关问题

树莓派openvivo

树莓派OpenVINO是一种用于在树莓派上进行深度学习推理的工具套件。它是由英特尔开发的,可以通过使用英特尔神经网络计算棒2(NCS2)来实现更快的推理速度。要在树莓派上使用OpenVINO,需要先进行配置。可以参考引用中的教程来安装Tensorflow2.4.0,然后再参考引用中的教程来配置OpenVINO并结合Intel Movidius Neural Computer Stick 2来进行加速。需要注意的是,要使用OpenVINO加速,必须使用英特尔的硬件平台,如NCS2,而不是树莓派自带的硬件。更多关于树莓派OpenVINO的信息可以参考引用中的文章。

基于openvivo的图像检测

您好!对于基于OpenVINO(Open Visual Inference and Neural Network Optimization)的图像检测,您可以使用OpenVINO库来优化和部署深度学习模型。OpenVINO提供了一套工具和库,可以帮助您在各种硬件平台上运行深度学习模型,包括图像检测。 下面是一个基于OpenVINO进行图像检测的示例步骤: 1. 准备模型:选择一个适合您的任务的预训练深度学习模型,例如SSD、YOLOv3等。确保该模型可以与OpenVINO兼容。您可以从Open Model Zoo中选择合适的模型。 2. 模型优化:使用OpenVINO提供的Model Optimizer工具将深度学习模型转换为OpenVINO支持的中间表示(Intermediate Representation,IR)格式。这个过程将对模型进行优化,以便在特定硬件上获得更高的性能。 3. 模型推理:使用OpenVINO的Inference Engine库加载和运行优化后的模型。您可以在不同的硬件上运行推理,包括CPU、GPU、FPGA等。 4. 后处理:根据您的需求,对推理结果进行后处理。例如,可以使用非极大值抑制(Non-Maximum Suppression,NMS)来过滤检测结果,并提取感兴趣的目标。 以上是一个简单的基于OpenVINO的图像检测流程。您可以参考OpenVINO的官方文档和示例代码来深入了解和实践这些步骤。希望对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。

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以下是对提供的参考资料的总结,按照要求结构化多个要点分条输出: 4G/5G无线网络优化与网规案例分析: NSA站点下终端掉4G问题:部分用户反馈NSA终端频繁掉4G,主要因终端主动发起SCGfail导致。分析显示,在信号较好的环境下,终端可能因节能、过热保护等原因主动释放连接。解决方案建议终端侧进行分析处理,尝试关闭节电开关等。 RSSI算法识别天馈遮挡:通过计算RSSI平均值及差值识别天馈遮挡,差值大于3dB则认定有遮挡。不同设备分组规则不同,如64T和32T。此方法可有效帮助现场人员识别因环境变化引起的网络问题。 5G 160M组网小区CA不生效:某5G站点开启100M+60M CA功能后,测试发现UE无法正常使用CA功能。问题原因在于CA频点集标识配置错误,修正后测试正常。 5G网络优化与策略: CCE映射方式优化:针对诺基亚站点覆盖农村区域,通过优化CCE资源映射方式(交织、非交织),提升RRC连接建立成功率和无线接通率。非交织方式相比交织方式有显著提升。 5G AAU两扇区组网:与三扇区组网相比,AAU两扇区组网在RSRP、SINR、下载速率和上传速率上表现不同,需根据具体场景选择适合的组网方式。 5G语音解决方案:包括沿用4G语音解决方案、EPS Fallback方案和VoNR方案。不同方案适用于不同的5G组网策略,如NSA和SA,并影响语音连续性和网络覆盖。 4G网络优化与资源利用: 4G室分设备利旧:面对4G网络投资压减与资源需求矛盾,提出利旧多维度调优策略,包括资源整合、统筹调配既有资源,以满足新增需求和提质增效。 宏站RRU设备1托N射灯:针对5G深度覆盖需求,研究使用宏站AAU结合1托N射灯方案,快速便捷地开通5G站点,提升深度覆盖能力。 基站与流程管理: 爱立信LTE基站邻区添加流程:未提供具体内容,但通常涉及邻区规划、参数配置、测试验证等步骤,以确保基站间顺畅切换和覆盖连续性。 网络规划与策略: 新高铁跨海大桥覆盖方案试点:虽未提供详细内容,但可推测涉及高铁跨海大桥区域的4G/5G网络覆盖规划,需考虑信号穿透、移动性管理、网络容量等因素。 总结: 提供的参考资料涵盖了4G/5G无线网络优化、网规案例分析、网络优化策略、资源利用、基站管理等多个方面。 通过具体案例分析,展示了无线网络优化中的常见问题及解决方案,如NSA终端掉4G、RSSI识别天馈遮挡、CA不生效等。 强调了5G网络优化与策略的重要性,包括CCE映射方式优化、5G语音解决方案、AAU扇区组网选择等。 提出了4G网络优化与资源利用的策略,如室分设备利旧、宏站RRU设备1托N射灯等。 基站与流程管理方面,提到了爱立信LTE基站邻区添加流程,但未给出具体细节。 新高铁跨海大桥覆盖方案试点展示了特殊场景下的网络规划需求。

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C++多态性实现机制是面向对象编程的重要特性,它允许在运行时根据对象的实际类型动态地调用相应的方法。本文主要关注于虚函数的使用,这是实现多态的关键技术之一。虚函数在基类中声明并被标记为virtual,当派生类重写该函数时,基类的指针或引用可以正确地调用派生类的版本。 在例1-1中,尽管定义了fish类,但基类animal中的breathe()方法并未被声明为虚函数。因此,当我们创建一个fish对象fh,并将其地址赋值给animal类型的指针pAn时,编译器在编译阶段就已经确定了函数的调用地址,这就是早期绑定。这意味着pAn指向的是animal类型的对象,所以调用的是animal类的breathe()函数,而不是fish类的版本,输出结果自然为"animalbreathe"。 要实现多态性,需要在基类中将至少一个成员函数声明为虚函数。这样,即使通过基类指针调用,也能根据实际对象的类型动态调用相应的重载版本。在C++中,使用关键字virtual来声明虚函数,如`virtual void breathe();`。如果在派生类中重写了这个函数,例如在fish类中定义`virtual void breathe() { cout << "fishbubble" << endl; }`,那么即使使用animal类型的指针,也能调用到fish类的breathe()方法。 内存模型的角度来看,当一个派生类对象被赋值给基类指针时,基类指针只存储了派生类对象的基类部分的地址。因此,即使进行类型转换,也只是访问基类的公共成员,而不会访问派生类特有的私有或保护成员。这就解释了为什么即使指针指向的是fish对象,调用的还是animal的breathe()函数。 总结来说,C++多态性是通过虚函数和早期/晚期绑定来实现的。理解这两个概念对于编写可扩展和灵活的代码至关重要。在设计程序时,合理使用多态能够提高代码的复用性和可维护性,使得程序结构更加模块化。通过虚函数,可以在不改变接口的情况下,让基类指针动态调用不同类型的子类对象上的同名方法,从而展现C++强大的继承和封装特性。
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