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最新imtoken正版|gpp是什么意思

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GPP、NPP、NEP及NBP概念辨析 - 知乎

GPP、NPP、NEP及NBP概念辨析 - 知乎切换模式写文章登录/注册GPP、NPP、NEP及NBP概念辨析Aff学习工作记录参考文献《生物生产力的“4P”概念、估算及其相互关系[J]. 植物生态学报,2001,25(4):414-419》总初级生产力(Gross primary productivity,GPP)是指单位时间内生物(主要是绿色植物)通过光合作用所固定的有机碳量,又称总第一性生产。测定和估算GPP的方法主要有产量收割法、O2测定法、CO2测定法、叶绿素测定法、放射性标记法以及开顶式同化箱法(Open-top chamber)和自由CO2施肥方法(Free-air CO2 enrichment, FACE)。 2. 净初级生产力(Net primary productivity, NPP)表示植被所固定的有机碳中扣除本身呼吸消耗的部分,也称净第一性生产力,用公式表示为: 式中,Ra为自养生物本身呼吸所消耗的同化产物。 NPP反映了植物固定和转化光合产物的效率,也决定了可供异养生物(包括各种动物和人)利用的物质和能量。NPP估算的方法有Miami模型、Thornthwaite纪念模型、Chikugo模型和生态系统过程模型包括TEM模型、CASA模型和生物地球化学循环BGC模型。3. 净生态系统生产力(Net ecosystem productivity, NEP)最早由提出Woodwell等(1978)提出,指净初级生产力中减去异养生物呼吸消耗(土壤呼吸)光合产物之后的部分。其中Rh为异养生物呼吸消耗量(土壤呼吸)。NEP表示较大尺度上碳的净贮存,其数值可以为正也可以为负。当NEP大于0时表示该生态系统为CO2之汇,反之则为源。4. 净生物群区生产力(Net biome productivity, NBP)是指NEP中减去各类自然和人为干扰(如火灾、病虫害、动物啃食、森林间伐一级农林产品的收获)等非生物呼吸消耗所剩下的部分。式中,NR为非呼吸代谢所消耗的光合产物。发布于 2020-08-14 16:37光合作用生产力生态​赞同 46​​12 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

药品的GMP、GLP、GCP、GAP、GSP、GDP、GPP、GUP - 知乎

药品的GMP、GLP、GCP、GAP、GSP、GDP、GPP、GUP - 知乎切换模式写文章登录/注册药品的GMP、GLP、GCP、GAP、GSP、GDP、GPP、GUP之一酱药品的GMP、GLP、GCP、GAP、GSP、GDP、GPP、GUP1. GMP是Good Manufacturing Practice的简称,即药品生产质量管理规范。检查对象是:①人;②生产环境;③制剂生产的全过程。"人"是实行GMP管理的软件,也是关键管理对象,而"物"是GMP管理的硬件,是必要条件,缺一不可。GMP的三大要素是:①人为产生的错误减小到最低;②防止对医药品的污染和低质量医药品的产生;③保证产品高质量的系统设计。2. GLP是Good Laboratory Practice的简称,即药物非临床研究质量管理规范。药物的非临床研究是指非人体研究,亦称为临床前研究,用于评价药物的安全性,在实验室条件下,通过动物实验进行非临床(非人体)的各种毒性实验,包括单次给药的毒性试验、反复给药的毒性试验、生殖毒性试验、致突变试验、致癌试验、各种刺激性试验、依赖性试验以及与药品安全性的评价有关的其他毒性试验。制定GLP的主要目的是严格控制化学药品安全性评价试验的各个环节,即严格控制可能影响实验结果准确性的各种主客观因素,降低试验误差,确保实验结果的真实性。3. GCP是Good Clinical Practice的简称,即药物临床试验管理规范。药品临床试验是指任何在人体(病人或健康志愿者)进行的药品系统性研究,以证实或揭示试验用药品的作用及不良反应等。制定GCP 的目的在于保证临床试验过程的规范,结果科学可靠,保证受试者的权益并保障其安全。4. GAP 是Good Agriculture Practice的简称,可翻译为“药材生产管理规范”,它是基于对药材生产过程进行规范化的质量管理提出的概念,是为确保中药材的质量而定。从生态环境、种植到栽培、采收到运输、包装,每一个环节都要处在严格的控制之下。5. GSP是Good Supply Practice的简称,即药品经营质量管理规范,也叫药品供应规范。它是指在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为,对药品经营全过程进行质量控制,保证向用户提供优质的药品。是药品经营质量管理的基本准则,适用于中华人民共和国境内经营药品的专营或兼营企业。6. GDP是Good Distribution Practice的简称,即药品供应和管理规范,也称药品流通规范。是世界卫生组织推荐的。注:在编写思路和管理重点上我国GSP和WHO的GDP这两个标准是相似的, GSP 标准更加强调药品购进和验收环节的控制,我国现行的GSP 标准作为药品经营质量管理的基本准则, 适用于中华人民共和国境内经营药品的专营或兼营企业, 覆盖其所经营的原料药和药物制剂产品。而WHO 的GDP 指南不包括原料药,适用于涉及药品流通任何环节的所有人和公司, WHO 推荐的标准综合考虑了药品生产、流通、使用整个供应链的管理, 尤其是包括了运输公司和转运代理。通过建立覆盖整个药品供应链的完善的质量管理体系, 保证药品的质量稳定性和可追溯性。7. GPP是Good Pharmacy Practice的简称,即药房管理规范。GPP是衡量药师为病人或消费者服务的标准,即药师在药品供应、促进健康、提高病人自我保健和改善处方质量等活动中贯彻“药学服务”(Pharmaceutical care)的具体标准。相比以上几个,GPP目前为止还是一个民间标准,并未上升到法律的层面。8. GUP,是英文"Good Using Practice"的缩写,直译为良好的使用规范,即药品使用质量管理规范。它是指医疗机构在药品使用过程中,针对药事管理机构设置、人员素质制度职责、设施设备,药品的购进、验收、储存、养护和调剂使用,药品不良反应监测、信息反馈、合理用药等环节而制定的一整套管理标准和规程。制定GUP有助于完善药品质量监督管理体系,解决目前我国部分药品监管法规滞后的问题,不断提高医疗机构的综合素质,推动我国药品监管尽快与国际接轨。以上这几个概念之间的关系如下图所示:发布于 2020-12-16 17:09药品经营质量管理规范药品生产GMP​赞同 62​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

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3GPP是干什么的?详解3GPP组织的历史,通信行业必读!-CSDN博客

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3GPP是干什么的?详解3GPP组织的历史,通信行业必读!-CSDN博客

3GPP是干什么的?详解3GPP组织的历史,通信行业必读!

最新推荐文章于 2023-08-16 22:03:39 发布

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转载自《http://www.openpcba.com/web/contents/get?id=3397》

  3GPP是一个全球性通信技术组织的名字。

  这是一个很有意思的组织,我们通信行业内部对它几乎无人不知无人不晓,而对于行业外部的普通百姓来说,却极少有人知道它。

  3GPP的全名,叫做3rd Generation Partnership Project,也就是第三代合作伙伴计划。

3GPP的诞生

  我们先回到上个世纪末。当时2G技术已经在全球各地开花结果,越来越多的人开始享受便捷的手机通信。   但是,随着时间的深入,人们对移动通信的需求越来越高,2G在功能、容量、效率上都不再能够满足要求。   于是,通信行业开始思考,要提前研究创造一个接班人,未来接替2G的工作。   3GPP,就是在这个背景下成立的。   它的成立目的,就是团结全球通信“伙伴”,合作研究和制定3G(第三代移动通信技术)标准,用来替代2G。这是一个目的性很强、项目驱动的组织,所以就叫作“第三代合作伙伴计划”。

  从本质上来说,3GPP就是一个行业协会。

  纵观现代科技潮流发展,大家会发现,每一个技术的背后都有一个协会。这个协会,就是这个技术的靠山。例如WiFi背后的IEEE(前几天封杀华为刷了不少屏,大家应该都很熟悉,电气和电子工程师协会),GSM背后的ETSI(欧洲电信标准组织),蓝牙背后的SIG(蓝牙技术联盟)。

  为什么要搞这么多协会?

  很简单,就是为了利益。对外,争夺利益。对内,分配利益。

  行业协会并不是公益组织,它存在的主要目的,就是为了推动自己的技术拥有更高的市场占有率,然后赚大钱,同时,协调内部成员之间的矛盾,制定规则和契约。

  越大越有实力的单位,往往在协会里就越有话语权和投票权,甚至想办法让自己人担任关键职位。

  3GPP最后搞出来的技术到底是什么呢?——WCDMA(UMTS)。

  这里需要说明一下,3GPP是以欧洲力量为主导的组织。ETSI(欧洲电信标准组织)当年搞出了GSM之后,虽然受到北美CDMA(高通为代表)的挑战,但仍占据领先地位。90年代初,ETSI开始启动3G的预研,并将3G技术统称为UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)。

  欧洲人研究3G的时候,采纳和吸收了对手(CDMA)的优点,WCDMA的意思就是宽带CDMA。所谓宽带,指WCDMA的频点带宽为5MHz,有别于北美的窄带CDMA(频点带宽1.25MHz)。

  在3GPP组织的努力下,这个WCDMA后来发展成为世界上最成功的的3G标准。(3G标准有好几个,例如WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。CDMA2000实际上“血统”更纯正一些,是高通基于CDMA搞出来的,后面我们会再提到。TD-SCDMA源于西门子,也是有欧洲血统,和WCDMA同属UMTS。)

  3GPP最初的工作范围,是为第三代移动通信系统制定全球适用技术规范和技术报告,也就是研究如何在GSM基础上搞出WCDMA。后来,3GPP的工作范围得到了改进,增加了对UTRA长期演进系统的研究和标准制定。

  什么是长期演进系统?就是LTE(Long Term Evolution)啊。。。

  简而言之,3GPP一开始为3G而生,后来越战越勇,开始搞4G。4G也搞得很成功,于是,正如大家看到的,它又开始搞5G,成为了5G标准的唯一制定者。

3GPP的成员

  既然是合作伙伴计划,那么到底包括哪些合作伙伴呢?

  3GPP的会员主要包括3类:   第一类,是组织伙伴(OP,Organizational Partner),包括:

  欧洲的ETSI(European Telecommunications Standards Institute,欧洲电信标准化委员会)

  日本的ARIB(Association of Radio Industries and Business,无线行业企业协会)和TTC(Telecommunications Technology Committee,电信技术委员会)

  中国的CCSA(China Communications Standards Association,中国通信标准化协会)

  韩国的TTA(Telecommunications Technology Association,电信技术协会)

  北美的ATIS(The Alliance for Telecommunications Industry Solution,世界无线通讯解决方案联盟)

  印度的TSDSI(Telecommunications Standards Development Society, India,电信标准开发协会)   不知道为啥,在百度百科和国内大部分网站上,都把印度TSDSI给bypass了。。。

  组织伙伴里面这七个组织,我们通常也叫作SDO(Standards Development Organization,标准开发组织)。

  SDO是3GPP最重要的成员,共同决定3GPP的整体政策和策略。

  3GPP受SDO委托制定通用的技术规范,而各个SDO可能会制定国家和地区性的标准,在此过程中需要参考3GPP相关标准规范。

  各个SDO相对于3GPP来说法律地位相同。但ETSI(又双叒出现了)和3GPP关系更密切一些,所以负责了日常3GPP的维护工作。

  3GPP组织的第二类成员,是市场代表伙伴(MRP,Market Representation Partners)。

  他们被邀请参与3GPP以提供建议,并对3GPP中的一些新项目提出市场需求(如业务和功能需求等)的合作伙伴。

  MRP成员包括: 3G Americas/Femto 论坛/FMCA/Global UMTS TDD Alliance/GSA/GSM Association/IMS Forum/InfoCommunication Union/IPV6 论坛/MobileIGNITE/TDIA/TD-SCDMA 论坛/UMTS 论坛等13个。

  3GPP组织的第三类成员,是个体会员(也称独立会员,IM,Individual Members)。

  他们是注册加入3GPP的独立成员,拥有和组织伙伴成员相同的参与权利。

  各个希望参与3GPP标准制定工作的实体(包括设备商和运营商)均需首先注册为任一SDO中的成员,从而成为3GPP的individual number,才具有相应的3GPP决定权以及投票权。   全球各大知名设备商、运营商均具有3GPP的IM席位,共同参与标准规范讨论制定。例如:

  运营商:VDF,Orange,NTT,AT&T,Verizon,CMCC等.   设备商:Ericsson,NSN&Nokia,Huawei,ZTE等.

  除了组织伙伴、市场代表伙伴、个体会员之外,3GPP其实还包括一些打酱油的“成员”:

  --ITU Representatives ITU代表   --Observers 观察员   --Guests 看客

3GPP的组织架构

  接下来介绍一下3GPP的组织架构:   从图中可以看出,3GPP组织包括

  项目合作组(PCG,Project Cooperation Group)

  技术规范组(TSG,Technology Standards Group)

  PCG主要负责3GPP总的管理、时间计划、工作分配、事务协调等。TSG主要负责技术方面的工作。每一个TSG下面又分为多个工作组(WG,Work Group)。TSG可以根据工作需要,新建工作组。工作组就是真正负责干活的了,承担具体的任务。

  打个比方,PCG就是工程公司的管理部门,TSG就是公司底下的工程队,WG就是具体干活的工人。。。

3GPP技术规范的制定流程

3GPP的文档编码规则

  3GPP工作组并不制定标准,而是提供技术规范(TS)和技术报告(TR),并由TSG批准,一旦TSG批准了,就会提交到组织的成员,在进行各自的标准化处理流程。

  学习3GPP,其实就是学习3GPP的规范内容(主要是学TS,TR一般不学)。所以,大家需要掌握3GPP的文档编码规则。

  3GPP文档的编码规则见下图:   例如,3GPP TS23.228 V5.8.0表示TS23.228的R5版本。

  3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理(大家通常听说的R99,R4,R5,这个R就是这里Release的R),平均一到两年就会完成一个版本的制定。从建立之初的R99,之后到R4,目前已经发展到R16。R16也就是5G标准的第二阶段。R15是5G标准的第一阶段,去年已经完成。

  3GPP对工作的管理和开展以项目的形式,最常见的形式是Study Item和Work Item。3GPP对标准文本采用分系列的方式进行管理,如常见的WCDMA和TD-SCDMA接入网部分标准在25系列中,核心网部分标准在22、23和24等系列中,LTE标准在36系列中等。

  关于系列和内容的对应关系:

  00-13系列:GSM only(before Rel-4)   21-36系列:3G/GSM R99 and later   41-55系列:GSM only (Rel-4 and later)

  如今IMS/HSDPA/HSUPA/LTE/SAE/MBMS等比较热门的概念,都是参考21-36系列的标准。

  更具体的内容,大家可以去3gpp的官网查阅哈(可以直接访问,不用自带梯子): http://www.3gpp.org/specifications/79-specification-numbering

  3GPP的标准是由诸多“Release”构成的,因此我们频繁地谈到R99、R4、R5。每个R,都代表了一个阶段,代表了这个阶段的新技术新概念。

  下面这个图(来自维基百科),简要地说明了各个R的显著特点:   现在大家明白为什么R99突然数字反而变小成了R4了吧!没错,这个数字和年代数字,有微妙的联系。

  Tips:何为“冻结”?   通常,我们会有这么一个说法:R4规范在2001年3月“冻结”。“冻结”的意思就是自即日起对该Release只允许进行必要的修正而推出修订版,不再添加新特性。一个版本的“冻结”,往往意味着吹响投入商用的号角。

3GPP的对手们

  相信小伙伴们如果听过3GPP,就一定也听过3GPP2。

  这里简单普及一下3GPP2的知识哈。

  3GPP2,就是3rd Generation Partnership Project 2,也就是第三代合作伙伴计划2。

  是不是很有意思?没错,3GPP2也是研究3G的。

  3GPP2诞生于1999年1月,仅仅比3GPP晚了1个月。它的主要成员,是TIA(北美)、中国通信标准化协会(中国)、ARIB/TTC(日本)和TTA(韩国)。

  额,有点眼熟呀。。。

  虽然3GPP2和3GPP名字很像,但他们俩是完全不同的两个组织。互相之间没有归属关系,也没有继承关系。

  3GPP2是从2G的CDMA One或者IS-95发展而来的CDMA2000标准体系的标准化机构,它的背后靠山,是拥有多项CDMA关键技术专利的高通公司。严格意义上来说,CDMA2000是CDMA的正统继承人。

  说白了,3GPP为UMTS而战,3GPP2为CDMA而战。两家是竞争关系。

  两家PK的结果,大家现在都知道了,3GPP获胜,3GPP2失败。CDMA2000最终被打入冷宫。   话说,其实CDMA2000是一个很不错的标准。无奈高通太贪心,专利收费太贵,引起众怒,最终众叛亲离,难逃悲惨的命运,真是“成也高通,败也高通”…

  当然,并不是只有3GPP2挑战过3GPP的地位。以WiMAX为杀手锏的IEEE,也曾经发起过对3GPP的挑战,并且一度吸引了很不错的人气。3GPP吓得够呛,随后赶紧推出了LTE。然后。。。好像就没有然后了。。。

  经过激烈的竞争,最后红旗扛到现在的,只剩下了3GPP。5G标准,也就只有3GPP来制定了。

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转载自《http://www.openpcba.com/web/contents/get?id=3397》  3GPP是一个全球性通信技术组织的名字。  这是一个很有意思的组织,我们通信行业内部对它几乎无人不知无人不晓,而对于行业外部的普通百姓来说,却极少有人知道它。  3GPP的全名,叫做3rd Generation Partnership Project,也就是第三代合作伙伴计划。3GPP的诞生  我们先回到上个世纪末。当时2G技术已经在全球各地开花结果,越来越多的人开始享受便捷的手机通信。

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3GPP AT COMMANDs

06-17

AT COMMANDs for in 3GPP. it is used in uart comm

3GPP技术标准中文版

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3GPP协议规范介绍和查询指南

weixin_42159397的博客

08-16

1898

有一些归纳总结的文档可以帮助我们总体上了解当前或者下一个Release的工作重点是什么和这个Release相关的重点Feature列表,详细内容,3GPP相关工作计划,都一目了然。大家可能也注意到了,从Release-18开始5G的logo也悄悄地变成了5G-Advanced。其实这也从侧面说明了,5G的协议规范工作在经历了R15-R17三个版本之后基本已经完成了。

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关于3GPP

3GPP,3rd Generation Partnership Project,即第三代合作伙伴计划。https://www.3gpp.org/

之所以叫3GPP,不叫2GPP或者4GPP,是因为在1998年12月,多个电信标准组织签署了《第三代伙伴计划协议》,旨在为第三代移动通信系统制定全球适用技术规范和技术报告。

随后3GPP的工作范围得到了改进,增加了对通用地面无线接入(UTRA)长期演进系统的研究和标准制定。这就是为什么我们看到3GPP也在为4G和5G的标准化做工作的原因。

3GPP

5G学习必备——3GPP协议入门

HinsCoder的博客

02-17

9911

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5G 标准 — 3GPP

烟云的计算

07-24

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文章目录目录3GPP TS 与 TR 的区别

3GPP TS 与 TR 的区别

TR(Technical Report,研究报告)。

TS(Technical Specification,技术规范)。

SI 只输出 TR,WI 则输出 TS,一个重要的课题通常会先经过 SI 研究阶段,然后再进入 WI 阶段的标准化制定工作。

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...

移远通信全新3GPP NTN R17模组正式上线,助力实现空天地海网络全覆盖

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3GPP 组织介绍

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WG

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输出

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3GPP 组织介绍

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成员

3GPP的会员包括3类:组织伙伴,市场代表伙伴和个体会员。

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3GPP成立于1998年12月,多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代伙伴计划协议》。3GPP最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的GSM核心网络和它们...

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3GPP Ts是什么意思

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3GPP Ts是指3GPP技术规范(Technical Specifications)。3GPP是第三代合作伙伴计划(Third Generation Partnership Project)的简称,它是一个国际标准化组织,由移动通信行业的各个利益相关方组成。3GPP的目标是制定和推动移动通信技术的标准化和发展。在3GPP技术规范中,Ts是指技术规范的编号,用来描述特定的技术要求和规范细节。例如,引用中提到的3GPP 23系列就是一系列的技术规范,而引用和提到的3GPP system to fixed broadband access network interworking和Feasibility study of mobility between 3GPP-WLAN interworking and 3GPP systems则是其中的两个具体的技术规范。123

#### 引用[.reference_title]

- *1* *2* *3* [【5G核心网】 3GPP TS 系列解读](https://blog.csdn.net/zhonglinzhang/article/details/108325963)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]

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GPU,CPU,SOC,DSP,FPGA,ASIC,MCU,MPU,GPP,ECU都是啥子芯片? - 知乎

GPU,CPU,SOC,DSP,FPGA,ASIC,MCU,MPU,GPP,ECU都是啥子芯片? - 知乎首发于自动驾驶量产经验汇总切换模式写文章登录/注册GPU,CPU,SOC,DSP,FPGA,ASIC,MCU,MPU,GPP,ECU都是啥子芯片?殷玮​​自动驾驶等 2 个话题下的优秀答主上次关于TOPS的问题,似乎得到很多的关注,这里就多讲点自动驾驶芯片的内容上次也聊到了,讨论自动驾驶芯片的意义并非单纯理解芯片原理,更需要理解计算并非是一个软件工作而是一个软硬件配合的工作。很多算法在不同的芯片上都可以实施,但是量产过程中需要在灵活性以及成本功耗之间做出权衡。而如果要做到这点,你必须理解芯片。芯片的概念结构当下芯片结构是复杂的,但简单划分就三种概念结构。冯.诺依曼结构,哈弗结构和改进哈弗结构。了解一个芯片的结构核心是看它的总线布置和存储器设计。打个比方,假如芯片是一个“银行”,这个银行很小就两个人。一个负责拨算盘(计算),其他它都不管。一个负责记录文档(存储),把“算什么?”(数据)和“咋么算?”(程序)都完整的用文档记录下来,方便和拨算盘的人沟通。他们之间定义了一个沟通方式(一组总线),内容包括了“文档从哪里取?放回哪里?”(寻址总线)和“文档具体内容是什么?”(数据总线)两大部分,换句话说,一组总线包括一个地址总线和一个数据总线。特别注意这里的总线上的“数据”对应着一份文档,不要和文档里 “算什么?”的这个数据概念混淆了。客户把原始的需求文档(包含输入数据和程序)交给负责记录的人后,根据定义的沟通方式,和负责实际计算的人一起反复来回的传递文档(拿程序指令,拿数据,返结果),最后把最终的计算结果通过记录的人反馈给客户。上面这种分工思路就是冯.诺依曼结构的核心,关键的特点就是客户只用和一个记录人员沟通就行,再复杂的需求都可以一股脑的给一个人,剩下的都是他们之间的事。整个过程非常灵活,这也是冯.诺依曼结构的最大优势。这种结构下程序指令存储地址和数据存储地址指向同一存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同。但这种方式效率不高,因为记录的人每个时刻只能干一件事,要么告诉拨算盘的人咋么算,要么告诉它算什么。因此出现了哈佛结构,将程序指令和数据分开存储,指令和数据可以有不同的数据宽度。采用了独立的一组程序总线和一组数据总线。这就相当于原来2个人,现在三个人,记录员分了个工,一个就负责记录传递计算方法(程序),一个人就负责记录传递计算内容(数据)。两个人和拨算盘的人点对点沟通,但相互之间老死不往来。这种并行化自然提高了效率,原来要至少两个周期做完的事,一个周期就搞定了。可这种方法让客户要同时对应2个毫无联系的记录员这非常不友好。且如果需求侧重点不同,两个人的工作量常常不均衡导致浪费,如果由一个人担当(冯.诺依曼结构),这些问题都不存在。为了解决这个平衡问题出现了改进哈弗结构。它只有一组总线供程序存储器和数据存储器分时共用。原来的哈佛结构需要4条(2组)总线,改进后需要两条(1组)总线,且保留了两个独立并行的存储器。也就是说,记录员还是为了效率做了分工,但沟通方式升级,走上了“敏捷之路”。不再是两两沟通的老国企做派,把客户和拨算盘的人也加入进来做了个四方沟通会(分时公用),归口统一保证了灵活性,同时分时也对并行化影响不大。讨论完基本的结构思想这里有几点要着重提醒下。实际的芯片设计是对这几种概念结构的扩展和嵌套,比如CPU处理器虽然外部总线上看是诺依曼结构,但是由于内部高速缓存的二级设计,实际上对内已经算是改进哈佛结构了。芯片的派系划分接着我们聊下芯片的分类,梳理分类首先要区分芯片的两个大类通用芯片(CPU, GPU, DSP等)和定制芯片(FPGA, ASIC等),这个大类划分很重要,两者有本质上的不同。同样用银行做比喻,通用芯片就是“银行柜员”而定制芯片就是“ATM机”。通用芯片关键是“通用”二字,这意味着其必须具备处理各式各样千奇百怪的指令要求,并且经常同时存在多个外部设备的请求,它必须拥有随时中止目前的运算转而进行其他运算,完成后再从中断点继续当前运算的能力。就好比银行柜员,客户要办的业务千奇百怪,时常还来个缺德的插队骂娘或者站着位置不走撩你两下的人存在。柜员都要应对。而为了做到这一点通用芯片有复杂的控制取指译码流程,Cache内存分级机制(缓和高速CPU与低速内存的临时指令存储器),真正的计算单元ALU只占了通用芯片不大的一部分,更多设计是为了灵活性存在的,在计算效率和通用性上的权衡上牺牲前者选择后者。 计算机元件无法理解我们的指令,它们只能理解晶体管实现的两种状态:“开”和“关”的含义,对应的就是1和0这,为了让指令变成CPU能理解的0和1,CPU需要一个专门的译码器来翻译我们的指令。这个过程分为两步:“取指”(从一个专门存放指令的存储器中将需要执行的指令提取出来)和“译码”(根据特定的规则将指令翻译成计算单元能够理解的数据)。当我们在上文讨论芯片结构的时候更多的是在讨论通用芯片的结构,是在讨论说满足客户变化需求的时候,哪种“人员组织形式和沟通方式”是最高效的。而定制芯片就是完全的另一个概念,虽然它也有结构思想在里面,但是就像你不会去讨论一个程序的“人员组织架构”一样,在这种芯片里根本就没有时序中断,取指译码这些为了灵活性而设计的概念。相比通用芯片,定制芯片是没有“人性”的,就是一个ATM机,其给客户定义了清晰的操作流程,省去了中断等大量灵活性设计,撩小姐姐的一套对机器人是不成立。打个比方,比如一个比大小的逻辑用冯诺依曼结构的CPU至少需要几条指令完成,但用FPGA就根本不用考虑时序周期,只要串联几个逻辑单元,在一个周期就搞定了。但如果再增加几个逻辑,CPU还是在相同逻辑资源下用几个指令完成,但是FPGA 就需要额外占用另一部分逻辑资源完成计算。再比如FPGA和GPU(GPU是通用芯片)在并行化上有类似的思想,但两者实际没有多少可比性,你不会把三个柜员的办理通道和ATM机理存在在三个恰好并行的流程做比较一样。还有人在信号处理效率上把DSP和FPGA拿出来对比,我觉得这些零零种种的比较都没有太大意义。为灵活性存在的“人”(通用芯片),和为效率存在的“机器”(定制芯片)是两个维度的事情,不要从性能上去强行比较。从这里我们可以大致看出来,两者的几个重要差异。定制芯片是对已经固化的业务进行降本增效,就像银行用ATM机,代替成本更高的柜员处理一些常规银行业务。而通用芯片是为了对一些无法或者暂时没有固化的业务作出的灵活设计。两者没有优劣之分。了解了芯片的两个大方向,我们看下这两个大方向内部的细分差异以及联系。通用芯片下的CPU(MPU), GPU, DSP,MCU之间同样存在细分差异。CPU和MPU可以简单理解为一个概念,只是理解范畴上的区别。CPU和GPU之间的区别更多的是核的数量。CPU虽然有多核,但基本不超过两位数,每个核都有足够大的缓存和足够多的数字和逻辑运算单元,并有更复杂的逻辑判断硬件,就像银行里常备的3-4个柜台的柜员,擅长处理客户很复杂的业务。而GPU的核数远超CPU每个核拥有的缓存大小相对小,数字逻辑运算单元也少而简单,更像是500多个电话客服柜员,处理一些相对简单但数量众多的客户业务。DSP(数字信号处理芯片)是一类特殊的CPU,采用了上面说的哈佛结构,且存在专用的硬件算法电路和专门的寻址模式。它具有通用芯片设计的灵活性,但在实时运算过程中很少变化,因此特化了业务流程的性能(记录和计算过程)。就像是某个办理“外汇存取”的专业柜台会部署一些特化的柜员和流程。DSP对于专用信号(视频编解码,通讯信号)的处理能力远远的优于一般CPU。当然普通柜台也可以处理展业柜台的业务,但性价比就很差了,如果需求很多开设专门的柜台就变得有意义,这些还是和客户需求有关。用DSP处理专门的信号流常具有执行时间可控,芯片性价比高等优点。 讲完了通用芯片,定制芯片也有两个主要方向,FPGA和ASIC。两者核心的区别就是固化程度。FPGA仍然具有一定的灵活性(但远逊于通用芯片),而ASIC则是完成固化的设计(也存在和FPGA类似的部分编辑的产品存在)。类似可以编程的ATM机和完全固化的ATM机,两者区别最大的维度还是成本和功耗。FPGA最早是从专用集成电路发展而来的半定制化的可编程电路,是高端的CPLD (Complex Programmable Logic Device复杂可编程逻辑器件)。FPGA可以实现一个DSP, GPU甚至是CPU的功能,就像之前说的把柜员业务固化为ATM机操作流程一样。但不是说FPGA可以代替CPU,这是设计目的上的大方向差异,反复强调。FPGA是一堆逻辑门,通过硬件描述语言HDL把它转成电路连接,从最基本的逻辑门层面上连接成电路。虽然看起来像一块CPU,其实是完全硬件实现的。 根据一个固定的模式来处理输入的数据然后输出。FPGA片上大部分都是计算单元,没有控制单元并不代表FPGA不会执行指令,事实上FPGA里控制单元的角色由单元和单元之间可编程逻辑连接线来完成的,通过HDL编程更改每个单元的运算逻辑和单元之间的连接方式,从而使其达到和一般的运行程序差不多的效果。由于省去了CPU的取指和译码两个步骤,FPGA重复运行相同代码的效率得到了极大的提高,也因此,其无法应对没有被编程过的指令。ASIC就是专用IC,没有明确的定义。可以理解为除了单片机、DSP、FPGA之类的能叫出名的IC,剩下的都是ASIC。ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片。后来ASIC发展了一些,称为半定制专用集成电路,相对来说更接近FPGA,甚至在某些地方,ASIC是个大概念,FPGA属于ASIC的一部分,也常常被作为ASIC开发的预研。其代表了在需求一定的情况下,对性价比的极致追求。芯片之上的集成在上面我偷偷遗漏了一个概念MCU,原因是其本身不是一种芯片类型而是一种集成方式,SOC芯片也是同样的道理,两者的区别是程度上的不同。在自动驾驶汽车领域MCU更多的是集成了更多的输入和输出设备在芯片当中,方便更好的控制,因此叫做微控制器而不是微处理器。而SOC是在更高的层面上将不同的芯片做了进一步的集成,维度更高。如果MCU是一种人员组织最终形成一个公司对外服务,那SOC更像是公司级别的组织形成了一个行业对外服务。单片机是MCU的通俗说法,经典的51系列就是一堆IO口,后来慢慢的把常用的PWM, AD之类的功能加入了单片机之中。其构成等价于一个带了更多外设CPU,但侧重点是讨论其外设的部分。在PWM,AD等之上继续发展其外设也就形成了汽车行业熟悉的ECU即电子控制单元,同时泛指汽车上所有电子控制系统,可以是转向ECU,空调ECU等。ECU一般由MCU,扩展内存,扩展输入和输出(CAN/LIN,AD,PWM等),电源电路和其他一些电子元器件组成,特定功能的ECU还带有诸如红外线收发器、脉冲发生器,强弱电隔离等元器件。整块电路板设计安装与一个铝质盒内,通过卡扣或者螺钉方便安装于车身钣金上。在输入处理电路中,ECU的输入信号主要有三种形式,模拟信号、数字信号(包括开关信号)、脉冲信号。模拟信号通过A/D转换为数字信号提供给微处理器。在输出电路中,微处理器输出的信号往往用作控制电磁阀、指示灯、步进电机等执行件。微处理器输出信号功率小,使用+5v的电压,汽车上执行机构的电源大多数是蓄电池,需要将微处理器的控制信号通过输出处理电路处理后(D/A,放大等)再驱动执行机构。电源电路中,传统车的ECU一般带有电池和内置电源电路,以保证微处理器及其接口电路工作在+5v的电压下。即使蓄电池电压有较大波动时,也能提供稳定电压保证系统的正常工作。一般搭载8位MCU的ECU主要应用于风扇控制、空调控制、雨刷、天窗、门控等较低阶的控制功能。16位MCU主要应用如引擎控制、齿轮与离合器控制等。32位MCU应用于多媒体信息系统,实时性的安全动力系统以及复杂的X-by-wire等传动功能。更复杂的功能就不在MCU或者ECU的讨论范围内了。随着自动驾驶的发展,ECU的概念进一步升级,更为流行的说法是域控制器,其无外乎就是把MCU变成了SoC(片上系统),同时集成了更多的外围设备而已。目前域控制器搭载的主流通用芯片(GPP)多采用SoC的芯片设计方法,通过HDL语言在SoC内由电路集成各种功能芯片。在SoC中各种组件(IP核)采用类似搭积木的方法组合在一起。IP核(诸如典型的ARM内核设计技术)被授权给数百家半导体厂商,做成不同的SoC芯片。还可能集成GPU、编解码器(DSP)、GPS、WiFi蓝牙基带等一系列功能。如果看一下高通或者TI的芯片,基本是一个ARM核控制整体运算,一个DSP处理语音编解码, 一个GPU负责图像运算,一个基带和天线处理模块负责通信,以及GPS,安全加密等林林总总的特殊芯片。过去极端情况下自动驾驶的原型处理器功耗可以高达5000W,不仅昂贵且需要搭载额外的散热装置。SoC和ASIC的发展给我们带来很多启示,回到我经常提及的贯穿整个自动驾驶系统的灵活性。在新的SoC世界里,你不会从不同的供应商那里组装物理元件。相反,你从不同的供应商那里组装IP从而获得更好的集成度,也因此更容易降低功耗和成本。软硬件的匹配设计大部分自动驾驶算法公司都想定制或自制ASIC/SOC计算平台,原因还有另一个层面来源于软硬件的匹配问题。算法的性能与硬件设计往往脱离不开。追求模块化就要牺牲利用率。要提高利用率就需要软硬件一体设计。你的算法是用GPU合适还是CPU合适,网络模型一次用多少内存又同时使用多少MAC,由此来设计芯片。或者说反过来给定一个芯片,我的算法要如何兼容,是否要减少内存访问次数提高利用率,还是要迁移部分CPU基于规则的算法,改为用GPU基于深度学习来实现。软硬件一起考虑往往才能充分利用好系统性能。不同的芯片,不同的算法和需求,往往有最优的组合方式。比如一个经典底层而常用的算法应用,需求是大量的且竞争是激烈的时候,ASIC就是很好的选择。为了一个简单功能(比如编解码)支付一个ARM的授权是愚蠢的。如果算法非常经典且底层,但仍然有改进的空间和需要适配的不同场景,信号流的处理(手机语音处理)可以直接使用DSP,而更复杂的输入输出逻辑算法(比如图像SIFT特征处理),就可以交给FPGA来做,性能相对于CPU都可以由30-100倍的提升,且成本和耗能更小。在复杂算法领域相对于CPU,GPU的众核架构把同样的指令流并行发送到众核上,采用不同的输入数据执行。所以GPU比CPU更适合并行算法,而串行的复杂规则逻辑则更适合CPU处理。更具体的说,如果标量视为零阶张量,矢量视为一阶张量,矩阵视为二阶张量。CPU对应标量计算,主要是路径规划和决策类算法,常用的传感器融合如卡尔曼滤波算法也多是标量运算。GPU则对应矢量或者说向量计算,包括点云,地图,深度学习,核心是矩阵运算。用CPU编写程序时,更适合通过精益化逻辑来提升性能。而用GPU编写程序时,则更合适利用算法并发处理来提升性能。以上,对芯片的理解到这个程度一般工作就能够开展了,如果对自动驾驶感兴趣,欢迎关注我的专栏。编辑于 2021-01-17 21:22自动驾驶芯片(集成电路)​赞同 226​​7 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录自动驾驶量产经验汇总从产品分析,流程搭建,架构设计到算法逻辑汽车车载行

初级生产力_百度百科

力_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10初级生产力播报讨论上传视频生态系统中植物群落在单位时间、单位面积上所产生有机物质的总量初级生产力,是指生态系统中植物群落在单位时间、单位面积上所产生有机物质的总量。一般以每天、每平方米有机碳的含量(质量数)表示。初级生产力又可分为总初级生产力和净初级生产力。总初级生产力是指单位时间内绿色植物通过光合作用途径所固定的有机碳量(又称总第一性生产力),GPP决定了进入陆地生态系统的初始物质和能量。净初级生产力则表示植被所固定的有机碳中扣除本身呼吸消耗的部分,这一部分用于植被的生长和生殖(也称净第一性生产力)。两者的关系为:净初级生产力=总初级生产力一自养生物本身呼吸所消耗的同化产物。 [1]一般以每天、每平方米有机碳的含量(克数)表示。初级生产力又可分为总初级生产力和净初级生产力。中文名初级生产力外文名Primary Productivity适用范围生态系统中植物群落表    示以每天、每平方米有机碳的含量(质量数)分    类总初级生产力和净初级生产力含    义单位时间、单位面积上所产生有机物质的总量目录1卫星遥感数据2名词解释卫星遥感数据播报编辑净初级生产力是指绿色植物利用太阳光进行光合作用,即太阳光+无机物质+H2O+CO2→热量+O2+有机物质,把无机碳(CO2)固定、转化为有机碳这一过程的能力。多种卫星遥感数据反演净初级生产力(NPP)产品是地理国情监测云平台推出的生态环境类系列数据产品之一。遥感卫星信息源数据名称:LANDSAT TM/ETM、Modis、AVHRR分辨率:30m、250m、500m,、1km、0.01度时间尺度:逐年、逐月、逐旬、逐8天覆盖范围: 全国 [2]数据反演产品及算法产品介绍包括中国2000~2009年以及内蒙古自治区、青海省、西藏自治区2010年8天、逐月、年均产品,分辨率为1km、0.01度,精度良好。 [2]模型算法中国植被净初级生产力(NPP)采用GLO–PEM模型,GLO–PEM模型基于GPP与APAR间成线性关系的理论基础上,因此NPP可以表示为:NPP=PAR*FPAR*ε-Ra其中PAR为光合有效辐射,FPAR是植被吸收光合有效辐射比率,ε是基于GPP概念的现实光能利用率,Ra是植被自养呼吸(包括维持性呼吸Rm和生长性呼吸Rg)。 [2]产品案例内蒙古自治区2010年7月NPP初级生产力 [2]名词解释播报编辑总初级生产力(Gross Primary Productivity, GPP)是指单位时间内生物(主要是绿色植物)通过光合作用途径所固定的有机碳量,又称总第一性生产力,GPP决定了进入陆地生态系统的初始物质和能量。净初级生产力(Net Primary Productivity, NPP)则表示植被所固定的有机碳中扣除本身呼吸消耗的部分,这一部分用于植被的生长和生殖,也称净第一性生产力。两者的关系:NPP= GPP-RaRa:为自养生物本身呼吸所消耗的同化产物。 [2]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

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GPP是什么意思_GPP的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典

什么意思_GPP的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典首页翻译背单词写作校对词霸下载用户反馈专栏平台登录GPP是什么意思_GPP用英语怎么说_GPP的翻译_GPP翻译成_GPP的中文意思_GPP怎么读,GPP的读音,GPP的用法,GPP的例句翻译人工翻译试试人工翻译翻译全文GPP释义abbr.Good Pharmaceutical Practice <医疗机构制剂配剂质量管理规范>; 药房工作规范大小写变形:gPP点击 人工翻译,了解更多 人工释义实用场景例句全部GPP at the sentence level is the kernel one.花园路径现象在语素、词汇、句子、语篇层面普遍存在.互联网Have basic knowledge about the audio test items on 3 GPP test.熟悉和了解3GPP测试中有关音频测试的部分.互联网In the 3 GPP specification, a mixed mode of operation is set forth.在3GPP的规范中, 提出使用混合操作模式.互联网GPP System coverage: see coverage area.3G覆盖范围: 参见覆盖区.互联网GPP System core network: refers in this specification to an evolvedGSM core network infrastructure.3G核心网: 请参考演进的GSM核心网构架规范.互联网The electro - circuit performs well in coding and meets the gain demands of the 3 GPP.电路结构具有好的译码性能,并达到了3GPP的译码增益要求.互联网GPP - WLAN Interworking : Used togenerically refer to interworking between the 3 GPP system and the WLAN familyof standards.3GPP-WLAN互连: 通常指3GPP系统和WLAN系统之间的互连.互联网So this paper will give a general investigation and application based 3 GPP spec in HSDPA system.以3GPP协议规范为基准,给出HSDPA系统中快速调度的研究内容和实现方法.互联网According to the standard of 3 GPP, WLAN users authenticate and distribute keys through EAP - AKA protocol.根据3GPP的标准, WLAN用户通过EAP-AKA 协议来实现认证和密钥分配过程.互联网The paper recommends the design and implement of 3 GPP MMS based on J 2 ME.本文提出了基于J2ME平台的3GPPMMS设计与实现.互联网收起实用场景例句行业词典计算机= General Purpose Processor,通用处理机   释义实用场景例句行

GPP是什么意思? - GPP的全称 | 在线英文缩略词查询

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首页 › 3 个字母 › GPP

GPP 是什么意思?

你在寻找GPP的含义吗?在下图中,您可以看到GPP的主要定义。 如果需要,您还可以下载要打印的图像文件,或者您可以通过Facebook,Twitter,Pinterest,Google等与您的朋友分享。要查看GPP的所有含义,请向下滚动。 完整的定义列表按字母顺序显示在下表中。

GPP的主要含义

下图显示了GPP最常用的含义。 您可以将图像文件下载为PNG格式以供离线使用,或通过电子邮件发送给您的朋友。如果您是非商业网站的网站管理员,请随时在您的网站上发布GPP定义的图像。

GPP的所有定义

如上所述,您将在下表中看到GPP的所有含义。 请注意,所有定义都按字母顺序列出。您可以单击右侧的链接以查看每个定义的详细信息,包括英语和您当地语言的定义。

首字母缩写词定义GPPGenerelt 尿 PreikGPP一般厂项目GPP一般目的端口GPP一般程序策略GPP一般身体准备GPP光泽照片纸GPP全球合作伙伴配置文件GPP全球隐私承诺GPP冈比亚人民党GPP加沙发电厂GPP同性恋骄傲游行GPP图形性能基元GPP墓碑照片项目GPP广义泊松过程GPP德国警察项目GPP总初级生产力GPP戈古尔 Prakalp PratishthanGPP政府提供的属性GPP政府绩效项目GPP更大的 Plutonio 项目GPP每磅谷物GPP治理和公共政策GPP泛型打包协议GPP泛型编程协议GPP游戏可玩性程序员GPP真正的人民的个性GPP研究生的伙伴关系计划GPP神的人党GPP组策略首选项GPP绿色的植物系统学研究GPP绿色能源伙伴关系GPP绿色采购程序GPP良好实践点GPP良好的实践原则GPP良好的药物流行病学做法的准则GPP药学实践规范GPP通用处理器GPP集团养恤金计划

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