看理想|政治性emo了,怎么办?

在较长的时间尺度下,我们这代人仍会被时代的整体氛围压抑,我们的精神状态也容易进入一种“金属疲劳”的状态。最深处的政治性抑郁,当然可能终身难以完全治愈。但越去了解历史,越会让人相信:也许我们同样身处于从未经历过的历史变局之中,更多崭新的观念,也正在孕育和突围。

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在别家踩雷了怎么办在别家越越越差怎么办再别家已经花很多钱了还是没有遇到喜欢的怎么办?当你们看到这个客评的时候请你们赶快选择小锦小哥哥同样价位在别家都是踩雷小锦这个的“试车小白”拯救了她客人:很开心妹妹很赞资料:小白(新妹马赛克)意思请看图4身材:150.25.40.B奶非常好非常棒.喝茶班表@ons666ons红牌客评@mtv886新手频道@ons699旅馆推荐@mtv86666咸湿影片@mtv8686心情日常@lj88668动物世界@mtv88866小锦の赖:xj866私密小锦@mtv888666喝茶论坛www.mtv866.com

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性瘾阿姨你慢点 别那么饥渴!黄瓜断里面可怎么办!

性瘾阿姨你慢点别那么饥渴!黄瓜断里面可怎么办!#少妇#人妻#性瘾#阿姨#熟女#自慰#黄瓜自慰#反差熟女#异物自慰#黑料不打烊性瘾极品少妇欲罢不能的她平时根本不能满足自己的欲望只好把自己的自慰过程全部拍下这次用黄瓜插入越到后面越激烈小编真害怕黄瓜断里面取不出来了真的是饥渴至极这样的极品少妇现在绝对是少见了兄弟们可以看看性瘾少妇自慰大尺度视频~“黄瓜多重用处”

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“气候危机纪元”或至,我们该怎么办?

“气候危机纪元”或至,我们该怎么办?气候“危机纪元”?今年是有史以来最难熬的一个夏天,却“可能是未来三十年最好的夏天之一。”这是Firststreet基金创始人MatthewEby近期对美国气候发展的一个论断。与此同时,极端高温、干旱,正在肆虐美国数十个州。高温之下则是普遍的干旱。有数据统计,美国43%的地区已经进入了不同程度的干旱状态。包括加州、德州在内的美国阳光带地区(sun-beltstate)的部分区域,甚至正在面临或许是一千年以来最严重的干旱。但这一切可能都并不仅仅是一个“偶发性”的气候问题,而是全球气候变化大趋势下的产物。根据Firststreet基金会的研究,极端高温将继续沿着这个趋势不断发展。在明年,将有许多地区的最高温将进入125华氏度(51.67摄氏度)的“历史新阶段”。而如果按照这个趋势进行下去,在30年后,美国中部将进一步形成一个“50摄氏度”最高温带。许多地区100华氏度(37.78摄氏度)以上的时间,也将被进一步拉长到20天以上,将有63%以上的美国居民受到高温困扰。相比于未来动辄超过50度的高温,今年可能确实是未来三十年最好的夏天之一了。图源:ABC其实美国只是这次全球性极端气候的一瞥。我们现在正在经历的,其实是一场横跨整个北半球的高温与干旱。而在欧亚大陆上,许多地区正在面临的问题甚至更加极端。在欧洲,一场或许是文艺复兴后最严重的干旱正在发生。干旱几乎波及了整个欧洲中西部地区,一些国家的土地几乎全部受影响。例如葡萄牙、罗马尼亚,分别有超过99%和75%的地区正在遭遇严重或者极端严重干旱。法国则有三分之二的地方,因为干旱被宣布进入了紧急状态。城市居民的生活也并不好过。一方面,德法意英荷等主要国家的多个城市被迫需要通过限水,才能保证居民的日常使用。一些城市哪怕是给花园浇水都被当地政府明令禁止,否则将会面临最高1500欧元的罚款。另一方面,欧洲河流水位的快速下降,正在大幅冲击内陆航运效率。主要航道的许多货船要为此被迫空出75%的货船容量,这对全球供应链体系都造成了一定的冲击。图源:干涸的法国河道图源:sky由于欧洲各国上报严重灾情的罕见程度,几乎等同于欧洲各国气象系统的建立时间,新闻标题几乎成为了各国气象系统古老历史的“秀场”:像比利时则表示这是1885年来最严重的一次干旱,而意大利则宣称这是1800年以来最严重的气候灾难……抛开气象记录,有欧盟气候专家直接估算这是欧洲500年以来最严重的一次干旱。这意味着类似程度的极端气候,至少要追溯到文艺复兴末期。当时一些称作“饥饿石”的纪念物被放在了捷克易北河的底部,他们希望用来警示后人干旱后的大饥荒,上书“如果你看到这块石头,你会哭泣”。如今,干旱让这些石头又回到了欧洲人的手里。今天与16世纪的欧洲大干旱谁更严重,或许还没有定论。在大陆另一侧的东亚,情况同样开始变得不容乐观。以我国为例,我们正在经历自1961年有完整气象观测记录以来,最强的一次区域性高温事...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307145.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1307145.htm

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3纳米,怎么办?

3纳米,怎么办?台积电正在推出多种“3nm”版本。两种主要类型是基本N3节点(N3B)和增强型N3节点(N3E)。最近,在他们的2023年技术研讨会上,该公司还宣布了一些额外的衍生节点。然而,尽管它们的名字相似,但两者并不相关,但遵循截然不同的设计规则。我们将它们视为两个独立的血统,台积电还计划稍后推出一些性能更高的N3E变体。在第68届年度IEEE国际电子器件会议(IEDM)上,台积电提交了多篇论文——其中两篇是关于他们的N3节点。第二篇论文实际上是一篇“late-newssubmission”。虽然没有在论文中明确说明,但我们确实与作者确认,第一篇论文指的是N3B,而第二篇论文是他们的N3E节点。在上个月举行的台积电2023技术研讨会上,台积电披露了一些此前未披露的额外细节。N3B台积电首个3纳米级工艺技术——N3B最近已经进入量产。尽管台积电延续了其最近的传统,即披露了关于其工艺的极少实际细节,但这篇论文无疑比几年前的N5论文要好。台积电在这里透露,该节点具有45纳米的接触栅极间距,这是迄今为止所有代工厂报告的最窄间距。值得指出的是,从历史上看,台积电在其标准单元实施中依赖稍微宽松一些的CPP。这使得N3B在实际实施中与CPP的距离为45-47nm。台积电在其N3B节点中引入的其中一件事是一种新的自对准接触(SAC:self-alignedcontact)方案。这让我们感到惊讶,因为我们认为他们现在已经推出了它。相比之下,英特尔早在2011年就在其22纳米工艺中引入了SAC以及其FinFET晶体管架构。三星也在其7纳米系列中引入了SAC。工艺工程师在缩小晶体管时面临的众多挑战之一是由于未对准造成的变化。在现代节点上,由于接触着陆面积(contactlandingarea)较小,未对准的余量会显著下降,从而影响良率。除了触点到栅极(contact-to-gate)短路之外,还会出现寄生电容和性能问题。为了缓解这个问题,台积电表示,对于他们的N3B及更高版本,他们必须引入SAC。SAC严格来说是一种提高良率的流程,可防止栅极因前沿工艺节点中的紧密间距而发生接触短路。在SAC下,栅极通过栅极顶部的电介质硬掩模(dielectrichardmask)防止短路。它还允许触点充分利用与垫片(spacers)相邻的空间。最终产品是一个工艺流程,在工艺变化方面更加宽容。值得注意的是,由于在未对准的情况下接近接触,该过程确实会导致电容恶化。下图来自台积电,显示了SAC如何成功抑制接触到栅极泄漏。与非SAC变化相比,在任一方向上最多3纳米显示对泄漏的影响最小。台积电还报告称,与传统接触方案相比,SAC可将电阻降低45%,并将变化降低50%。顺便说一下,台积电3nm的结果与2012年英特尔的22nm非常相似。下面是英特尔在其22nm节点上的SAC图表略有不同,它显示了高达5nm的错位公差,100%的裸片通过.台积电还谈到了间隔工程(spacerengineering)。随着间隔物(spacer)厚度的增加和接触距离的减小,接触电阻急剧增加。因此,减小间隔物厚度对于将电阻保持在可接受的公差范围内至关重要。它通过降低栅极电容到鳍片的源极/漏极区域并在顶部接触来实现。虽然更需要更薄的间隔物,但它们难以实施,因为它会对器件的产量和可靠性产生不利影响(对于FinFET器件尤其如此)。为此,台积电表示已确定并实施了适合量产的K值<4.0的low-K间隔器。在他们的N3B工艺中,台积电报告说,在通过TDDB规范的同时,与之前的间隔物实现相比,Vmax提高了高达230mV。同样的测试芯片还集成了256Mib的HC和HDSRAM宏。N3EN3E节点是台积电计划在今年下半年推出的一个完全不同的工艺节点,大约在N3B推出一年后。对于大多数客户来说,这将是真正N3节点。这个节点的一切都与N3B不同。为此,N3E节点提供了48纳米的多晶硅间距(polypitch)、26纳米的鳍状间距(finpitch)以及23纳米的最小金属间距(metalpitch)。这分别表示0.94倍和0.93倍的缩放比例。为了促进23nmpitch的最小金属间距,台积电表示它采用了“用于Cu的创新衬里”(innovativelinerforCu),以便将标称金属宽度的RC降低20%,对于2倍金属宽度降低RC多达30%。同样,台积电表示,“创新的阻挡工艺”(innovativebarrierprocess)被用来将ViaRC减少多达60%。相比之下,英特尔使用的是增强型铜(eCu:enhancedCopper),它包含一个钽阻挡层,钴包层围绕着一个纯铜核心。在具有更松弛间距(relaxedpitches)的上层金属层,据说势垒厚度(barrierthickness)已经减少,并且使用极低low-κ电介质来最小化整体BEOLRC延迟。简要提到了一些额外的制程特征。这是第6代high-K替代金属栅极工艺。台积电表示,对于这一制程,它已经改进了垫片工程(spacerengineering),这似乎与N3B所详述的相似。台积电还提到使用带有双外延工艺的凸起源极/漏极,该工艺针对沟道应变进行了优化,以降低源极/漏极电阻。台积电N3EIEDM论文的一大焦点是“FinFlex”(hybridcells),该公司将其描述为“aninnovativestandardcellarchitecturewithdifferentfinconfigurations”。与往常一样,台积电开发了三个主要的逻辑标准单元库——短高度、中高度和分别包含1、2和3个鳍片高度单元的高标准单元库。除了独立的应用程序之外,FinFlex还提供三种预定义的配置,将这些库混合在一起以提供各种密度-性能权衡。在某种程度上,FinFlex可以被认为是一个固定的双高标准单元,但台积电确实以一种巧妙的方式将它们结合起来,以在需要的地方利用更高的性能,在性能不是必需的地方利用更高的密度。所有三个FinFlex变体都使用中等高度的2fin标准单元。台积电表示,之所以选择它,是因为它具有最佳的性能密度平衡。当与1fin库(称为“2-1fin配置”)结合使用时,台积电表示它可以在不牺牲功耗敏感应用程序性能的情况下实现良好的面积减少。在这里,混合设置中的2fin器件可用于关键路径以利用更高的电流,而单鳍式(fin)单元则用于减少泄漏。台积电表示,这可以生产迄今为止密度最高的混合标准单元,同时提供最低的功耗。同样,当与3fin库(称为“3-2fin配置”)结合使用时,三fin单元可用于为高性能应用提供更高的驱动电流。台积电指出,借助hybridcellsFinFlex配置,通过协同优化BEOL布局布线,可实现额外的cell-level和chip-level电容降低。综合起来,N3E单元高度基于26纳米扩散线(diffusionlines)。因此,对于48纳米CPP的1、2和3fincell,我们有4.5、5.5和6.5扩散线高度,在54纳米CPP上有6.5、7.5和8.5线高。这转化为48nmCPP处的143纳米高密度单元高度和54nmCPP处的195纳米高密度单元高度。48纳米CPP的2-2配置提供286纳米hybridcells以及54纳米多晶硅的390纳米。对于2-2、2-1和2-3,这分别在48nmCPP处达到286nm、403nm和455nm,在54nmCPP处达到390nm、559nm和611nm。请注意,这说明了在混合配置中必须连接的额外H143/H195。在48纳米CPP下,143纳米HD单元的晶体管密度约为215.6MTr/mm?。这相当于纯逻辑密度的晶体管缩放比例约为1.56倍(没有内置模拟/SRAM,尽管这些在该节点中基本没有变化),这与台积电公布的基于0.5[Logic]+的1.6倍逻辑密度数字相对接近0.3[SRAM]+.2[模拟]利用2-1fin配置。在48纳米CPP下,169纳米HPcell的工作效率约为182.5MTr/mm2。具有54纳米CPP的3纳米高性能单元(H221)产生的晶体管密度约为124.02MTr/mm2。从历史上看,我们只见过与relaxedpolypitch一起使用的高密度单元。也就是说,221...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364449.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364449.htm

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如果以太坊不再需要矿工,那些昂贵的设备应该怎么办?以太坊从"工作证明"到"权益证明"的转变将大幅降低功耗,但是矿工们昂贵的显卡设备需要另谋出路了合并预计将在8月进行,尽管还没有给出官方日期。它已经被推后了多次,许多矿工希望这种情况会再次发生。以太坊工业矿工Hive的首席运营官AydinKilic说:"我不认为他们很快就能完成它"。但其他与以太坊有关的人认为合并是不可避免的。"今年不发生的几率非常低,"从1%到10%,协调以太坊开发者的计算机科学家蒂姆-贝科说。"我想避免的是有人今天买了一个挖矿的GPU,而合并在今年夏天发生,"这使得它几乎毫无价值。尽管这样,矿工们实际上正在扩大他们的业务。自今年年初以来,GPU的价格已经下降了一半以上,导致购买量激增。根据追踪器Etherscan的数据,以太坊的hashrate--一种衡量支持网络的采矿能力的指标--在过去一年几乎翻了一番。即使在当前加密货币价格低迷的情况下,开采以太坊也比支持任何其他主要币种(包括比特币)更有利可图。"我猜想,人们正试图在它结束之前获得尽可能多的东西,"2Miners的首席技术官SlavaKarpenko说,该组织帮助小型矿工汇集他们的资源来支持以太坊。他说,自11月以来,该组织的活跃用户数量已经攀升了70%,达到约12万人。不过,由于以太币价格的下跌,收回成本变得更加困难。来自安大略省的38岁工程师迈克-林(MikeLam)已经挖了一年的矿,他最初的3万美元硬件投资只赚到了价值约5000美元的加密货币;他还支付了约650美元的月电费。24岁的AaronPetzold是一名刚毕业的大学生,他在威斯康星州父母的房子里开采以太坊,他说他还有四个月就能收回他超过28000美元的投资。"我的希望是我要继续挖矿,直到结束,"他说。"这是一个很大的不确定性。没有人真正知道会发生什么。有很多人我认为是在否认。"矿工们不会一无所获。合并后,他们的采矿设备仍将是强大的计算设备,可以在其他地方使用,一些人正计划开采其他硬币或为这些设备寻找其他用途。合并后,Petzold正在考虑将他的设备用于数字视频制作的一个方面,即渲染,这可能需要大量的计算资源。"这些卡还有其他用途。你可以把它变成一个渲染场,你可以做不同的机器学习选项,"他说。"它们只是不会像采矿那样有利可图。"其他人,如35岁的IvanZhang和36岁的KarolPrzybytkowski,计划出售他们稳定的显卡,并利用他们在纽约州北部的设施来托管其他矿工的装备,并收取费用。但由于许多以太坊矿工可能会在合并后立即急于出售,预计GPU价格会进一步下降。Bitpro计划在几周内停止购买显卡...一些矿工希望通过转移到开采其他需要GPU的币种,如以太坊经典或Ravencoin,来做得更好。涌向任何币的矿工越多,就越难盈利。但是,加密货币孕育着乐观主义,矿工们正在为他们的业务将成为生存的理由而构建。...其他矿工只是觉得被出卖了。"直到合并之前,他们都需要矿工!这有点奇怪,"加拿大工程师林说,他在自己的地下室里运行着50块显卡。"他们需要我们,他们需要我们,直到他们把我们抛弃为止。"——

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