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LoRa与NB-IoT对比分析,谁更胜一筹
〖壹〗、 不过,在部署方面,LoRa要优于NB-IoT。对NB-IoT进行部署的时候,信号强度取决于4G/ITE的情况,比如NB-IoT无法部署在4G未覆盖的农村地区。
〖贰〗、 NB-IoT与LoRa技术,同属于低功耗广域网络(LPWAN)领域。其中,NB-IoT最大的优势在于其出色的低功耗性能,在理论上,电池续航可达10年以上。此外,它还具备广覆盖、强穿透以及大连接的特点。近来 ,在智慧城市中的远程抄表、共享行业中的共享单车等场景中,均可见到NB-IoT技术的广泛应用。
〖叁〗、 在耗电和成本上,NB-IoT因速度需求高,可能消耗更多电力,设备成本也相应较高;而LoRa的低功耗和低成本使其适合长寿命无源设备和能源受限的环境。在安全可靠方面,两者都具有较高的安全性和可靠性,但LoRa通过加密技术以及抗干扰能力,能在复杂环境中提供更稳定的通信。
深入了解LoRa无线通信模块的工作原理探索LoRa无线通信技术的关键优势...
深入了解LoRa无线通信模块工作原理 无线通信模块的需求日益增长,随着物联网技术的迅猛发展。在物联网应用中得到广泛应用,而LoRa无线通信模块以其优异的通信效率和范围。为读者解密其背后的技术原理,本文将深入探讨LoRa无线通信模块的工作原理。
Lora无线通信技术作为一种长距离低功耗的无线通信方案,已经在物联网领域得到了广泛应用。其特点与优势使得Lora无线通信技术成为连接物品和设备的重要手段,促进了智能城市、智慧农业等领域的发展。随着技术的不断演进和应用场景的扩大,Lora无线通信技术有望在未来发挥更重要的作用。
LoRa无线技术原理: 原理概述:LoRa无线技术是一种基于扩频技术的远距离无线传输方案,采用线性调频扩频调制,在保持低功耗特性的同时显著增加了通信距离。 频段运行:LoRa技术在ISM频段运行,主要覆盖4386915 MHz等频段。 网络架构:LoRa网络由终端、网关、Server和云四部分组成,实现双向传输应用数据。
大模型微调灾难性遗忘初探(一)
LoRA作为高效微调方法,其性能和对灾难性遗忘的影响值得深入探讨。实验细节 实验采用基于开源DeepSpeedExamples存储库中DeepSpeed-Chat的SFT微调代码进行,针对三个A100 GPU环境,每台设备批量大小为16,学习率为9e-6,序列长度为512。实验聚焦于评估LoRA在大型语言模型微调过程中的表现。
以下介绍一种解决方案——Llama-Pro方法,通过在原始模型中进行Transformer块扩展来有效注入模型知识,同时最大程度地避免灾难性遗忘。块扩展方法涉及在原始模型中的每个Transformer块或某几个块后添加一个Transformer块。为保持模型输出不变,添加的块必须为恒等块,即输入输出相同。
本文主要探讨了LLM(大型语言模型)在持续微调过程中面临的灾难性遗忘问题,特别是针对通用知识的遗忘。研究通过一系列实验,评估了大模型在微调任务序列中的表现,包括STEM、Human、Social和Other四个领域的知识保持。
自我蒸馏方法在不引入额外数据的情况下,能够极大程度地减轻模型的遗忘现象。这一方法在不增加复杂度的前提下,通过模型自我蒸馏数据集的构建,提高了大模型在微调过程中的表现,对于减轻灾难性遗忘具有重要意义。后期进一步利用外部模型完善自我蒸馏数据保留机制,可能带来更多惊喜。
大型语言模型(LLMs)在持续学习过程中,遇到了一个关键挑战,即灾难性遗忘(Catastrophic Forgetting)。这项研究通过实验详细探讨了这一问题,特别是当模型在一系列微调任务中不断适应新知识时,对原有通用知识的影响。
灾难性遗忘在连续学习任务中普遍存在,导致新知识学习迅速破坏旧知识,模型性能在旧任务中急剧下降。主要原因是传统模型假设数据分布固定、训练样本独立同分布,但在数据流中,分布非平稳,新知识干扰旧知识,导致性能下降甚至遗忘。
如何理解LoRa技术,有哪些应用
LoRa技术是一种远距离、低功耗的无线通信技术,特别适用于物联网应用。以下是通俗解释:远距离通信:LoRa技术能够在较远的距离上进行数据传输,这使得它非常适合用于水表、电表等需要远程监控的设备。
Lora无线通信技术可以应用于环境监测领域,例如空气质量监测、水质监测等,实时获取环境数据并进行分析,保障环境的健康和安全。Lora无线通信技术的发展前景 随着物联网的快速发展,Lora无线通信技术作为一种低功耗、长距离的通信方案具备广阔的应用前景。
LoRa技术因其低功耗和远距离传输特性,在多个领域得到了广泛应用,例如智慧农业、工厂自动化制造、智能电表及智能建筑等。这项技术的主要优势在于其工作频段,通常使用Sub-1G频段,这意味着企业可以通过LoRa联盟的形式进行合作,无需额外申请即可建立网络设备。
Lora是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,主要在ISM频段运行。主要优势:穿透力强:适用于复杂环境中的信号传输。抗干扰能力强:有效减少信号间的干扰和碰撞。功耗低:适合电池供电的无线设备。数据通讯效率高:提升数据传输的稳定性和可靠性。支持半双工双向通讯:实现双向数据交互。
LoRa三种芯片对比盘点
〖壹〗、 对比三种芯片,SX1268在功率和空速电流方面表现更优,体积更小,SX1278凭借其长使用历史,稳定性得到认可,LLCC68作为SX1268的精简版本,几乎与SX1268没有差别,且具有费用 优势。
〖贰〗、 参数对比,SI4463与SI4438在频率范围、接收灵敏度、发射功率、待机电流、DATA速率、接收电流、发射电流和TX/RX FIFO方面各有优势,但指标提升并不明显。亮点:SI4432的静电问题在新芯片中已解决,功耗显著降低,尤其适用于水表、智能消防等特殊产品开发。接收电流减少,为特殊应用提供了便利。
〖叁〗、 超高灵敏度:LoRa芯片的灵敏度极高,能在信号强度仅为蓝牙、ZigBee的十万分之一时仍能解调,这使得它在物联网应用中具有更远的通信距离和更稳定的连接。极限抗干扰能力:LoRa芯片具备出色的抗干扰能力,能在噪声之下20db仍能正常通信,远超其他无线技术,保证了数据传输的可靠性和稳定性。
〖肆〗、 ASR6601:特点:ASR6601可能是一款高性能的LoRa芯片,具有较远的通信距离和较强的抗干扰能力。适用场景:适用于需要远距离通信和高稳定性的物联网应用,如偏远地区的传感器网络。ASR6505:特点:ASR6505可能在功耗方面表现优异,适合低功耗需求的物联网设备。
〖伍〗、 ASR6601 SoC,作为中国首颗集成LoRa技术的低功耗广域网络系统级芯片(SoC),配备超低功耗收发机。该收发机不仅支持LoRa调制方式,还兼容FSK、MSK收发和BPSK发射。在3V电源下,可实现最大22dBm输出功率,通过高功率PA。
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