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ESP8266的网状网络(Mesh Network)

网状网络(Mesh Network)是一种在网络节点间透过动态路由的方式来进行资料与控制指令的传送。这种网络可以保持每个节点间的连线完整,当网络拓扑中有某节点失效或无法服务时,这种架构允许使用“跳跃”的方式形成新的路由后将讯息送达传输目的地。 在网状网络中,所有节点都可与拓扑中所有节点进行连线而形成一个“局域网络”。网状网络与一般网络架构的差异处在于,所有节点可以透过多次跳跃进行数据通信,但它们通常不是移动式装置。网状网络可以视为是一种点对点的架构。移动式点对点网络与网状网络在架构上是非常相似的,只是移动式点对点网络还必须随时更新组态以因应各节点移动的情形。 网状网络自我调校机制:即使在拓扑中有节点无法服务或过于忙碌,网络还是可以正常运作。因而形成一个高度可信赖的网络架构。这种架构适用于无线网络、有线网络甚至是软件架构。 当一个节点启动时(绿色LED灯亮),所有节点会定时收集广播讯息来决定拓扑的形成。另外,当一个节点失效时,原本透过此节点进行通信的路径会重新找一条替代路径,因此网络可以保持连接性不被中断。无线网络是网状网络最典型的应用,无线网状网络无线最初是军事用途,但在近十年来已历经...

DeepMind提出关系RNN:构建关系推理模块,强化学习利器

基于记忆的神经网络通过利用长时间记忆信息的能力来建模时序数据。然而,目前还不清楚它们是否有能力利用它们记得的信息进行复杂的关系推理。 在这篇论文中,DeepMind和伦敦大学学院的研究人员首先证实一种直觉想法,即标准的记忆架构在一些涉及关系推理的任务上很困难。然后,研究者通过使用一个新的记忆模块——Relational Memory Core(RMC)——来改进这种缺陷,该模块采用multi-head dot product attention来允许记忆交互。 最后,研究者在一系列任务上测试RMC,这些任务可以从跨序列信息的更强大的关系推理中获益,并且在RL领域(例如Mini PacMan)、程序评估和语言建模中显示出巨大的受益,在WikiText-103、Project Gutenberg和GigaWord数据集上获得state-o

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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