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충격파. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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돌풍 - 이 압축 공기 영역은 폭발의 진원지에서 빠른 속도로 모든 방향으로 빠르게 퍼지고 충격파 전면의 과도한 압력(이 압력이 대기압을 초과하는 값)을 특징으로 합니다. 폭발파는 핵폭발 에너지의 최대 50%를 소비합니다.

충격파의 영향으로 건물, 구조물, 교통 고속도로가 파괴되었습니다. 보호되지 않은 사람들은 폐쇄 및 개방 부상을 입습니다. 왜냐하면 인체의 크기가 작기 때문에 충격파가 즉시 사람을 덮고 몇 초 안에 강한 압박을 받기 때문입니다. 즉각적인 압력 증가는 살아있는 유기체에 의해 날카로운 타격으로 인식됩니다. 개방 손상의 원인은 대부분 건물, 구조물 등의 날아 다니는 파편과 같은 충격파 작용의 15 차 요인입니다. 또한 동적 압력은 상당한 정면 압력을 생성하여 신체의 변위를 유발할 수 있습니다. 공간. 충격파의 지속 시간은 약 XNUMX초입니다.

대피소 외부에 있는 사람 및 동물에게 10kPa 이하의 충격파 전면에 과도한 압력을 가한 것으로 간주 안전한. 가벼운 병변은 20-40kPa의 초과 압력에서 발생하며 신체 기능의 단기 위반으로 표현되며 탈구 및 타박상이 가능합니다. 패배 보통의 40-60kPa의 초과 압력에서 발생하며 팔다리의 탈구, 뇌진탕, 청각 기관 손상, 코와 귀 출혈이 있습니다. 60-100kPa의 초과 압력에서, 심각한 뇌진탕 및 부상, 전신의 심한 타박상, 골절, 코와 귀 출혈이 특징입니다. 내부 장기 및 내부 출혈의 가능한 손상. 그리고 100kPa 이상의 초과 압력에서는 내부 장기의 파열(특히 다량의 혈액을 포함하거나 가스로 채워진 것, 충치가 액체로 채워진 것), 장기간의 의식 상실을 동반한 뇌진탕이 있습니다. 종종 이러한 부상 삶과 양립할 수 없는.

2-7 kPa의 과압에서 건물 파편에 의한 손상 반경은 충격파에 대한 직접적인 손상 반경을 초과할 수 있습니다.

공기파 식물에도 작용합니다. 과도한 압력의 정도에 따라 나무가 뿌리째 뽑히고 부러지고 버려져 견고한 막힘이 형성되며 삼림 조림지의 30~50%가 죽습니다.

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IBM은 기존 프로세서 아키텍처의 최신 컴퓨팅 기능이 소진되었다고 확신합니다. 게다가 기계학습과 인공지능 시스템의 발전에 걸림돌이 되고 있다. 데이터가 저장된 곳에서 처리되는 실리콘 포토닉스 및 메모리 컴퓨팅의 개발에서 획기적인 발전이 보입니다. 그리고 오늘 IBM은 광자가 전자 대신 회로를 통해 날아가는 미래의 전자 장치로 가는 길을 찾았다는 것을 증명했습니다.

IBM은 여러 국가의 과학자들과 협력하여 신경망을 가속화하는 광학 컴퓨팅 시스템을 개발하고 구현했습니다. 특히 이 회사는 세 번째 기능을 출력하는 두 함수에 대한 수학 연산인 이른바 컨볼루션 연산을 한 번에 수행할 수 있는 '포토닉 텐서 코어'를 만들었습니다. 이것은 일반적으로 단순한 덧셈 또는 곱셈이지만 단일 데이터 조각을 처리하려면 수십억 번의 이러한 작업이 필요하므로 이러한 시스템에서는 짧은 대기 시간과 낮은 소비량이 필수 요구 사항입니다.

메모리의 데이터에 대한 작업을 수행하는 것은 데이터를 프로세서로 다시 전송할 필요가 없기 때문에 소비와 대기 시간을 모두 절약할 수 있는 추가적인 기회입니다. IBM의 설계에서 데이터는 상변화 메모리를 기반으로 하는 메모리 셀에 저장 및 처리되었습니다.

데이터 처리 속도를 높이는 다음 단계는 파장 분할 다중화(WDM)입니다. 즉, 데이터는 파장이 다른 빛의 형태로 메모리 블록에 전송되었습니다. 이 접근 방식을 사용하면 데이터 전송 채널 확장(주파수 확장)과 광자 데이터 스트림에 대한 작업을 병렬로 수행할 수 있습니다. 전자가 회로에서 순차적으로 흐르는 경우 광자 회로는 병렬 데이터 흐름과 각 흐름의 동시 처리를 허용합니다. 이것은 엄청난 데이터 처리 속도 향상입니다!

실험으로 시간 단계당 최대 9개의 입력 벡터를 사용하여 4 x 2 매트릭스를 생성했으며, 각 벡터는 다른 파장의 광 복사로 전송되었습니다. MAC(multiply-accumulate) 연산의 경우, 매트릭스는 14GHz의 변조 속도에서 2 TOPS/s의 성능을 보여주었습니다. IBM은 제안된 회로 설계가 현재의 1 TOPS/mm2 수준보다 XNUMX배 높은 mmXNUMX당 PetaMAC/s 수준(수천 조 MAC 작업)에서 광자 회로의 메모리 내 성능을 달성하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 전자 제품.

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