发布时间:2021-08-9 阅读量:2293 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
IBM研究院和伦斯勒理工学院(RPI)正在携手开创帮助学生学习汉语的新途径,希望以AI技术支持的助手配合沉浸式课堂环境进行教学,这在语言教学领域是前所未有的创举。这种课堂名叫认知沉浸室(CIR),能让学生感觉自己置身于中国的餐馆、园林或太极学习班中,与AI聊天机器人练习汉语对话。CIR是由IBM研究院和RPI合作的研究机构认知与沉浸式系统实验室(CISL)开发的。
要学习一门新的语言,特别是像汉语这样高难度的语言,必须让学生获得大量实际练习对话技能的机会。通过沉浸式的文化氛围自然而然地掌握一门新语言,可能要比非沉浸式的练习有效得多。但是,大多数汉语初学者无法获得体验式学习的机会。这就是我们开发CIR的初衷。
沉浸式游戏化课堂环境
为了实现多种模式的自然沉浸式对话,CIR综合了语音文本转换,自然语言理解和计算机视觉等多种先进技术。教室里放置了一套360度全景式显示系统、一套音频系统、多个摄像头、多部Kinect设备和多个话筒,当然还有用于支持AI技术的计算机系统,其中一部分放在教室里,还有一些位于云端。
我们的目标是将沉浸式的认知技术与游戏元素相结合,让学生体验到一种文化环境,练习日常对话任务,并且获得智能助手的帮助。我们通过汉语项目,在CIR中使用IBMWatson作为对话机器人,与学习汉语的学生进行交流。该项目采用了IBMWatson语音识别技术和针对英汉两种语言的自然语言理解技术。
在通过沉浸式氛围学习外语的过程中,学生遇到的最大障碍之一就是,害怕被母语使用者评判。但是在CIR中,学生可以借助虚拟的对话合作伙伴来练习词汇和发音,不必承受真实环境中的压力。
许多语言学习研究者都在使用虚拟现实或增强现实技术,但我们研究的是真人沉浸式游戏环境,学生不需要穿戴专门的设备,就可以在这样的环境中实际游览。这反映了人机交互领域的一个大趋势,那就是我们在日常生活中的信息交流将会有更强的沉浸感,而人们与智能机器的交互也会向深度融合的方向迈进。
2017年晚秋时节,我们的系统已经在RPI校园里的中文1级课程中接受了测试。今年秋天,我们将继续在中文1级、2级和3级课程中使用AI作为教学工具,目标是在2019年夏天推出综合中文1-3级内容的新课程。
课堂背后的研究——不仅仅是研究课堂^p认知与沉浸式系统实验室(CISL)是IBM人工智能地平线网络(IBMAIHorizonsNetwork)的一部分,专门构建并运用各种先进的技术,包括上下文感知系统(context-awaresystems)、语音声调轨迹分析(pitchtonecontouranalysis)、人类与AI机器人之间自然语言对话中的中英双语切换(language-switchbetweenChineseandEnglishinanaturallanguageconversationbetweenpeopleandAIagents)、多用户多模式交互(multi-usermultimodalinteraction)、决策过程中的推理和规划(reasoningandplanninginthedecision-makingprocess),以及自动生成描述、视觉和听觉信息的多模式故事叙述(multimodalstorytellingwithautomaticgenerationofnarrative,visualizationandsonification)。
认知沉浸室(CIR)是CISL的四个应用案例之一。该实验室还致力于增强群体智能,用于董事会等现实环境中的关键决策。在未来,这些新型认知与沉浸式系统将会从根本上改变人们的生活和工作方式。CIR的早期原型已经提供了很多研究用户交互的机会,让我们能够发现并应对语言学习领域的新挑战。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。