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2025-05-30
全自动视频卡点
全自动视频卡点费用说明非免费:随意打赏后将注册码发给我。关于所有权:打赏了,不表示买断,不表示你拥有所有权。赞助进阶版:如果你有票子,可以赞助一下,给你单独做个本地离线的。使用须知硬件兼容性:部分电脑无法获得硬件码,导致无法注册(具体原因待查)。预处理建议:部分电脑若无法直接使用,可以先下载此工具进行视频预分割,再进行卡点:https://gpcb.net/5685.html联网验证:软件需要联网验证注册状态。注册说明:注册时需将你的注册码写入服务器,可能存在排队情况(急用的请勿打赏)。稳定性:由于使用公网服务器,受政策原因影响,可能随时不可用。当前进度:由于 Bug 暂停下载,目前尚在修复中。运行界面功能详解1. 时长控制如果音频时间较长,而视频片段较少,可进行如下设置:重复视频:例如一分钟需要 120 段视频,但你只有 100 段,系统会重复使用其中 20 段。截断音乐:视频用完即止。2. 视频顺序默认排序:按照文件名进行排序。随机乱序:可选随机播放顺序。3. 节拍节奏舒缓(默认):过滤掉鼓点不明显的节点(相对视频需求较少)。激进:鼓点不明显的也会做节点(相对视频用量多)。注:鼓点过多会导致换片频繁,可能产生晃眼感。4. 音频支持支持直接使用 MP4 作为音频文件。自动计算:载入音乐时及切换节拍节奏时,会自动计算所需视频片段数量。开发寄语目前软件还有很多不足之处,只能慢慢改进;打赏后提出的需求不一定都能实现。感谢支持!
2025年05月30日
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2025-05-30
视频自动分割分镜工具
视频自动分割分镜工具这是一款名为“视频自动分割(分镜)工具”的桌面应用程序,基于 Python 和 PyQt5 开发。核心功能自动分割:通过检测画面变化,自动分割视频文件或文件夹中的视频片段。直观界面:具备图形用户界面(GUI),操作简单。高度自定义:支持多种视频格式,提供画面检测阈值设置,允许用户灵活调整检测敏感度。便捷操作:支持一键选择视频文件/文件夹、指定输出目录,并可在分割完成后一键打开结果目录。应用场景该工具适用于需要对视频进行快速自动分割的用户,本工具为后续视频自动卡点做辅助。工具特点✅ 无功能限制✅ 无广告✅ 无套路🎁 免费使用(用爱发电,欢迎打赏)下载地址下载链接:https://abpyu.lanzoul.com/i7REh2xk293a提取码:6b8q
2025年05月30日
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2025-05-20
waiNSFWIllustrious_AI生成动漫图片整合包,12G英伟达显卡即可愉快玩耍
显存需求初始化模型载入:需要 8GB 显存运行状态(分解关键词等子模型运行后):总共约需 12GB 显存工具简介本工具主要用来生成动漫效果。使用方法:输入关键词点击生成即可底下设有高级设置(分辨率、步骤等)资源下载1. jian27 打包分享https://www.jian27.com/html/2046.html2. 本站优化版(推荐)本站在上述基础做了负优化,主要进行“减肥”处理:原包 13GB,现仅需 8GB。下载方式:仅提供百度网盘连接获取方法:回复后,刷新可见隐藏内容,请前往内页查看详情
2025年05月20日
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Intel Lunar Lake处理器超高清内核照,近1.5亿像素
2025年05月19日
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2025-05-19
近1.5亿像素!Intel Lunar Lake处理器超高清内核照看图片属性,是索尼RM5拍摄,普通镜头分辨率和放大倍数达不到这个高度。大概是显微镜加上多少堆栈。Lunar Lake:Intel 历史上最为特殊的一代Lunar Lake 可以说是 Intel 历史上最为特殊的一代处理器:首次采用酷睿 Ultra 的命名方式首次采用 chiplets 芯粒设计首次采用台积电代工首次整合封装内存首次集成 NPU AI 引擎首次集成 LPE 超低功耗小核心没有直接后代……近日,芯片大神 Fritzchens Fritz 放出了一组 Lunar Lake 处理器的超高清内核照片,最高分辨率接近 1.5 亿像素,真正的数毛级!这组照片清晰地展现了 Lunar Lake 的内部结构设计。核心架构与工艺解析计算模块 (采用台积电 N3B 工艺)Intel 将几乎所有关键计算模块整合在一起,大大降低了彼此通信的延迟,包括:CPU 核心:四个 Lion Cove P 核(每核心 2.5MB 二级缓存)及八个 Skymont E 核(每四个一组共享 4MB 二级缓存);三级缓存:共享 12MB 三级缓存;AI 与图形:NPU AI 引擎(六组 NCE 神经网络计算引擎)、Xe2-LPG 核显与媒体引擎;内存与系统:内存控制器、8MB 系统级缓存,等等。平台控制器模块 (采用台积电 N6 工艺)主要负责各种高速、低速 I/O,包括 USB、雷电、PCIe、蓝牙、Wi-Fi。另外还有一个没有任何电路功能的填充模块,用于保持整体形状完整与机械平衡。封装技术它们之下,是基于 Intel 22FFL 工艺的有源中介层,使用 Intel Foveros 3D 封装技术整合所有模块。原图与资源下载芯片图原始地址 (需要梯子):https://www.flickr.com/photos/130561288@N04/albums/72177720325828681/百度网盘下载 (已下载 16 张,每张约 900MB):链接: https://pan.baidu.com/s/1OuyDSA8ufGJbidp3d6G87Q?pwd=gpcb
2025-05-16
IndexTTS: 可控高效语音合成系统,一键懒人包,自媒体配音神器
IndexTTS: 可控高效语音合成系统,一键懒人包,自媒体配音神器之前测试过好几个类似的软件,都没有这个好。可以听听下面这段音频,停顿以及语气,是不是与原装无异? window.jwplayer || document.write('')播放器载入中...jwplayer.defaults = {"base":"https://gpcb.net/usr/plugins/JWPlayer/player/"};jwplayer("jwplayer_1").setup({"file":"\/usr\/uploads\/2025\/05\/3994693910.mp3","autostart":"true","repeat":"true","preload":"auto","width":"800","height":"5","localization":{"rewind":"\u540e\u900010\u79d2","settings":"\u9009\u9879","cc":"\u5b57\u5e55","hd":"\u753b\u8d28","fullscreen":"\u5168\u5c4f","videoInfo":"\u67e5\u770b\u5a92\u4f53\u4fe1\u606f","copied":"\u590d\u5236\u6210\u529f","playlist":"\u5217\u8868","nextUp":"\u4e0b\u4e00\u4e2a","liveBroadcast":"\u5728\u7ebf\u76f4\u64ad"}});(默认是静音的,点下喇叭图标开启)💡 使用须知本站发布的软件使用起来都是极其简单,饭盛碗里递你手上了,筷子递你手上了,不提供喂饭服务。不会用也不用留言问,请自己琢磨研究。实在不会用,请删除。看见官方有更新的,也不用催更,只做我想做的。本站是我私人的自留地,我所说的都是我想说的,合法且不会触及我的道德底线。如果触及了你的心理防线,我建议你将这条线拉高一点。如果你是我同事,看见了你不想看见的内容,请你装作没看见,也不用给我留言。这是我唯一可以肆无忌惮倾诉的地方,请给我留一条活路!📦 版本说明与优化更新地址: https://www.jian27.com/html/624.html (jian27打包)在本站的打包基础上,进行了以下“负优化”与改进:体积瘦身:减少了体积,压缩包原先 4.6GB,优化后为 4.2GB。格式转换:原先输出 wav 音频格式,已改为 MP3。目录简化:简化了目录结构,解决了原先目录较乱的问题。⚙️ 性能与效率说明本工具如果用来转换大段文本,效率是比其他软件低很多的:原因:本软件拆字断句与其他软件截然不同,几乎是逐字拆句的。优势:好在最终效果比其他软件输出的效果更好。参考数据:千字左右段落约需要 4 分钟左右。占用显存约 7GB 左右。📥 下载地址百度网盘(回复后刷新可见)隐藏内容,请前往内页查看详情
2025年05月16日
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2025-05-16
电路板最多有多少层?
电路板最多有多少层?在说这个问题之前,我想把我接触过的可能超出大多数人认知的知识先讲一下。我的从业经验我参与过的电路板,最高层数超过10层。在东莞特新钻孔那些年,很多时候都有十层以上的电路板需要钻孔。有一年(至少17年前了)说是一家上海的公司,钻孔的板子16层,板厚好像是1.0mm。这个已经很厉害了,听说与芯片有关的,通常10层板都在1.6mm左右了。这款板子比较特殊:夹层铝工艺: 钻孔之前,PCB板上下都用的夹层铝。通常钻孔前,都会在裸板上覆盖一张铝片,防止钻头的压脚划伤PCB板;同时因为铝片比较软,铝片还充当钻孔导向左右。普通铝片都是单层的,约0.15mm左右,而生产这款板件时,用的则是中间夹纸的夹层铝片(至于为什么要用这种铝片,已超出我的认知)。特殊垫板: 生产这款板件时,底板不是高密度垫板,也不是酚醛板,更不是纸板,而是覆铝垫板!同样是第一次见到这种垫板。精密机械钻孔: 这款板件用的是0.1mm的钻咀。你要知道,这是机械钻孔而非激光钻孔,0.1mm的直径比头发大不了多少,可用深度最大大概1.8mm。听说最小直径的机械钻孔可以达到0.075mm,当时这个0.1mm钻孔好像还得分步钻。行业层数纪录与现状作为一名电路人,我一直对此比较好奇。刚刚看见以下这则新闻:日本冲(OKI)电器株式会社: 推出 124 层印刷电路板。它的突出之处在于实用性,而非纯粹的极限。电装 (Denso): 在 2012 年创下的 129 层世界纪录(这个只是为了冲击世界记录而已,没有太大的实用意义)。OKI 124层板的技术突破电路板在不增加7.6毫米标准板厚的情况下,突破了长期存在的108层的行业上限。这是高密度电子封装领域的一项里程碑式进展,是迄今为止已知的半导体测试应用的最高商用堆叠高度。这一进步可能标志着人工智能、国防、航空航天和先进通信技术领域基板设计的新纪元。PCB分层的新高峰?从纸面上看,从108层到124层的跃升可能微不足道,但在追求精密的PCB制造领域,这标志着PCB制造能力的根本性转变:密度提升: 在信号层数增加15%的同时,并没有增加标准的7.6毫米板厚,解决了晶圆级测试设备现有尺寸的限制。攻克工艺难题: 传统 PCB 设计在达到 100 层之前就已达到机械和热性能的极限(如树脂流动、导通孔塌陷以及层间对准等挑战)。OKI 有效地避免了必须接受更厚电路板或降低可靠性的妥协。应用价值: 该解决方案实现了前所未有的信号密度和垂直互连,对于用于 AI 加速器的下一代高带宽存储器 (HBM) 的晶圆探测尤其重要。每增加一层,设计人员就能在紧密相邻的环境中布线更多信号,集成更多接地层,并更好地管理 PCIe Gen6 和 CXL 3.0 等协议所需的高速差分对。124层PCB的深远影响长期以来,提升PCB 层数一直受到对准精度、过孔可靠性和热完整性的限制。OKI 的突破源于一系列改进:超薄介电材料: 使用每层厚度仅为 25 µm 的超薄介电材料,其低损耗特性适用于 112 GHz 以上的频率(可能是 Megtron 7 等高性能层压板)。严格阻抗控制: 可实现严格的阻抗控制 (±5%),同时支持高功率 AI 芯片至关重要的热传导。信号完整性: 在人工智能服务器中,高层板支持集成接地层和微孔阵列,可最大限度地减少串扰和信号损耗,同时改善散热性能。极端环境可靠性: 这些 PCB 采用对称叠层设计,并在超过 1,000 次热循环下达到 MIL-STD-883G 可靠性标准,理论上能够承受极端环境。扩展和成本的限制高复杂性自然带来高昂的成本:成本与周期: OKI 124 层 PCB 每平方米的物料成本高达 4,800 美元,生产时间长达 16 周。良率挑战: 良率徘徊在 65% 左右,远低于 108 层 PCB 的典型良率 85%。机械应力: 热循环引起的机械应力(尤其是在铜与FR-4边界处)会超过 80 MPa,可能导致细间距BGA封装中的焊盘凹陷或信号衰减。诊断难度: 在堆叠层中排除此类故障通常需要破坏性横截面积分析,使得诊断过程变成了一场赌博。总结:与大多数尖端技术一样,当前的应用仅限于利基、高性能领域。随着增材制造和人工智能驱动的 EDA 工具的进步,未来或许能够以更少的层数或更低的成本实现类似的性能。OKI 的 124 层 PCB 虽然未能超越电装 (Denso) 在 2012 年创下的 129 层世界纪录,但它的突出之处在于实用性。通过保持常规的电路板厚度并确保可制造性,OKI 的工作很可能有助于弥合理论极限与可扩展生产之间的差距。
2025年05月16日
264 阅读
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3D打印的笔筒和小人
2025年05月12日
232 阅读
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2025-05-12
3D打印的笔筒和小人这几年3D打印得到了长足进步,沉积纹理已经很细腻了,比起前些年那些,得到了较大改观。
2025年五一重庆,相机篇
2025年05月08日
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2025-05-08
2025年五一重庆 · 相机篇首图喵星人镇站前言前面有说,全程都有带相机的。实际上相机拍的片子非常少,手机拍了一千七八百张。以下这些是我觉得可以留下的片子:江边随拍江边很多人在打卡拍照,蹭拍了几张:城市景观楼上的字换过。无人机是人家拍的,我p过来的:
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