球面沃罗诺伊图 (Spherical Voronoi Diagram) Jason Davies → 地图 外接圆 (Circumcircles) 德劳内三角剖分 (Delaunay triangulation) 沃罗诺伊图将空间划分为若干个区域,每个种子点对应一个区域。该区域内的所有点到对应种子点的距离,都比到其他任何种子点的距离更近。在本例中,空间为地球表面(近似为球体)。 此实现采用随机增量算法来计算球面点的三维凸包。球面点的三维凸包等同于这些点的球面德劳内三角剖分。 开发中!剩余事项: 正确处理共面点。 显示球面凸包(若点集均位于半球内,则为德劳内三角剖分的边界;否则为整个球体)。
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19世纪60年代,英国面临一项重大的工程挑战:如何在百慕大维修铁甲战舰。由于当地多孔的砂岩地质,建造传统的干船坞成为不可能。为了解决这一问题,工程师们建造了当时最大的浮动干船坞——一座长380英尺、重8000吨的巨型钢铁结构。
该船坞设计为U型自持平台,利用压载舱和强力泵,能将像“勇士号”(HMS Warrior)这样重达1万吨的舰船托举出水面。1869年6月,这座庞然大物开启了一段横跨大西洋、长达4000海里的壮丽旅程。在当时最强大的几艘铁甲舰(包括“阿金库尔号”和“诺森伯兰号”)的拖拽下,并辅以船帆以减少阻力,该船坞最终成功抵达百慕大。它在百慕大作为英国皇家海军的关键枢纽服役了三十多年,直到1906年退役。该项目至今仍是维多利亚时代独创性的见证,成功地通过强调机动性与规模,克服了重大的地质限制。
这份由罗斯·安德森(Ross Anderson)撰写的常见问题解答探讨了由英特尔和微软(通过TCG/TCPA和NGSCB/Palladium项目)主导的“可信计算”计划。尽管该技术被宣传为一种安全改进措施,但作者认为,这些技术从根本上将控制权从用户转移到了供应商手中。
通过安装用于验证计算机状态的硬件“Fritz”芯片,这些系统允许供应商实施严格的数字版权管理(DRM)、远程删除盗版内容并限制软件的使用。安德森指出,这种模式构建了一个“可信”系统——在安全领域,这被定义为一种能够凌驾于用户策略之上的系统——它本质上将个人电脑变成了一个可被远程控制的平台。
作者强调了其带来的严重影响:企业和政府审查的可能性、对创新的压制、对自由/开源软件(如GPL)的破坏,以及通过将用户锁定在特定的软件和硬件生态系统中来加强垄断。归根结底,安德森认为“可信计算”并非用户的福音,而是一种剥削性工具。它使相关行业能够获取租金、阻碍互操作性并巩固权力,最终威胁到现代计算所固有的自由与自主权。
这篇文章探讨了如何解读由 DINOv3 神经网络生成的、不透明的 384 维嵌入向量。由于神经网络利用“叠加”原理,将比维度更多的概念压缩进这些向量中,因此单个数值无法直接解释。
为了解码这些嵌入向量,作者采用了两部分方法:
1. **特征可视化:** 利用模型的可微分性,生成代表嵌入空间中特定点的图像,让人们能够“看见”模型感知到的内容。
2. **稀疏自编码器 (SAE):** 通过训练 SAE 将 384 维空间扩展为约 12,000 个稀疏且可解释的特征。这使得图像能够被分解为不同的组成部分(如“树木”或“桥梁”),并能够组合这些特征来观察模型如何融合概念——有时通过融合(例如玉米粒拱门),有时通过并置。
针对特定特征(如草莓)的详细实验表明,这些内部表征非常细致,能够捕捉到大小、数量和状态等特定属性。最终,这些工具为绘制和理解现代视觉模型中存储的复杂视觉词典提供了一种可扩展的方法。