ATC SCM11的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站ATC SCM11 Loudspeaker - Doug Brady HiFi也說明:ATC, Acoustic Transducer Company, is a specialist British manufacturer of loudspeaker drive units and complete sound reproduction systems, including the ...

國立臺灣科技大學 電機工程系 呂學坤所指導 陳昊揚的 適應性錯誤更正碼快取技術以提升三維快閃記憶體之可依賴性 (2019),提出ATC SCM11關鍵因素是什麼,來自於適應性、錯誤更正碼、快取、快閃記憶體、三維快閃記憶體、可依賴性。

而第二篇論文國立交通大學 資訊科學與工程研究所 蔡孟宗所指導 李映萱的 優化非揮發性記憶體上的B^eps樹 (2019),提出因為有 B^eps樹、B樹、非揮發性記憶體、資料一致性的重點而找出了 ATC SCM11的解答。

最後網站ATC SCM11 Speakers - Audio T則補充:SCM11 is the middle of three bookshelf speaker models from ATCs SCM range. They are extremely transparent and possess fine rhythmic drive.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ATC SCM11,大家也想知道這些:

ATC SCM11進入發燒排行的影片

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常常看到有人留言,說「陳寗的評論都太主觀」。這其實是非常有趣的說法,因為所謂評論者,即為對人事物加以批評議論。因此在對某一項事物評論時,就是以個人主觀意見加以批評議論,那麼試問「評論又怎能客觀?」。

我發現很多人認定所謂的「客觀」,往往都是一些模棱兩可的說法,說客觀,實則只是假客觀。舉個例來說,很多人評論音響時喜歡用所謂音響二十要來強調客觀性,但實際上音響二十要裡面的每個項目,都是依照評論者的主觀認定來判斷,沒有辦法以數字量化,又何來客觀可言?

既然不主觀,那麼評論的作用為何?

所謂評論,就是由評論者抒發對該人事物的看法,評論者依照自身的偏好、習慣、知識背景等來闡述對人事物的見解,並從中宣揚自己的價值觀。因此看評論,實則是在看該評論者的品味,並從中找出與自己相同或相異的地方,最後才會有「噢!我很喜歡這個人的評論」或是「噢!這個人的品味跟我完全相反」的見解。

那麼我的評論又是以什麼樣的方式來闡述?我又是如何養成今日的評論習慣?今天哥就來跟大家輕鬆地談談,我對「評論」的看法。

#評論 #報導 #音響
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適應性錯誤更正碼快取技術以提升三維快閃記憶體之可依賴性

為了解決ATC SCM11的問題,作者陳昊揚 這樣論述:

快閃記憶體有著高密度、低成本與高可靠度等優點,使得消費性市場的需求量持續大幅成長。為了更加提高儲存密度與降低單位儲存成本,使得製程逐漸縮小,單位細胞的儲存資料量也逐漸提升,導致臨限電壓的間距愈來愈小,細胞與細胞之間的干擾也逐漸增加,導致可靠度與耐久度下降,為了解決這些問題,三維快閃記憶體被提出。由於存在製程變異,導致三維快閃記憶體的每一層之原始 位元錯誤率有所不同,在寫入清除次數於 10,000 時,將會有 6 倍多的差異,並且隨著寫入清除次數的增加與資料保存時間的增加,差異的倍數將持續擴大。而原始位元錯誤率的上升會造成資料發生錯誤的機率上升,為了解決這個問題,傳統上採用一致性保護,利用最差

狀況來進行錯誤更正碼的保護,對於三維快閃記憶體來說,為了保護最差的層,會對其它較好的層造成額外的浪費,不但浪費儲存空間,更強的錯誤更正碼保護能力會帶來額外的編解碼時間與效能損耗,並產 生過多的硬體成本。因此本篇論文提出適應性錯誤更正碼快取技術,利用三維快閃記憶體各層有著非常大的原始位元錯誤率差異,將各層群集成不同的層群組,並且配置對應強度的預設錯誤更正碼保護能力階級,能夠更加符合實際所需。另外隨著原始位元錯誤率的增加,本篇論文結合過去的研究所提出的修正餘度概念,能夠檢測編碼字是否需要額外的保護能力,提供適應性的錯誤更正碼保護能力階級,能夠提升三維快閃記憶體的可靠度與耐久度。另外結合過去的研究所

提出的快取概念,將提升錯誤更正碼保護能力所產生額外檢查位元,儲存到額外的靜態隨機存取記憶體,在三維快閃記憶體斷電時,能夠寫回三維快閃記憶體做永久儲存,並且再次啟動時,能夠讀回靜態隨機存取記憶體做使用,也能避免對三維快閃記憶體產生額外的空間浪費,並且避免需要分別讀取編碼字與額外檢查位元,增加寫入讀取 次數,並且對效能造成影響。本篇論文也開發可以模擬修復率的模擬器,並且對於有效良率、可靠度與硬體成本進行模擬與分析,並完成超大型積體電路的實現與佈局。從實驗結果可以 得知,本篇論文提出的方法與傳統上採用一致性保護方法在配置 20 位元錯誤更 正碼保護能力之下做比較,修復率能提升 20.05 %、有效良

率能提升 2.58%、硬體成本能節省 47.01 %,並且可靠度可以在 1800000 小時維持在 0.999。

優化非揮發性記憶體上的B^eps樹

為了解決ATC SCM11的問題,作者李映萱 這樣論述:

B^eps樹是由B樹變化而來,在提升更新速度的同時,犧牲了一點搜尋的速度。當搜尋次數不遠大於更新次數的時候,B^eps樹和B樹相比,會有很好的效能表現。隨著新興的非揮發性記憶體出現,硬碟在未來的記憶體系統架構可能會被非揮發性記憶體給取代。因此,作為先期研究,我探索了B^eps樹在非揮發性記憶體上的實作問題,發現了許多在硬碟上對B^eps樹友善的參數設定,不能夠直接被套用在非揮發性記憶體上。