人工智能的一些随想
ChatGPT的优势与弱点分析,GPT范式革命的深层思考:理解一个东西的最好方法是去生成,以及AI定义随人类能力变化的讽刺。
Computing Life · An engineering notebook
Long-form notes on agentic systems, engineering judgment, astrophotography, hardware, coffee, and the tools that make a life easier to inspect and improve.
ChatGPT的优势与弱点分析,GPT范式革命的深层思考:理解一个东西的最好方法是去生成,以及AI定义随人类能力变化的讽刺。
音频碎碎念之地狱听音环境实操:在狭小杂乱空间实现好音质的实用技巧,近场聆听、音箱高度、toe-in摆放,附性价比器材推荐。
音频碎碎念之D类放大器:利用数字电路实现高效率放大,详解PWM调制、bus pumping、负反馈延迟、电磁干扰等独特挑战与解决方案。
音频碎碎念之放大器输出级:阻抗匹配、甲乙类功放设计、失真来源分析,放大器设计更像艺术而非科学,需要大量经验与trade-off。
音频碎碎念之放大器:从晶体管特性到运算放大器设计,负反馈电路如何将失真控制在很小的范围,理解理想运放的由来。
音频碎碎念之模电:模拟电路设计蕴含控制论思想,变压器的磁滞回引入谐波失真,总谐波失真THD是非常差的评价指标。
音频碎碎念之听音环境:房间声学对音质影响巨大,驻波、反射、共振模式决定最终效果,优化听音环境比升级器材更重要。
音频碎碎念之线材玄学:从电报时代发展的双绞线与同轴电缆技术,模拟音频用1880年代的无屏蔽双绞线已足够,高频优化的线材对其无意义。
音频碎碎念之频率玄学:音调是极其主观的感知,与频率非线性相关,人耳对音调有复杂脑补,5kHz以上无法分辨音调。
音频碎碎念之响度玄学:人耳对响度的感知受频率、带宽、持续时间、非线性响应等多因素影响,远非简单声压级测量可描述。