Circuit Verse um simulador lógico online

Encontrei esse aplicativo simulador de circuitos lógicos online (CircuitVerse) e fiz algumas experimentações as quais compartilho neste vídeo. Neste vídeo, apresento um novo simulador de circuitos lógicos online, semelhante ao LogicSim, mas com recursos ainda mais avançados! Mostro como criar um circuito básico com duas entradas e um display de 7 segmentos, demonstrando o funcionamento da lógica digital de forma clara e prática. Durante o tutorial, exploro os principais componentes como portas lógicas, clock, e displays, e compartilho minha experiência inicial com a ferramenta. Também comento sobre alguns projetos públicos disponíveis na plataforma e a facilidade de adaptação para quem já utilizou o LogicSim. 👉 Ideal para iniciantes que estão dando os primeiros passos em eletrônica digital, lógica combinacional, ou circuitos simulados online. ✅ Inscreva-se no canal para mais tutoriais como este! 🔔 Ative o sininho para não perder os próximos vídeos! Veja também: https://youtu.be/KN2irf6UdZ8 https://youtu.be/jpGCFGxhxWE https://youtu.be/KN2irf6UdZ8 Leia: https://www.robertocsantosrj.eti.br/artigos/post49-faca-assim-para-simplificar-expressoes-logicas https://www.robertocsantosrj.eti.br/artigos/post51-tecnicas-de-simplificacao-de-expressoes-logicas

Publicado em: 07/02/2025

Duração: PT7M55S

Visualizações: 128

Tags: Lógica, Circuito lógico, Simulador de circuito lógico, Circuit Verse, Simulador lógico online, Display de sete segmentos, simulador de circuitos, lógica digital, display de 7 segmentos, circuito lógico online, logic sim alternativa, simulador eletrônico gratuito, portas lógicas, eletrônica digital, tabela verdade, função lógica, clock circuito lógico, circuito com display 7 segmentos, tutorial lógica combinacional, iniciante em circuitos, educação tecnologia

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DreamBooth: Geração de Imagens Personalizadas por Difusão

Criado a partir do artigo DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation Nataniel RuizYuanzhen LiVarun JampaniYael PritchMichael RubinsteinKfir AbermanGoogle Research Resumo DreamBooth é uma abordagem inovadora para personalizar modelos de difusão de texto para imagem, permitindo que eles gerem novas representações de um assunto específico. Ao alimentar o modelo com apenas algumas imagens de referência de um objeto ou ser, ele aprende a associar um identificador único a esse assunto. Isso capacita os usuários a sintetizar imagens fotorrealistas e totalmente novas do assunto em diversos contextos, poses, estilos artísticos e condições de iluminação, mesmo que não estejam presentes nas imagens originais. Essencialmente, DreamBooth permite que você insira um sujeito em sua "cabine de fotos" e o "sintetize onde seus sonhos o levarem". Áudio e narração gerados pelo Notebook LM. Descubra como o modelo DreamBooth revoluciona a geração de imagens personalizadas usando técnicas de difusão de imagem. Neste vídeo, exploramos os fundamentos do modelo, suas aplicações práticas em arte digital, marketing e criação de conteúdo, e como ele pode ser treinado para gerar imagens realistas com base em um conjunto específico de exemplos. Ideal para entusiastas de IA generativa, artistas digitais e desenvolvedores que desejam entender como personalizar modelos de imagem com resultados impressionantes. 🔍 Aprenda: O que é DreamBooth? Como funciona a difusão de imagem? Como treinar modelos personalizados com poucas imagens? Aplicações criativas e profissionais.

Publicado em: 02/07/2025

Duração: PT5M32S

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Tags: DreamBooth, geração de imagens, IA generativa, difusão de imagem, inteligência artificial, Stable Diffusion, personalização de modelos, treinamento de IA, arte digital com IA, modelo de difusão, machine learning, deep learning, arte generativa, customização de imagens, imagens realistas IA

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Apresentação, com Notebook LM, de artigos sobre metodologia de classificação de cores, no contexto da Visão Computacional. Ênfase ao algoritmo de K-Means. Como reduzir milhões de cores de uma imagem sem perder a essência visual? Neste vídeo, exploramos o fascinante mundo da quantização e segmentação de cores, com foco no algoritmo K-Means, aplicado à visão computacional. Você vai entender: Como o K-Means agrupa cores no espaço RGB ou CIELAB Por que ele é tão usado em compressão de imagem, análise de conteúdo e preservação digital Otimizações como WSM (Weighted Sort Means) O modelo POTS, que garante regiões mais coesas Comparações entre diferentes espaços de cor (RGB, HSV, YCbCr, etc.) Casos reais: como arqueólogos usam K-Means para documentar arte rupestre Reflexões sobre o que torna uma cor "essencial" numa imagem 🎨 Seja você designer, programador ou curioso em IA, esse vídeo é um mergulho técnico e acessível na ciência por trás das cores!

Publicado em: 02/06/2025

Duração: PT8M48S

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Tags: programação, K-means, Visão Computacional, Modelos de cores, Classificação por cores, clusterização por cores, Detecção automatizada de cores, segmentação de imagem, visão computacional, quantização de cores, ciência de dados, inteligência artificial, imagem digital, compressão de imagem, ciência da computação, algoritmo kmeans, pintura rupestre, processamento de imagem, agrupamento de cores, p5js, arte e IA, cor digital

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Apresenta-se podcast, criado no Notebook LM, a partir de artigos científicos selecionados, sobre modelos de difusão aplicados no contexto de processamento de linguagem natural (PLN ou NLP).

Publicado em: 26/05/2025

Duração: PT9M13S

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Tags: IA, AI, tutoriais, Lógica digital, PLN, Processamento de Linguagem Natural, NLP, modelos de difusão, diffusion models

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Apresento artigos científicos sobre Redes Neurais Binarizadas (BNNs), um novo tipo de rede neural onde tanto os pesos quanto as ativações são limitados a valores binários (+1 ou -1) durante a execução. Também sobre Redes Neurais Ternárias (TNNs) como uma solução mais eficiente para implementar Redes Neurais Profundas (DNNs) em dispositivos com recursos limitados. As TNNs usam pesos e ativações restritos a {−1, 0, 1}, eliminando a necessidade de multiplicações durante a inferência. Os artigos foram reunidos no Notebook LM, que produziu o podcast ouvido no áudio, além de respostas às questões suscitadas. Vídeo que serviu de inspiração: https://www.youtube.com/watch?v=qTbtcQfFei8 INTELIGÊNCIA ARTIFICAL vai MULTIPLICAR CAPACIDADE com MODELO BITNET 1.58 BIT, mas o que é 1.58 BIT? (Safesrc)

Publicado em: 25/05/2025

Duração: PT8M34S

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Tags: IA, AI, tutoriais, redes neurais com pesos discretos, MODELO BITNET 1.58 BIT, Inteligência Artificial, Redes Neurais Ternárias (TNNs), Redes Neurais Binarizadas (BNNs), Ternary Quantization (TTQ), Modelo de Linguagem Grande (LLM), Large Language Model

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