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cube家明星

cube家明星

2026-01-19 10:28:08 火378人看过
基本释义

       企业背景概述

       立方娱乐是韩国颇具影响力的演艺制作企业,成立于本世纪初期。该企业以系统化艺人培育机制和多元音乐风格著称,在竞争激烈的娱乐行业中占据独特地位。其名称源自几何概念中的立方体,象征公司致力于打造全方位发展的演艺人才。

       代表团体特征

       旗下演艺团体普遍具有鲜明的音乐个性与强烈的舞台表现力。从早期推出的女子演唱组合到后期打造的男团项目,均体现出对音乐品质的严格把控。这些团体在舞蹈编排方面尤其注重创新性,往往融合街头文化元素与前卫视觉概念,形成独具辨识度的表演体系。

       运营模式特点

       公司实行制作人中心制运营体系,由专业团队负责艺人音乐制作、形象定位与市场推广。通过定期举办新人选拔活动,持续补充新鲜血液。在艺人管理方面采用分组管理制度,根据不同发展阶段配置专属经纪团队,确保演艺活动的专业化运作。

       行业影响力

       经过多年发展,该企业已成为推动韩国流行文化海外传播的重要力量。其打造的多个偶像团体在亚洲市场具有广泛号召力,音乐作品常居各大音源榜单前列。公司还积极参与国际文化交流项目,通过跨国合作拓展全球市场影响力。

详细释义

       企业创立与发展历程

       立方娱乐创立于二十一世纪初,由资深音乐制作人洪胜成先生联合业界精英共同组建。公司初创期以音乐制作为核心业务,逐步建立起完整的艺人培训体系。二零一零年前后迎来重要转型期,通过成功推出首个女子流行演唱组合打开市场知名度。随后数年间接连推出多组偶像团体,逐步确立在韩国流行乐坛的地位。近年来公司持续拓展业务领域,相继成立演员经纪部门和综艺制作团队,实现多元化经营战略。

       人才培养体系解析

       公司实行阶梯式练习生培养制度,选拔环节涵盖全球范围的新人招募活动。培训课程设置包含声乐训练、舞蹈强化、语言学习与媒体应对等全方位内容,培训周期通常持续两至五年。考核机制采用季度评估方式,由专业评审团队对练习生的技能进步与综合素养进行系统评定。特别值得一提的是公司独创的性格评估体系,通过心理测试与团队协作观察,确保出道组成员具备良好的职业心态与合作精神。

       代表性艺人团体

       女子演唱组合方面,第四代女团以其强烈的嘻哈风格独树一帜,出道曲即获得音乐节目冠军殊荣。该团体在编舞设计中巧妙融入街头舞蹈元素,舞台服装常采用大胆的撞色设计,形成强烈的视觉记忆点。男子团体则以细腻的情感表达见长,主打曲多选用抒情融合流行电子的音乐风格,专辑概念常围绕青春成长主题展开叙事。特别值得注意的是公司推出的混声组合项目,突破传统偶像组合模式,通过男女声线的巧妙配合开创了新的音乐表现形式。

       音乐制作特色

       公司音乐工作室实行制作人团队负责制,每张专辑均由核心制作人领衔创作。歌曲创作常采用制作人竞赛机制,从多首demo中筛选最符合团体特质的作品。编曲方面注重层次感营造,常通过合成器音效与真实乐器的有机结合,构建丰富的听觉体验。歌词创作多邀请知名作词人参与,内容往往反映当代年轻人的情感诉求与社会观察,使音乐作品兼具娱乐性与思想性。

       市场运营策略

       公司采用分阶段市场推广策略,新人团体出道初期重点通过社交媒体平台积累人气,中期通过综艺节目曝光提升知名度,成熟期则侧重海外市场拓展。粉丝服务方面建立完善的会员体系,定期举办线上线下的互动活动。专辑发行常采用多版本策略,通过不同的装帧设计与独家赠品满足收藏需求。近年来更积极运用虚拟现实技术,开发沉浸式演唱会体验项目,突破传统演艺活动时空限制。

       行业贡献与社会影响

       企业持续参与音乐著作权保护行动,推动行业建立更公平的收益分配机制。定期举办青少年艺术培训公益活动,为偏远地区学生提供接触表演艺术的机会。在音乐创作中积极融入传统文化元素,曾推出以韩国传统乐器为主奏乐器的实验性单曲。疫情期间率先推出线上付费演唱会模式,为行业应对特殊时期提供成功案例。此外,公司还设立心理健康保障基金,为演艺从业人员提供专业心理辅导服务。

       未来发展规划

       据公开资料显示,公司正在推进人工智能技术在音乐创作领域的应用研究,开发智能作曲辅助系统。海外市场方面计划在东南亚地区建立分支机构,深度开发当地演艺市场。新人培养计划将增加虚拟偶像培训课程,适应数字娱乐产业发展趋势。同时加强与国际知名娱乐企业的战略合作,共同开发跨国演艺项目,推动韩国流行文化在全球范围的创新传播。

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3g电影
基本释义:

       概念定义

       第三代移动通信技术电影是指通过第三代无线通信网络实现影视内容传输与观赏的新型媒体形态。这类影视作品在二十一世纪初随着移动通信技术的革新而兴起,其核心特征是利用第三代移动通信标准提供的网络带宽,实现移动终端上的视频流媒体服务与短片下载功能。

       技术特性

       该技术架构支持最高每秒2兆比特的数据传输速率,使得在移动设备上观看经过特殊压缩处理的影视内容成为可能。为适应当时有限的网络带宽和移动设备性能,此类影视内容普遍采用高压缩比编码技术,画面分辨率通常维持在320×240像素左右,单部影片文件大小多控制在300兆字节以内。

       内容形态

       早期形态主要表现为经过专门剪辑的短片和预告片,后期逐渐发展出完整影片的移动设备专用版本。内容提供商通常会针对移动终端特性对传统影视作品进行二次加工,包括画面比例调整、音频重新编码以及情节节奏优化等适配处理。

       历史地位

       作为移动影视技术发展历程中的重要过渡形态,第三代移动通信电影为后续第四代、第五代移动网络下的高清视频服务奠定了市场基础和技术积累,是移动互联网视听发展史上的重要里程碑。

详细释义:

       技术实现体系

       第三代移动通信电影的技术架构建立在国际电信联盟定义的第三代移动通信标准基础上。该系统采用宽带码分多址接入技术,通过分配不同的扩频码实现多用户同时接入。视频传输采用实时传输协议与实时流协议相结合的双层协议栈,确保在无线环境不稳定的情况下仍能维持基本播放流畅度。

       编码方面主要采用当时流行的移动设备视频压缩标准,包括H.263编码格式与MPEG-4简易框架配置方案。音频层普遍使用自适应多速率编码技术,比特率控制在每分钟30千比特以内。容器格式多采用第三代合作伙伴项目制定的3GP标准,该格式针对移动网络特性优化了文件头结构,支持快速缓冲与随机访问。

       内容制作规范

       制作流程需经历源素材转码、画面重构图、音频重混合三大环节。视频转码需将原始素材降采样至符合移动设备屏幕物理像素的尺寸,同时采用动态比特率编码技术,根据画面复杂程度智能分配码率。动作剧烈的场景会适当提升码率以保证视觉连续性,静态场景则降低码率节约带宽。

       画面重构需考虑移动设备显示屏的特性,采用增强对比度处理与边缘锐化技术弥补小尺寸屏幕的视觉缺陷。色彩空间转换为适应移动设备液晶显示屏的RGB排列方式,饱和度相较原始版本提升约百分之十五。音频处理采用单声道混音方案,动态范围压缩至原有水平的百分之七十,确保在移动环境中外放收听效果。

       传输分发机制

       内容分发采用两种主要模式:实时流媒体传输与完整文件下载。流媒体模式使用实时传输协议建立连接,根据网络状况动态调整传输码率,当检测到网络带宽低于阈值时自动切换至低分辨率码流。下载模式支持断点续传功能,文件分块大小设置为50千字节至100千字节,每个数据包包含循环冗余校验码确保传输完整性。

       内容交付网络采用分布式架构,在全国范围内部署多个缓存节点。用户请求内容时由网关通用分组无线业务支持节点进行地理位置解析,将用户引导至最近的服务节点。计费系统集成预付费与后付费两种模式,支持按次点播、包月订阅等多种消费方式。

       终端适配方案

       移动终端需配备专用解码芯片组,通常基于ARM9处理器架构,主频不低于100兆赫兹。播放器软件采用轻量级设计,内存占用控制在2兆字节以内,支持后台下载与播放列表管理。显示适配模块包含自动旋转、比例缩放等功能,能适应不同型号设备的屏幕比例。

       电源管理采用智能功耗控制技术,视频解码时CPU动态调频,在画面静止帧时自动降低处理器频率。存储系统支持外部存储卡扩展,文件系统兼容FAT16与FAT32格式,最大支持2千兆字节存储容量。用户界面针对单手操作优化,导航键支持快进、快退功能,默认设置十秒跳跃间隔。

       产业发展历程

       该产业在二零零三年至二零一零年间经历完整生命周期。初期主要由通信运营商主导,通过自建内容平台提供影视服务。中期出现专业内容聚合商,收购影视版权进行移动端适配转制。后期随着智能手机普及,逐渐被更高清的视频服务所取代。

       产业鼎盛时期形成完整价值链,包括内容提供商、技术服务商、平台运营方和终端制造商。商业模式探索过广告支持、订阅服务、单片租赁等多种形式。据行业统计数据显示,产业高峰时期全球活跃用户数曾突破五千万,年度内容交易额达到二十亿美元规模。

       技术遗产影响

       虽然第三代移动通信电影已退出主流市场,但其技术方案对后续发展产生深远影响。提出的移动视频适配标准成为后续移动视频编码的重要参考,网络自适应传输机制被第四代移动通信视频服务继承发展。内容制作流程中的多版本生成理念,演进为现代流媒体服务中的自适应比特率技术基础。

       商业模式探索为移动内容产业提供重要实践经验,建立的版权分成模式、流量计费方案等仍在当今视频服务中有所体现。用户观看行为数据收集与分析方案,为后续个性化推荐系统提供了早期数据积累。终端省电优化方案持续影响移动设备视频播放的功耗控制设计。

2026-01-15
火378人看过
adi收购哪些公司
基本释义:

       企业并购战略概览

       亚德诺半导体技术有限公司,作为全球高性能模拟技术领域的领先者,其发展历程与一系列战略性收购行动紧密相连。这些收购并非简单的规模扩张,而是精心策划的技术补强与市场布局,旨在巩固其在信号处理、电源管理以及工业自动化等核心领域的竞争优势。通过整合被收购公司的尖端技术、专利资产以及专业人才,亚德诺不断拓宽其产品组合的技术边界,增强为客户提供一站式解决方案的能力。

       关键收购路径解析

       亚德诺的收购版图呈现出清晰的战略路径。早期收购多集中于强化其基础模拟技术,例如对某些专注于数据转换器或放大器技术的公司的整合。进入二十一世纪后,其收购方向更加侧重于系统级解决方案和新兴应用市场,特别是在汽车电子、通信基础设施和数字医疗等高增长领域进行了重点投资。每一次收购都经过审慎评估,以确保与被收购企业在企业文化、技术路线和长期愿景上能够产生协同效应。

       收购活动的深远影响

       持续而精准的收购策略对亚德诺的市场地位产生了深远影响。它不仅通过获取关键知识产权加速了自身的技术迭代,也有效缩短了新产品进入市场的周期。更重要的是,这些并购帮助亚德诺成功进入了新的高价值客户群体和细分市场,分散了单一行业周期波动的风险,从而构建了更加稳健和多元化的业务结构,为其长期可持续发展奠定了坚实基础。

详细释义:

       战略演进与收购脉络

       亚德诺的并购历史,堪称一部通过外部整合驱动内生增长的教科书式案例。其战略并非一成不变,而是随着全球半导体产业格局的演变而动态调整。在初始阶段,公司的收购目标主要是那些在特定模拟元器件领域拥有深厚技术积累的中小型企业,此举旨在夯实其在传统工业与消费电子市场的根基。随着产业融合加速和系统复杂性的提升,亚德诺的视野转向了能够提供更完整子系统或软件算法的公司,收购的标的规模和技术广度也随之扩大。这一演进过程清晰地反映了公司从组件供应商向系统级解决方案合作伙伴的战略转型决心。

       奠定行业地位的关键举措

       在亚德诺的众多收购中,有几项举措因其战略重要性和行业影响力而尤为突出。例如,对凌力尔特公司的收购,是模拟半导体行业历史上具有里程碑意义的交易之一。凌力尔特在高性能模拟电源管理及数据转换技术方面的领先地位,与亚德诺的产品线形成了极强的互补性。这次合并极大地增强了亚德诺在航空航天、通信基础设施等高端市场的产品供应能力和技术话语权。此外,对赫梯夫微波公司的收购,则显著加强了亚德诺在射频与微波领域的技术实力,为其在5G通信设备市场的竞争增添了重要砝码。而对美信半导体的整合,进一步扩充了其在汽车电池管理和工业自动化传感器接口方面的产品组合,使其在物联网和新能源汽车这两个关键增长引擎中占据了更有利的位置。

       技术整合与协同效应挖掘

       成功的收购不仅仅是交易的完成,更在于后续艰难的整合过程。亚德诺在整合被收购企业方面展现出卓越的能力。其整合策略通常围绕几个核心维度展开:首先是技术平台的融合,将收购来的专利技术与自身研发成果相结合,催生出性能更优越、功能更集成的创新产品;其次是销售渠道与客户资源的共享,通过交叉销售扩大单一产品的市场覆盖面;再次是运营效率的提升,通过整合供应链、制造设施和行政支持系统来降低成本。这种深度整合确保了“一加一大于二”的协同效应得以实现,使得每次收购都能切实转化为公司整体竞争力的提升。

       对产业生态的塑造作用

       亚德诺持续的收购活动不仅改变了自身,也对全球模拟半导体产业的生态产生了深远影响。一方面,它推动了行业内的整合浪潮,促使其他竞争对手也采取类似策略以维持市场地位,从而改变了行业的竞争态势。另一方面,通过将众多创新型小公司的技术纳入其庞大的产品体系和全球销售网络,亚德诺实际上加速了这些前沿技术的商业化进程和广泛应用,间接促进了整个电子产业的发展。同时,其收购偏好也向市场发出了明确信号,指明了哪些技术方向和应用领域最具增长潜力,引导了资本和研发资源的流向。

       未来展望与潜在方向

       展望未来,亚德诺的收购战略预计将继续聚焦于能够强化其核心优势并捕捉未来趋势的领域。随着人工智能、边缘计算和可持续能源技术的兴起,那些在超低功耗计算、高精度传感、先进电源转换以及网络安全性方面拥有独特技术的公司,很可能成为其下一个关注目标。此外,随着地缘政治因素对半导体供应链的影响日益显著,不排除亚德诺会通过收购来增强其在特定区域的制造能力或市场准入,以构建更具韧性的全球运营体系。其并购逻辑将始终围绕如何更好地服务于客户在数字化、智能化转型过程中的复杂需求而展开。

2026-01-17
火280人看过
ai聊天助理
基本释义:

       定义范畴

       人工智能聊天助理是一种基于自然语言处理技术的交互式程序,通过模拟人类对话模式与用户进行多轮文本或语音交流。这类系统通常搭载于即时通讯平台、智能设备或独立应用程序中,能够实现信息查询、任务执行、情感陪伴等多元化功能。

       技术架构

       其核心架构包含语言理解模块、知识库管理系统和对话生成引擎三大组成部分。语言理解模块负责解析用户输入的语义意图,知识库系统提供事实性信息支撑,而对话生成引擎则通过神经网络算法构建符合语境的应答内容。当前主流系统还融合了多轮对话管理技术与情感计算能力。

       应用层级

       根据服务深度可分为基础问答型、任务执行型和情感交互型三个层级。基础型主要处理事实性问答,任务型可完成订票、提醒等操作,情感型则具备情绪感知与心理疏导功能。不同层级的实现难度与技术要求呈阶梯式上升趋势。

       发展演进

       从早期基于规则的关键词匹配系统,到现今采用深度学习的大语言模型,该技术经历了革命性演进。现代系统通过海量对话数据训练,已能实现上下文关联、个性化适应和跨领域知识迁移,显著提升了对话的自然度与实用价值。

详细释义:

       技术实现原理

       现代人工智能对话系统的核心技术建立在Transformer架构之上,通过自注意力机制实现对长文本序列的深度理解。系统首先对输入文本进行分词向量化处理,随后通过编码器解码器结构生成语义表征。在训练阶段采用监督学习与强化学习相结合的方式,通过人类反馈优化生成质量。值得注意的是,当前先进系统还引入了检索增强生成技术,将静态知识库与动态网络检索相结合,有效解决了模型幻觉问题。

       功能分类体系

       按照功能维度可划分为四大类别:信息咨询服务类侧重提供知识问答和事实核查,如百科全书式应答;任务协作类支持日程管理、文件处理等实际操作;创意生成类具备文本创作、代码编写等创造性输出;情感社交类则专注于情绪支持和社交陪伴。各类别之间并非完全割裂,现代系统正朝着多功能融合的方向发展。

       应用场景图谱

       在客户服务领域,智能助理可处理百分之七十的常规咨询,大幅降低人力成本。教育场景中提供个性化辅导,根据学习者认知水平动态调整教学内容。医疗健康领域实施初步症状分诊和用药提醒,成为分级诊疗体系的重要补充。智能家居场景中作为中央交互枢纽,协调各类物联网设备联动。企业办公场景实现会议纪要生成、多语言实时翻译等增值服务。

       发展历程演变

       上世纪六十年代出现的ELIZA系统首次演示了人机对话的可能性,但仅基于模式匹配规则。二十世纪末期统计学习方法引入,开始使用隐马尔可夫模型处理语言序列。二零一五年后深度学习技术突破,Seq2Seq模型显著提升对话连贯性。二零二零年至今,千亿参数级大模型出现,实现了跨领域知识融合和情境化推理能力,标志着对话系统进入通用人工智能阶段。

       伦理规范考量

       随着技术普及,数据隐私保护成为首要议题,需要建立端到端加密的对话保障机制。算法透明度方面要求披露训练数据来源和模型偏差测试结果,避免产生歧视性输出。内容安全机制需植入多层级过滤系统,防止生成有害信息。对于心理健康类应用,必须明确告知机器辅助的局限性,建立人工干预通道。这些规范正在通过行业标准和技术解决方案逐步完善。

       未来演进方向

       下一代系统将朝着多模态交互演进,整合视觉、听觉和触觉等多感官通道。记忆机制持续优化,实现长期个性化适配和用户偏好学习。联邦学习技术的应用使得模型训练不必集中数据,更好保护隐私边界。与脑机接口技术的结合可能开创全新的交互范式。最重要的是,系统将从工具型助理向具备常识推理能力的协作伙伴转变,真正成为人类认知能力的延伸。

2026-01-17
火212人看过
am3四核cpu
基本释义:

       核心定义

       插槽规格为AM3的四核心中央处理器,是处理器发展历程中的一个重要节点。这类处理器主要服务于个人电脑的桌面平台,其核心特征在于内部集成了四个独立的运算核心。这种多核心架构允许处理器在同一时间段内并行处理多个计算任务,从而显著提升了系统在处理多线程应用时的整体效率与响应速度。

       技术背景

       该平台的出现并非偶然,它是为了满足当时日益增长的多任务处理需求以及对更高运算性能的追求。在它面世的时代,软件应用正开始广泛地支持多线程技术,这使得单个物理处理器中集成多个核心的设计变得极具价值。该平台正是在这样的技术浪潮下应运而生,旨在为用户带来更流畅、更高效的计算体验。

       市场定位

       在当时的市场环境中,四核心处理器主要面向主流性能用户和电脑爱好者群体。相较于早期的双核心产品,它在处理复杂的多媒体内容、运行大型应用程序以及同时开启多个软件时,能够提供更为出色的性能表现。因此,它成为了追求性价比和良好性能的用户的一个非常受欢迎的选择。

       主要特性

       这类处理器普遍采用了先进的微架构设计,以提高每时钟周期的指令执行效率。它们通常支持一系列旨在提升能效和速度的技术,例如动态调整工作频率以平衡性能与功耗,以及内置的内存控制器,这有助于减少数据访问延迟。此外,它们还对当时主流的指令集提供了良好支持,以加速特定的计算任务。

       历史意义

       作为连接早期双核心处理器与后续更多核心处理器的重要桥梁,插槽规格为AM3的四核心处理器在普及多核心计算概念方面扮演了关键角色。它让更多的普通用户能够以相对合理的成本体验到多任务并行处理带来的优势,为后来更复杂的计算应用奠定了硬件基础,在处理器技术演进史上留下了深刻的印记。

详细释义:

       架构渊源与技术承继

       要深入理解插槽规格为AM3的四核心处理器,必须追溯其技术谱系。这一代处理器核心是在前代成功架构的基础上,经过精心优化和增强的产物。设计团队着重改进了核心内部的执行单元效率,并优化了缓存子系统。每个物理核心通常配备有独立的一级和二级缓存,同时所有核心共享一个容量更大的三级缓存,这种分级缓存设计旨在平衡访问速度与数据共享的需求,有效减少了核心间通信的延迟。制造工艺的进步也是其关键特征,更精细的晶体管工艺使得在相同芯片面积内集成更多晶体管成为可能,这不仅提升了性能,也为降低功耗和发热创造了条件。

       插槽接口与平台特性

       AM3插槽本身是一个具有九百四十个引脚的物理接口,其设计兼容了当时主流的内存技术。一个显著的技术革新是集成了双通道内存控制器,这意味着处理器可以直接与内存通信,无需再经过传统的北桥芯片,这一改动大幅缩短了内存访问路径,降低了延迟,从而提升了系统在内存敏感型应用中的表现。此外,该平台还引入了高速的互联技术,用于连接处理器与其他核心组件,确保了数据在芯片组间能够高效流通。主板厂商围绕这一插槽设计了丰富多样的产品,从注重成本效益的基础型号到具备强大供电和超频功能的高端型号,满足了不同层次用户的需求。

       性能表现与应用场景分析

       在实际应用层面,四核心设计带来的性能增益是显而易见的。在处理能够良好利用多线程的软件时,例如视频编码、三维渲染、科学计算以及多任务办公环境,四个核心可以协同工作,将任务负载合理分配,从而显著缩短处理时间。即便是对于当时尚未完全优化的单线程应用,凭借改进的单个核心性能以及智能的缓存管理,也能提供流畅的运行体验。电脑游戏领域也开始从中受益,越来越多的游戏引擎开始支持多核心处理,使得在复杂场景下能保持更高的画面帧率。对于日常使用而言,用户可以同时运行网页浏览器、办公软件、媒体播放器等多个程序而不会感到系统明显卡顿。

       代表性型号与产品演进

       该系列拥有多个具有代表性的处理器型号,这些型号在核心频率、缓存大小以及节能技术上存在差异,以适应不同的市场定位和价格区间。部分高端型号还额外提供了对性能提升技术的支持,允许用户在需要时动态提升运行频率。随着时间的推移,该系列内部也经历了细微的迭代更新,例如后期推出的某些版本可能采用了更成熟的制造工艺,从而在相同的功耗预算下实现了更高的运行频率或更低的发热量。这些持续的改进体现了厂商对产品性能与能效不懈的追求。

       散热设计与功耗管理

       随着核心数量的增加和频率的提升,处理器的热设计功耗成为一个不可忽视的方面。这类处理器普遍引入了非常精细的功耗管理机制。当系统负载较轻时,处理器可以自动降低工作电压和频率,甚至暂时关闭部分未被使用的核心,以极大程度地减少能源消耗和发热量。而当检测到高负载任务时,又能迅速恢复到高性能状态。这种动态调节能力使得它们能够在提供强大性能的同时,保持良好的能效比。用户为此类处理器搭配散热器时,需要选择能够满足其散热需求的产品,以确保处理器在长期高负载下也能稳定运行。

       历史地位与后续影响

       插槽规格为AM3的四核心处理器在计算技术发展史上占据着承上启下的重要位置。它成功地将四核心计算从高端领域推广至主流消费市场,让更广泛的用户群体亲身体验到并行计算的优势。这一代产品所确立的许多技术理念和平台特性,为其后续产品的发展奠定了基础。它不仅巩固了多核心架构在个人计算领域的核心地位,也推动了软件开发者更加重视对多线程优化的投入。尽管如今处理器核心数量已远超当年,但这款产品作为多核心普及浪潮中的关键一环,其历史贡献和在当时所带来的性能飞跃,依然被许多电脑爱好者所铭记。

2026-01-17
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