通過改變計算的基本屬性,美國普林斯頓大學研究人員日前打造的一款專注于人工智能系統(tǒng)的新型計算機芯片,可在極大提高性能的同時減少能耗需求。該芯片基于內(nèi)存計算技術(shù),旨在克服處理器需要花費大量時間和能量
2018-11-19 10:15:191061 日前,“忍不住”了的谷歌、蘋果、特斯拉等科技巨頭紛紛傳出加入新型電池技術(shù)研發(fā)隊伍的消息。有專家稱,在這一熱潮推動下,電池技術(shù)瓶頸的突破或許就在不遠處。##不久前,一個來自美國斯坦福大學的研究小組公布
2015-04-29 09:45:001599 DDR PHY是DRAM和內(nèi)存控制器通信的橋梁,它負責把內(nèi)存控制器發(fā)過來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成符合DDR協(xié)議的信號,并發(fā)送到DRAM。
2021-04-20 11:37:254578 模擬內(nèi)存計算IMC對打破傳統(tǒng)的Von Neumann計算機架構(gòu)內(nèi)存墻和能耗墻應(yīng)該更有優(yōu)勢,但需要同時打破設(shè)計中的模擬墻問題,這也是當前數(shù)字設(shè)計IMC-SRAM或者IMC-MRAM占多數(shù)的原因。
2022-07-13 16:32:391105 來自通信距離等等。為解決這些困難,以太網(wǎng)物理層PHY提供了不少助力。 以太網(wǎng)PHY芯片,一種物理層收發(fā)器器件,是有線通信領(lǐng)域常見的基礎(chǔ)芯片。物理層PHY指定電信號類型、信號速度、介質(zhì)和連接器類型以及網(wǎng)絡(luò)拓撲,實施1000 Mbps的10
2022-10-26 07:20:0214060 3月25日,科技之巔·麻省理工科技評論全球十大突破性技術(shù)峰會在北京召開,該峰會是全球最為著名的技術(shù)榜單之一,峰會圍繞十大突破性技術(shù)在中國落地性最強,并對目前最受關(guān)注的領(lǐng)域進行深入解讀。2018年
2018-03-27 16:07:53
新唐的開發(fā)板自帶Nulink的下載芯片IC,可以直接下載程序但如果是新買的Nulink IC,是需要燒FW吧,這個FW哪里可以下載?另要怎么燒錄?
2023-06-28 08:49:03
態(tài)時鐘門控無痕使用集成USB轉(zhuǎn)UART芯片集成RGB LED燈集成一顆溫度傳感器集成LCD屏幕集成PHY6212板載天線靈敏度-97dbmPHY6212 共有 128KB 的 ROM, 138KB 的 SRAM 和高達 512KB 閃存。技術(shù)支持:***:2355239042
2019-12-27 15:26:14
本人剛剛接觸通信行業(yè),正在尋找一款基于同軸電纜傳輸介質(zhì)、同時適用于EBI/SPI總線的10Mbps傳輸速率的以太網(wǎng)PHY芯片/MAC+PHY芯片。折騰了兩個星期,只找到一些基于同軸電纜傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">芯片
2014-10-06 17:04:46
本章為系列指南的第四章,這一章將正式進入以太網(wǎng)的配置和使用。首先我們關(guān)注一下PHY的配置,前面講到,我們的工程使用了開發(fā)板上的一顆DP83848芯片。RMII和ADDR的確定接下來我們來看
2022-01-19 08:28:40
各位好,最近有個研發(fā)產(chǎn)品需要用到PHY芯片,需求是連接 內(nèi)置10/100M Ethernet MAC,接口是RMII和MII兼容的,但是市面上PHY芯片很多,應(yīng)該怎樣選型來選到合適的啊,還需要注意哪些參數(shù)?謝謝大家
2016-12-14 16:03:38
隨著計算機芯片技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,為了更好地與之相配合,內(nèi)存產(chǎn)品也由后臺走出,成為除CPU外的另一關(guān)注焦點。作為計算機的重要組成部分,內(nèi)存的性能直接影響計算機的整體性能。而內(nèi)存制造工藝的最后一步
2018-08-28 16:02:11
Computing)”技術(shù)。而且在IBM、戴爾等廠商推出的HANA解決方案中,無一例外地使用了基于英特爾至強E7平臺的服務(wù)器?! ∠旅嫖覀儊矸治鲆幌?,到底什么是內(nèi)存計算,它在企業(yè)級關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著怎樣的應(yīng)用前景
2011-07-12 19:51:49
,就用UMeng,想要跳槽到騰訊,就用Bugly。 突破了上述所有瓶頸以后,Android程序員的技術(shù)水平都可以達到獨當一面的程度,甩掉了初學者帽子的程序員會發(fā)現(xiàn)頭頂不再是瓶頸,而是從技術(shù)到管理的天花板。 想學安卓,來鄭州信盈達,小班教學,資深工程師授課,咨詢報名469522595
2017-11-13 11:12:01
半導體技術(shù)的進步將電路尺寸不斷壓縮,曾經(jīng)用一個大房間才能存放的大型計算機性能今天一臺筆記本就可以做到,集成電路的集成度已經(jīng)達到單芯片數(shù)億晶體管的規(guī)模。然而,半導體技術(shù)一路高歌猛進卻似乎總是有幾道
2020-10-30 09:29:04
網(wǎng)絡(luò)通信中的PHY芯片接口種類有很多,之前接觸過GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口數(shù)量較多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)。這類接口總線位寬小,可以
2023-06-06 15:43:13
突破FPGA系統(tǒng)功耗瓶頸 FPGA作為越來越多應(yīng)用的“核心”,其功耗表現(xiàn)也“牽一發(fā)而動全身”。隨著工藝技術(shù)的越來越前沿化,F(xiàn)PGA器件擁有更多的邏輯、存儲器和特殊功能,如存儲器接口、DSP模塊
2018-10-23 16:33:09
為什么GaN可以在市場中取得主導地位?簡單來說,相比LDMOS硅
技術(shù)而言,GaN這一材料
技術(shù),大大提升了效率和功率密度。約翰遜優(yōu)值,表征高頻器件的材料適合性優(yōu)值, 硅
技術(shù)的約翰遜優(yōu)值僅為1, GaN最高,為324。而GaAs,約翰遜優(yōu)值為1.44??隙ǖ卣f,GaN是高頻器件材料
技術(shù)上的
突破?! ?/div>
2019-06-26 06:14:34
新唐單片機N76E003使用NULINK連接芯片,ICP正常,keil不正常,點解?
使用ICP的時候提示更新,使用ICP更新完后,去keil那里又提示更新, ICP中可以讀出芯片信息,但是keil不管是否更新,都無法連接上芯片,這又是什么原因?
2023-06-26 07:41:21
,源自cpu風扇導致的散熱問題。時代互聯(lián)長期的技術(shù)攻關(guān),終于在新年前一舉突破了這兩大技術(shù)瓶頸,催生了最低cpu故障率的全新cpu風扇技術(shù)--智能cpu風扇。時代互連服務(wù)器E Eagle Server
2009-02-11 16:11:39
在學習m2351發(fā)現(xiàn)MDK環(huán)境下debug工具只支持有限的幾種,其中沒有nulink,已經(jīng)安裝過nulink mdk的包,開發(fā)舊內(nèi)核沒有這個問題。
2023-06-25 08:19:02
1.前言在開發(fā)PHY6212的藍牙時,遇到內(nèi)存不足的問題,keil報錯如下****.axf: Error: L6220E: Execution region ER_IROM1 size (50640
2022-03-02 06:18:30
如何對以太網(wǎng)PHY芯片的時鐘進行配置?如何對以太網(wǎng)PHY芯片的gmac進行配置?如何對以太網(wǎng)PHY芯片的rmii pin腳進行配置?
2022-02-21 06:54:55
經(jīng)??吹讲簧偻鹿ぷ髦幸埠芘?,安排的事情也都努力去做,但是其技術(shù)技能的提高卻非常有限,哪怕反復的培訓,擴大知識面等,效果也不明顯,似乎到了某一種瓶頸,被封住了。這種情況,不僅其本人無奈,公司也很
2016-07-21 13:29:14
Gbit,也就是8GB 內(nèi)存芯片的選擇除了計算其容量,數(shù)據(jù)位數(shù)等參數(shù)外,還的看其它的一些特性要求,比如控制處理器端支持什么內(nèi)存技術(shù)(DDR,DDR2, DDR3?),內(nèi)存芯片也要與之匹配。還有
2020-09-03 17:22:51
芯片功耗解析芯片的傳輸延時克服嵌入式CPU性能瓶頸
2021-03-09 07:11:43
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈宏大,涵蓋了當代信息技術(shù)的所有方面,并隨著行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展還會創(chuàng)造出更多的技術(shù)和產(chǎn)品。我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正處于初級階段,加快發(fā)展仍需突破幾個瓶頸。
2019-07-31 06:00:41
2種新型的芯片封裝技術(shù)介紹在計算機內(nèi)存產(chǎn)品工藝中,內(nèi)存的封裝技術(shù)是內(nèi)存制造工藝中最關(guān)鍵一步,采用不同封裝技術(shù)的內(nèi)存條,在性能上存在較大差距。只有高品質(zhì)的封裝技術(shù)才能生產(chǎn)出完美的內(nèi)存產(chǎn)品。本文就主要
2009-04-07 17:14:08
無線AP的市場競爭非常激烈,相比于無線路由器只需要部署單一設(shè)備,無線AP還需要集中管理的AC或者云管理平臺進行統(tǒng)一管理,所以成套的解決方案應(yīng)用非??简瀼S商的技術(shù)實力。但無線AP在應(yīng)用中也有些瓶頸需要
2016-08-18 16:58:17
晶體管技術(shù)方案面臨了哪些瓶頸?
2021-05-26 06:57:13
智能家居發(fā)展的瓶頸是什么?如何才能突破瓶頸?智能家居是一個讓人又愛又恨的行業(yè),智能家居在2013年就聲名遠播,并且被家居企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及諸多相關(guān)企業(yè)看好。然而幾年時間過去了,智能家居的發(fā)展卻不
2018-01-31 17:10:54
,其技術(shù)核心是依賴語音聲控,背后是人工智能的智能識別能力與深度學習能力。智能音箱開始站在互聯(lián)網(wǎng)的風口,但是,在語音交互方面,目前的智能音箱卻還是瓶頸期。在智能音箱背后,真正起作用的是語音助手,語音助手
2018-11-20 15:02:45
的瓶頸主要有六個方面。加快物聯(lián)網(wǎng)標準化體系建立步伐,在核心技術(shù)上實現(xiàn)突破和創(chuàng)新,實施重點應(yīng)用領(lǐng)域的重大專項。
2019-09-30 07:30:28
請問一下,用nulink仿真003,目標板可以用外部電池供電嗎?這個時候nulink的VDD還需要接嗎?
2023-06-20 07:31:53
在半導體技術(shù)中,與數(shù)字技術(shù)隨著摩爾定律延續(xù)神奇般快速更新迭代不同,模擬技術(shù)的進步顯得緩慢,其中電源半導體技術(shù)尤其波瀾不驚,在十年前開關(guān)電源就已經(jīng)達到90+%的效率下,似乎關(guān)鍵指標難以有大的突破,永遠離不開的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪聲,少有見到一些突破性的新技術(shù)面市。
2019-07-16 06:06:05
網(wǎng)口PHY芯片的驅(qū)動方式分為哪幾種?網(wǎng)口PHY芯片的電壓驅(qū)動方式是什么?網(wǎng)口PHY芯片的電流驅(qū)動方式是什么?
2021-10-09 09:35:13
視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報警領(lǐng)域有哪些新突破?
2021-06-01 06:47:05
NUVOTON的NULINK是否支持串口?
2023-06-27 06:48:35
購買了OKMX6UL-C開發(fā)板,使用的以太網(wǎng)PHY芯片是KSZ8081RNB,使用RMII接口和ARM通信。我們做了另一個底板,仍然使用了KSZ8081,但是它非常難以手工焊接,想問一下,如果換成
2022-01-11 07:31:41
華為推出鯤鵬920芯片:布局云端計算的關(guān)鍵技術(shù)之一
2021-01-25 07:05:35
突破瓶頸輕松設(shè)計ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法
ZIGBEE聯(lián)盟最近推出了最新的ZIGBEE PRO技術(shù),在自動跳頻處理,可靠網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)多路徑自動路由選擇,大型復雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)安
2010-03-08 09:40:0722 什么是PHY?
PHY指物理層,OSI的最底層。一般指與外部信號接口的芯片。以太網(wǎng)PHY芯片 網(wǎng)絡(luò)中最基礎(chǔ)的部件是什么?不
2008-07-02 11:08:0734110 2種新型的芯片封裝技術(shù)介紹
在計算機內(nèi)存產(chǎn)品工藝中,內(nèi)存的封裝技術(shù)是內(nèi)存制造工藝中最關(guān)鍵一步,采用不同封裝技術(shù)的內(nèi)存條,在性
2009-04-07 17:13:28847 最新技術(shù)突破性能瓶頸,上網(wǎng)本迎來第二春
一邊廂,業(yè)界認為上網(wǎng)本這一先天就存在“缺陷”的筆記本產(chǎn)品不久將走向消亡,但另一邊廂,部分硬件供應(yīng)商和pc廠商研
2009-11-06 16:33:53409 LTE:商用進程開啟 瓶頸正在突破
編者按:2月15日-2月18日,2010年世界移動通信大會(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(GSMA)組織的大會,移動通信
2010-02-24 10:04:26511 LTE:商用進程開啟 瓶頸正在突破
2月15日-2月18日,2010年世界移動通信大會(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(GSMA)組織的大會,移動通信的下一代
2010-02-25 09:55:09350 內(nèi)存芯片封裝技術(shù)
隨著計算機芯片技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,為了更好地與之相配合,內(nèi)存產(chǎn)品也由后臺走出,成為除CPU外的另一關(guān)注
2010-03-17 11:12:46873 銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸
美國俄勒岡州立大學化學工程系助理教授張志宏(音譯)領(lǐng)導的研究團隊利用持續(xù)流動的微型反應(yīng)器,突破了
2010-04-23 15:56:11727 28nm Stratix V FPGA突破帶寬瓶頸
Altera公司的最新28nm Stratix V FPGA正是為滿足高帶寬應(yīng)用設(shè)計要求而推出。 移動互聯(lián)網(wǎng)、高清視頻、軍事、醫(yī)療以及計算
2010-05-10 17:52:04723 業(yè)界越來越擔心今天的微處理器計算引擎已經(jīng)來到了功率瓶頸(Power Wall)。這種認識引發(fā)了對高性能處理器路線圖的重新評估
2011-03-28 09:24:23663 20011年,高亮LED一直存在很多技術(shù)瓶頸! 高亮度LED (High-brightness Light Emitting Diodes;HB LED)的出現(xiàn),在照明產(chǎn)業(yè)中掀起了一股狂潮。相較于傳統(tǒng)的白熱燈泡,HB LED因具備了更省電、使用壽命更
2012-03-29 09:59:17894 一位華為的資深科學家表示,華為和Altera將推出集成了FPGA和有眾多I/O接口的內(nèi)存的2.5D硅基封裝芯片,旨在突破通信設(shè)備中的內(nèi)存帶寬的極限。這項技術(shù)雖然面臨巨大的挑戰(zhàn),但該技術(shù)
2012-11-16 11:03:221853 Oxide TFT將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選。臺日韓面板廠在Oxide TFT技術(shù)的研發(fā)腳步愈來愈快,不僅已突破材料與薄膜製程等技術(shù)瓶頸,更成功展示Oxide TFT顯示器塬型,為該技術(shù)商品化增添強勁動能,并有助其成為新一代顯示器基板的技術(shù)主流。
2013-03-04 09:41:1616369 近年來,云計算技術(shù)得到蓬勃發(fā)展,增長快速。云計算已經(jīng)成為當前信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新的熱點。在我國,云計算已度過了初期的市場培育、概念炒作階段,目前進入到了具體的產(chǎn)品服務(wù)階段。 云計算技術(shù)落地遭遇瓶頸 云計算未來何在?
2016-12-15 14:23:111066 有待解決的問題.首先,在分析內(nèi)存計算技術(shù)特點的基礎(chǔ)上對其進行了分類,并分別介紹了各類技術(shù)及系統(tǒng)的原理、研究現(xiàn)狀及熱點問題;其次,對內(nèi)存計算的典型應(yīng)用進行了分析:最后,從總體層面和應(yīng)用層面對內(nèi)存計算面臨的挑戰(zhàn)予以分
2018-01-12 14:12:370 11月13日,聚力成半導體(重慶)有限公司奠基儀式在重慶大足高新區(qū)舉行,該項目以研發(fā)、生產(chǎn)全球半導體領(lǐng)域前沿的氮化鎵外延片、芯片為主。這項擬投資50億元的高科技芯片項目,有望突破我國第三代半導體器件在關(guān)鍵材料和制作技術(shù)方面的瓶頸,形成自主制造能力。
2018-11-15 16:08:1711127 作為Web開發(fā)中應(yīng)用最廣泛的語言之一,PHP有著大量的粉絲,那么你是一名優(yōu)秀的程序員嗎?在進行自我修煉的同時,你是否想過面對各種各樣的問題,我該如何突破自身的瓶頸,以便更好的發(fā)展呢?
2018-09-19 10:16:001999 除了性能之外,內(nèi)存對于能效比的限制也成了傳統(tǒng)馮諾伊曼體系計算機的一個瓶頸。這個瓶頸在人工智能應(yīng)用快速普及的今天尤其顯著。這一代人工智能基于的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的一個重要特點就是計算量大,而且計算過程中涉及到的數(shù)據(jù)量也很大,使用傳統(tǒng)馮諾伊曼架構(gòu)會需要頻繁讀寫內(nèi)存。
2019-01-23 11:45:408952 近日,美國普林斯頓大學研究人員推出了一款新型計算機芯片,其運行速度是傳統(tǒng)芯片的百倍。有媒體稱其采用了“內(nèi)存計算”技術(shù),使計算效率得到大幅提升。
2019-03-21 16:48:5610947 霍金的弟子,約翰霍普金斯大學教授Alan Yuille提出“深度學習在計算機視覺領(lǐng)域的瓶頸已至。
2019-07-05 10:07:382343 區(qū)塊鏈的眾多優(yōu)勢使其可以很好地解決現(xiàn)有一些技術(shù)所面臨的瓶頸問題,利用這些優(yōu)勢和傳統(tǒng)云計算技術(shù)相結(jié)合,將促進基于區(qū)塊鏈的分布式云計算領(lǐng)域的一些突破和應(yīng)用。
2019-07-31 15:57:221150 硅IP和芯片提供商Rambus 31日宣布其Rambus GDDR6 PHY 內(nèi)存已達到行業(yè)領(lǐng)先的18 Gbps性能。Rambus GDDR6 PHY IP以業(yè)界最快的18 Gbps數(shù)據(jù)速率運行,提供比當前DDR4解決方案快四到五倍的峰值性能,延續(xù)了公司長期開發(fā)領(lǐng)先產(chǎn)品的傳統(tǒng)。
2019-11-15 16:07:03899 節(jié)點非易失性內(nèi)存(NVRAM)是一項改變游戲規(guī)則的技術(shù),可以消除許多I / O和內(nèi)存瓶頸,并為百億億次存儲提供關(guān)鍵的推動力。
2019-11-15 16:18:261266 當內(nèi)存本身可以用來減少計算所需的功耗時,在邊緣執(zhí)行推理操作就變得非常省電。使用內(nèi)存中的計算方法可以將必須移動的數(shù)據(jù)量最小化。
2020-03-14 11:20:001371 據(jù)了解,華為 CableFree 技術(shù)突破了當前天線設(shè)計瓶頸,使天線各個方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:171399 通俗的說法: 凡是硬盤上有對應(yīng)的數(shù)據(jù),占用的內(nèi)存,就是非計算內(nèi)存,非計算內(nèi)存需要被別的進程用到時,其中的數(shù)據(jù)無需page out,因為再次需要讀取的時候從硬盤文件中拿出來即可。 凡是硬盤上沒有
2020-11-04 11:38:512013 本周在IEEE國際電子元件會議上,IBM研究院(IBM Research)公布了在“計算內(nèi)存架構(gòu)”方面所取得的一項突破性成果,該架構(gòu)可以為混合云平臺中的人工智能計算工作負載實現(xiàn)卓越的性能水平。
2020-12-18 16:06:201773 LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461 芯片行業(yè)正在研究幾種技術(shù)來解決互連方面的瓶頸,但是,許多解決方案仍然處于研發(fā)階段,可能需要很長的一段時間才會出現(xiàn)-可能要等到2納米工藝節(jié)點時,互連技術(shù)才能取得突破,2納米預計將在2023/2024某個時間點推出。此外,新的互連解決方案需要使用新型材料和昂貴的工藝。
2021-03-30 10:05:024626 華為中國芯片技術(shù)最新突破:因為疫情和美國的芯片禁令導致中國缺芯問題愈發(fā)嚴重,華為和中國的很多的芯片企業(yè)都在積極地解決問題,華為海思的芯片技術(shù)也有了重大突破,國產(chǎn)14nm芯片將會在明年年底量產(chǎn)。
2022-01-10 11:04:2030962 人工智能的懷疑論者批評了當前技術(shù)中存在的內(nèi)存瓶頸,認為無法加速處理器和內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)移動阻礙了有用的實際應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓練 AI 模型的 AI 加速器需要可用的最高內(nèi)存帶寬。雖然將整個
2022-07-18 15:52:44962 懷疑論者對當前人工智能技術(shù)的批評之一是內(nèi)存瓶頸——由于無法加速處理器和內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)移動——阻礙了有用的現(xiàn)實世界應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓練 AI 模型的 AI 加速器需要可用的最高內(nèi)存帶寬。在理
2022-07-20 15:37:061189 對于未來的發(fā)展,源杰科技表示公司將立足“一平臺、兩方向、三關(guān)鍵”的戰(zhàn)略部署,繼續(xù)深耕光芯片行業(yè),著力提升高速光芯片的研發(fā)能力,努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸。
2022-09-09 08:43:14290 上發(fā)表了《智能時代,Chiplet 如何助力高性能計算突破算力瓶頸》的主題演講。??|向現(xiàn)場各位來賓介紹了基于Chiplet 的異構(gòu)計算體系的優(yōu)勢和挑戰(zhàn),奇異摩爾在Chiplet體系方面的技術(shù)優(yōu)勢,以及如何幫助高算力客戶高效構(gòu)建 Chiplet 系統(tǒng)。 算力時代:集成電路面臨全面挑
2022-12-27 17:46:191548 內(nèi)存帶寬是當下阻礙某些應(yīng)用程序性能的亟需解決的問題,現(xiàn)在你可以通過地選擇芯片來調(diào)整 CPU 內(nèi)核與內(nèi)存帶寬的比率,并且您可以依靠芯片制造商和系統(tǒng)構(gòu)建商進一步推動它。
2023-02-06 14:09:161553 領(lǐng)域的突破成果.NVIDIA宣布推出一項將加速計算引入計算光刻技術(shù)領(lǐng)域的突破性成果。在當前生產(chǎn)工藝接近物理極限的情況下,這項突破使ASML、TSMC和Synopsys等半導體行業(yè)領(lǐng)導者能夠加快新一代芯片的設(shè)計和制造。 官網(wǎng)直播截圖 在2023GTC大會上黃仁勛表示:“芯片行業(yè)是全球幾乎所有其
2023-03-22 19:29:3110262 瑞薩電子的MCU產(chǎn)品 RX72M 是一款適用于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案的高性能32位微控制器,在應(yīng)用時需搭配外部的以太網(wǎng)PHY芯片。本次我們介紹RX72M和 PHY芯片 連接時的注意事項。 一 所需引腳定義
2023-05-25 00:20:011149 處理器和內(nèi)存速度之間日益擴大的差異導致內(nèi)存帶寬成為許多應(yīng)用程序的性能瓶頸。例如,您是否在內(nèi)存控制器/PHY 和子系統(tǒng)驗證項目中尋找識別性能瓶頸及其根本原因的方法?
2023-05-26 10:29:03874 delivery)技術(shù),滿足邁向下一個計算時代的性能需求。作為英特爾業(yè)界領(lǐng)先的背面供電解決方案,PowerVia將于2024年上半年在Intel 20A制程節(jié)點上推出。通過將電源線移至晶圓背面,PowerVia解決了芯片單位面積微縮中日益嚴重的互連瓶頸問題。 英特爾技術(shù)開發(fā)副總裁Ben Sell表示
2023-06-06 16:22:00333 /tutorials/pytorch-profiler/ 和 https://www.deepspeed.ai/tutorials/flops-profiler/ 兩篇教程做的,使用DeepSpeed訓練模型可以基于這兩個教程做一下Profile工作判斷模型的計算以及內(nèi)存瓶頸在哪個地方。 0x
2023-06-26 10:45:11847 演講嘉賓,探討后GPT時代算力需求激增帶來的挑戰(zhàn)以及GPU如何突破算力供需瓶頸、推動人工智能產(chǎn)業(yè)普惠化發(fā)展。 ? 沐曦聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO兼首席硬件架構(gòu)師彭莉 發(fā)表主題演講 在題為“后GPT時代的算力需求”的演講中,彭莉預測大模型商業(yè)模式
2023-08-22 10:26:39910 SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233 經(jīng)長期聯(lián)合攻關(guān),清華大學研究團隊突破傳統(tǒng)芯片的物理瓶頸,創(chuàng)造性提出光電融合的全新計算框架,并研制出國際首個全模擬光電智能計算芯片(簡稱ACCEL)。
2023-12-04 17:39:56639 值得注意的是,持久內(nèi)存是一種內(nèi)存與外部存儲器的結(jié)合體,具備迅速持久化特性,對于硬盤讀寫次數(shù)頻繁引發(fā)性能瓶頸問題,存在突破解決之道。
2024-02-22 15:03:29176 交換芯片和PHY芯片在網(wǎng)絡(luò)通信中各自扮演重要角色,但它們之間存在一些顯著的區(qū)別。
2024-03-18 14:13:54347 交換芯片和PHY芯片是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中兩種關(guān)鍵的組件,它們在網(wǎng)絡(luò)通信過程中扮演著不同的角色。了解它們之間的區(qū)別對于理解網(wǎng)絡(luò)硬件的設(shè)計和功能至關(guān)重要。
2024-03-21 16:04:26345 電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)PHY芯片是物理層芯片的簡稱,是通信系統(tǒng)中基礎(chǔ)常見也必不可少的芯片。物理層芯片負責在發(fā)送端將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號進行傳輸,同時在接收端將接收到的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號
2024-02-15 10:35:513637
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