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電子發(fā)燒友網(wǎng)>業(yè)界新聞>廠商新聞>蘋果擬自行研發(fā)CPU?超微前APU架構設計師獲聘

蘋果擬自行研發(fā)CPU?超微前APU架構設計師獲聘

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2023-08-21 07:51:07

通用CPU性能基準測試研究綜述

信息基礎設施自主可控逐漸受到各國的重視,研發(fā)推廣X86 架構之外的通用CPU,例如 ARM,RISC-V,Alpha,MIPS等指令集架構,已成為推動信息產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展的主要路徑之一。
2023-08-12 15:21:092089

FPGA架構演進之路 FPGA架構設計原則和實現(xiàn)挑戰(zhàn)

成本。FPGA架構的設計涉及許多不同的設計選擇,從高級架構參數(shù)到晶體管級實現(xiàn)細節(jié),目標是制造高度可編程的器件,同時最小化可重新配置的面積和性能成本。隨著應用需求和工藝技術能力的不斷發(fā)展,F(xiàn)PGA架構也必須適應
2023-08-11 09:52:09911

基于分級安全的OpenHarmony架構設

本文源自 OpenHarmony TSC 官方《峰會回顧第1期 | 基于分級安全的OpenHarmony架構設計》 演講嘉賓 | 付天福 回顧整理 | 廖濤 排版校對 | 李萍萍 嘉賓簡介 付天福
2023-08-04 10:39:43

基于磁貼的GPU架構優(yōu)缺點

本指南介紹了基于磁貼的GPU架構的優(yōu)缺點。它還將ARM馬里基于瓷磚的GPU架構設計與臺式PC或控制臺中常見的更傳統(tǒng)的即時模式GPU進行了比較。 馬里GPU使用基于平鋪的渲染體系結構。這意味著GPU
2023-08-02 12:54:29

【書籍評測活動NO.18】 AI加速器架構設計與實現(xiàn)

創(chuàng)新的芯片架構設計,這正面臨新的挑戰(zhàn)。本書從神經(jīng)網(wǎng)絡的分析出發(fā),總結和提煉了AI加速器架構設計中常見的難點,以及解決這些難點的技術、方法和思想,是AI軟硬件架構師設計師非常寶貴的參考資料?!?AI
2023-07-28 10:50:51

射頻電路架構設計方案

路走多了,就見識到了不同的風景,方案做多了,射頻電路架構知識就多了
2023-07-17 17:12:46562

iOS APP架構設

App 架構是軟件設計的一個分支,它關心如何設計一個 app 的結構。具體來說,它關注于兩個 方面:如何將 app 分解為不同的接口和概念層次部件,以及這些部件之間和自身的不同操作中 所使用的控制流和數(shù)據(jù)流路徑。
2023-07-12 09:57:19807

兩大架構RISC-V 和 ARM 的各種關系

RISC-V 是一種開源架構,而 ARM 是專有的。 這意味著任何想要在其設計(例如 SoC)中包含 ARM CPU設計師都必須向 ARM Holdings 支付版稅。另一方面,RISC-V 是開源
2023-06-21 20:31:32

電動自行車整車性能測試儀GB17161

電動自行車整車性能測試儀(配底部測功機)圖片僅供參考一、產(chǎn)品概述:本試驗機使用電動自行車整車的制動性能測試,可以進行干濕狀態(tài)下的制動試驗、極限速度測試、騎行距離等檢測。采用電腦控制,可以用形打印機
2023-06-21 14:17:20

電動自行車整車性能測試儀GB17161

電動自行車整車性能測試儀(不配測功機)圖片僅供參考一、產(chǎn)品概述:本試驗機使用電動自行車整車的制動性能測試,可以進行干濕狀態(tài)下的制動試驗、極限速度測試、騎行距離等檢測。采用電腦控制,可以用形打印機
2023-06-21 14:15:11

X86架構與Arm架構的區(qū)別

X86架構和ARM架構是主流的兩種CPU架構,X86架構CPU是PC服務器行業(yè)的老大,ARM架構CPU則是移動端的老大。X86架構和arm架構實際上就是CISC與RISC之間的區(qū)別,很多用戶不理解它們兩個之間到底有哪些區(qū)別,實際就是它們的領域不太相同,然后追求也不相同。
2023-06-16 12:50:296825

架構設計的主要內(nèi)容是什么

過程。設計的重要之處在于,最初的設計往往決定最終的結果,甚至決定著事物的長期的發(fā)展。例如兩個品牌的手機之間,他們可以使用同一個代工廠,但他們差異在設計時就已經(jīng)決定了。 架構設計也是如此,我見過很多的軟件系統(tǒng),他
2023-06-13 16:58:081064

ATECLOUD:中國自主研發(fā)CPU芯片自動化測試系統(tǒng)平臺

隨著中國科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,國產(chǎn)CPU芯片的研發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)成為國家科技創(chuàng)新的重要方向。而在CPU芯片的研發(fā)過程中,測試系統(tǒng)的建設和優(yōu)化是至關重要的一環(huán)。本文將介紹一款名為ATECLOUD的國產(chǎn)CPU
2023-05-30 16:02:03856

天璣9300旗艦處理器架構大改!CPU性能爆表,功耗反降50%

酷炫的“全大核”CPU架構設計,八個核心酷炫組合,四個X4超大核+四個A720大核,性能碾壓A17,功耗更降低了50%以上。 那么,什么是“全大核”呢?眾所周知,當下旗艦手機芯片的CPU普遍由8個核心組成,一般包含了超大核、大核、小核,這次聯(lián)發(fā)科直接拿掉了小核,以超大核+大核方案
2023-05-30 13:46:34283

深度解析昇騰AI全棧架構設

面向計算機視覺、自然語言處理、推薦系統(tǒng)、類機器人等領域量身打造了基于“達芬奇(DaVinci)架構”的昇騰(Ascend)AI處理器,開啟了智能之旅。
2023-05-30 09:54:061087

下一代天璣旗艦移動芯片將采用 Arm 最新 CPU 與 GPU IP

MediaTek 下一代天璣旗艦移動芯片將采用 Arm 最新 CPU 與 GPU IP — Cortex-X4、Cortex-A720 以及Immortalis-G720 GPU,通過突破性的架構設
2023-05-29 22:30:02434

高通驍龍8 Gen4放棄公版:升級自研架構Oryon CPU

CPU冠之以Kryo知名,但本質(zhì)還是ARM Cortex公版。Nuvia則不一樣,它和蘋果類似,僅基于兼容ARM指令集另起爐灶,CPU完全自行設計。 實際上, 早在去年底,高通就官宣了自研ARM
2023-05-28 08:49:17

RISC-V架構師從過去指令集設計的錯誤中吸取的教訓

學習《RISC-V-Reader》中四個架構的特點,以及說明RISC-V架構的及取經(jīng)驗教訓后的架構設
2023-05-24 09:04:59429679

AMD Zen5 APU全線揭秘 GPU架構和性能突飛猛進

這一次,不但CPU架構全線升級到Zen5,GPU架構和性能也有突飛猛進,最高甚至達到移動版RTX 4070的級別!
2023-05-19 09:54:492031

GPU競爭壁壘:微架構和平臺生態(tài)

GPU(圖形處理器)最初是為了解決 CPU 在圖形處理領域性能不足的問題而誕生。CPU 作為核心控制計算單元,高速緩沖存儲器(Cache)、控制單元(Control)在 CPU 硬件架構設計中所占比例較大
2023-05-15 11:00:451111

架構師需了解的一些知識

,反觀自己卻一個條件都不滿足。 軟件架構師就是這么一個讓人向往,但又讓人望洋興嘆的一個職位。就像建筑設計師總有成為總設計師的夢想,航天工作者總有成為總工程師的壯志,相信每一個軟件工程師都有過成為
2023-05-10 17:11:52520

架構與微架構設

下面將從芯片的架構設計、微架構設計、使用設計文檔、設計分區(qū)、時鐘域和時鐘組、架構調(diào)整與性能改進、處理器微架構設計策略等角度進行說明,并以視頻H.264編碼器設計為例。
2023-05-08 10:42:28817

面向信號與面向服務SOA混合架構設計方法

架構設計層面,在以前面向信號的設計方法基礎上同步要進行面向服務SOA的設計,對于OEM功能工程師(Function Designer)和系統(tǒng)工程師(System Developer)提出了新的挑戰(zhàn)。
2023-05-05 11:02:53368

位于ETPU配置 > cpu > etpu_set.h的代碼是否是編譯生成的正確代碼?

奇eTPU項目中的編譯。 根據(jù)參考資料,etpuc 文件的編譯創(chuàng)建了代碼。 位于 ETPU 配置 > cpu > etpu_set.h 的代碼是否是編譯生成的正確代碼?
2023-05-04 07:45:19

TSC峰會回顧01 | 基于分級安全的OpenHarmony架構設

嘉賓簡介付天福,OpenHarmony技術指導委員會安全及機密計算TSG負責人,華為公司科學家委員會副首席科學家,終端BG/車BU首席安全架構師,安全SEG Leader。主要負責HarmonyOS
2023-04-19 15:09:02

國產(chǎn)CPU破局之戰(zhàn)打響!六顆芯,三條路,誰能殺出重圍?

不多了。尤其是對于計算設備的核心中央處理器(CPU)來說,更是如此。 國產(chǎn)CPU的六顆“芯” 在這一領域,業(yè)界普遍的觀點是,只有具備獨立的微架構設計和自主迭代能力,才算是具備了CPU研發(fā)能力。 目前,國內(nèi)主流的CPU廠商有六家:
2023-04-06 14:27:47895

RISC-V架構

的設計考慮了小型、快速、低功耗的現(xiàn)實情況來實做,但并沒有對特定的架構做過度的設計?! 〗刂?017年5月,RISC-V已經(jīng)確立了版本2.22的用戶空間的指令集(userspace ISA),而特權指令集
2023-04-03 15:29:09

CPU架構:x86、RISC-V、ARM的區(qū)別和特點

x86架構的指令集相對于RISC(精簡指令集計算機)架構而言更為復雜。這意味著x86架構CPU可以執(zhí)行更多的操作,但同時也會帶來一些性能上的損失。
2023-04-03 10:21:099617

CS1D-CPU67P

CONTROL LOGIC CPU 448K PROG
2023-03-29 20:04:48

CJ1G-CPU44P

CONTROL LOGIC CPU44 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47

CS1D-CPU67S

CONTROL LOGIC CPU 448K PROG
2023-03-29 20:04:47

CS1H-CPU66H

CONTROL LOGIC CPU 256K PROG
2023-03-29 20:04:47

CS1H-CPU65H

CONTROL LOGIC CPU 128K PROG
2023-03-29 20:04:46

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