通過改變計(jì)算的基本屬性,美國普林斯頓大學(xué)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(jì)算機(jī)芯片,可在極大提高性能的同時(shí)減少能耗需求。該芯片基于內(nèi)存計(jì)算技術(shù),旨在克服處理器需要花費(fèi)大量時(shí)間和能量從
2018-11-19 10:15:19
1521 Micro LED被視為是抵御OLED的終極武器,目前國際大廠與臺廠紛紛鴨子劃水默默研發(fā),更是吸引LCD與LED兩大陣營分頭進(jìn)擊。不過,現(xiàn)階段的Micro LED還有許多技術(shù)瓶頸待突破,近期有臺廠在
2016-10-14 10:09:05
1312 DDR PHY是DRAM和內(nèi)存控制器通信的橋梁,它負(fù)責(zé)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 11:37:25
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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?fù)洌瑢?shí)施1000 Mbps的10
2022-10-26 07:20:02
19786 本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司的全資子公司本源科儀(成都)科技有限公司完全自主研發(fā)。 ? 本源坤元第五次技術(shù)迭代有何突破 ? 新迭代版本核心突破和性能提升體現(xiàn)在哪些方面?其一是高效版圖生成能力,以72比特量子芯片設(shè)計(jì)為
2025-06-05 00:59:00
6151 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)在全球科技競爭的浪潮中,光子芯片作為突破電子芯片性能瓶頸的核心技術(shù),正逐漸成為各方矚目的焦點(diǎn)。它以光波作為信息載體,通過集成激光器、調(diào)制器、探測器等光電器件,實(shí)現(xiàn)了低
2025-08-21 09:15:19
8325 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)在人工智能算力需求爆發(fā)式增長、數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的背景下,傳統(tǒng)電互連技術(shù)面臨帶寬瓶頸與能耗危機(jī)。硅光芯片憑借其高集成度、低功耗、超高速率的優(yōu)勢,正成為重構(gòu)光通信
2025-08-31 06:49:00
20225 電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動下,全球數(shù)據(jù)量正以指數(shù)級速度增長。傳統(tǒng)電子芯片受限于電子傳輸?shù)奈锢?b class="flag-6" style="color: red">瓶頸,已難以滿足未來計(jì)算對速度與能效的嚴(yán)苛需求。在此背景下,以光子為信息載體
2025-11-23 07:14:00
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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(qiáng),并對目前最受關(guān)注的領(lǐng)域進(jìn)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(gè)FW哪里可以下載?另要怎么燒錄?
2023-06-28 08:49:03
態(tài)時(shí)鐘門控?zé)o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(dá) 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(shí)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(gè)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(jìn)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(gè)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(jì)算機(jī)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(diǎn)。作為計(jì)算機(jī)的重要組成部分,內(nèi)存的性能直接影響計(jì)算機(jī)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(qiáng)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(jì)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(dá)到獨(dú)當(dāng)一面的程度,甩掉了初學(xué)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(xué)安卓,來鄭州信盈達(dá),小班教學(xué),資深工程師授課,咨詢報(bào)名469522595
2017-11-13 11:12:01
BM1684編解碼性能是同時(shí)支持32路解碼和2路編碼嗎?內(nèi)存大小和內(nèi)存帶寬會不會成為瓶頸?
2023-09-19 06:33:40
半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步將電路尺寸不斷壓縮,曾經(jīng)用一個(gè)大房間才能存放的大型計(jì)算機(jī)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(dá)到單芯片數(shù)億晶體管的規(guī)模。然而,半導(dǎo)體技術(shù)一路高歌猛進(jìn)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
新唐單片機(jī)N76E003使用NULINK連接芯片,ICP正常,keil不正常,點(diǎn)解?
使用ICP的時(shí)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(fēng)扇導(dǎo)致的散熱問題。時(shí)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(fēng)扇技術(shù)--智能cpu風(fēng)扇。時(shí)代互連服務(wù)器E Eagle Server
2009-02-11 16:11:39
存內(nèi)計(jì)算、異構(gòu)集成、光計(jì)算等前沿技術(shù)的突破性價(jià)值。書中配以大量精心繪制的芯片架構(gòu)圖(如圖1),將TPU、NPU等不同計(jì)算核心的設(shè)計(jì)哲學(xué)與優(yōu)劣對比直觀呈現(xiàn),使復(fù)雜深奧的微架構(gòu)知識變得易于理解
2025-09-17 09:29:33
1.前言在開發(fā)PHY6212的藍(lán)牙時(shí),遇到內(nèi)存不足的問題,keil報(bào)錯(cuò)如下****.axf: Error: L6220E: Execution region ER_IROM1 size (50640
2022-03-02 06:18:30
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(fù)的培訓(xùn),擴(kuò)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
存內(nèi)計(jì)算是突破物理極限的下一代算力技術(shù)- AIGC等人工智能新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展離不開算力,算力的基礎(chǔ)是人工智能芯片。
當(dāng)前CPU/GPU在執(zhí)行計(jì)算密集型任務(wù)時(shí)需要將海量參數(shù)(ωij)從內(nèi)存中讀取
2024-05-16 16:33:05
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈宏大,涵蓋了當(dāng)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(gè)瓶頸。
2019-07-31 06:00:41
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(jìn)行統(tǒng)一管理,所以成套的解決方案應(yīng)用非??简?yàn)廠商的技術(shù)實(shí)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(gè)讓人又愛又恨的行業(yè),智能家居在2013年就聲名遠(yuǎn)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(shí)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(xué)習(xí)能力。智能音箱開始站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)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(gè)方面。加快物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建立步伐,在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新,實(shí)施重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的重大專項(xiàng)。
2019-09-30 07:30:28
請問一下,用nulink仿真003,目標(biāo)板可以用外部電池供電嗎?這個(gè)時(shí)候nulink的VDD還需要接嗎?
2023-06-20 07:31:53
在半導(dǎo)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(jìn)步顯得緩慢,其中電源半導(dǎo)體技術(shù)尤其波瀾不驚,在十年前開關(guān)電源就已經(jīng)達(dá)到90+%的效率下,似乎關(guān)鍵指標(biāo)難以有大的突破,永遠(yuǎn)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
視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報(bào)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
華為推出鯤鵬920芯片:布局云端計(jì)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(jì)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(fù)雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)安
2010-03-08 09:40:07
22 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 11:08:07
37769 LTE:商用進(jìn)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 10:04:26
767 LTE:商用進(jìn)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 09:55:09
533 內(nèi)存芯片封裝技術(shù)
隨著計(jì)算機(jī)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 11:12:46
1275 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(xué)化學(xué)工程系助理教授張志宏(音譯)領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)利用持續(xù)流動的微型反應(yīng)器,突破了
2010-04-23 15:56:11
867 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(jì)要求而推出。 移動互聯(lián)網(wǎng)、高清視頻、軍事、醫(yī)療以及計(jì)算
2010-05-10 17:52:04
943 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 09:59:17
1141 一位華為的資深科學(xué)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(xiàng)技術(shù)雖然面臨巨大的挑戰(zhàn),但該技術(shù)
2012-11-16 11:03:22
2404 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(qiáng)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 09:41:16
19257 近年來,云計(jì)算技術(shù)得到蓬勃發(fā)展,增長快速。云計(jì)算已經(jīng)成為當(dāng)前信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新的熱點(diǎn)。在我國,云計(jì)算已度過了初期的市場培育、概念炒作階段,目前進(jìn)入到了具體的產(chǎn)品服務(wù)階段。 云計(jì)算技術(shù)落地遭遇瓶頸 云計(jì)算未來何在?
2016-12-15 14:23:11
1394 有待解決的問題.首先,在分析內(nèi)存計(jì)算技術(shù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上對其進(jìn)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(diǎn)問題;其次,對內(nèi)存計(jì)算的典型應(yīng)用進(jìn)行了分析:最后,從總體層面和應(yīng)用層面對內(nèi)存計(jì)算面臨的挑戰(zhàn)予以分
2018-01-12 14:12:37
0 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(jìn)行自我修煉的同時(shí),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 10:16:00
2773 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(jì)算機(jī)的一個(gè)瓶頸。這個(gè)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(gè)重要特點(diǎn)就是計(jì)算量大,而且計(jì)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 11:45:40
9861 近日,美國普林斯頓大學(xué)研究人員推出了一款新型計(jì)算機(jī)芯片,其運(yùn)行速度是傳統(tǒng)芯片的百倍。有媒體稱其采用了“內(nèi)存計(jì)算”技術(shù),使計(jì)算效率得到大幅提升。
2019-03-21 16:48:56
11947 通過改變計(jì)算的基本屬性,美國普林斯頓大學(xué)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(jì)算機(jī)芯片,可在極大提高性能的同時(shí)減少能耗需求。
2019-08-26 14:35:15
892 硅IP和芯片提供商Rambus 31日宣布其Rambus GDDR6 PHY 內(nèi)存已達(dá)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(yùn)行,提供比當(dāng)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 16:07:03
1208 節(jié)點(diǎn)非易失性內(nèi)存(NVRAM)是一項(xiàng)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 16:18:26
1812 當(dāng)內(nèi)存本身可以用來減少計(jì)算所需的功耗時(shí),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(jì)算方法可以將必須移動的數(shù)據(jù)量最小化。
2020-03-14 11:20:00
2049 
據(jù)了解,華為 CableFree 技術(shù)突破了當(dāng)前天線設(shè)計(jì)瓶頸,使天線各個(gè)方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:17
2038 幫助客戶在數(shù)據(jù)周期的每個(gè)階段實(shí)現(xiàn)分析加速。例如,英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器可以高速分析大量數(shù)據(jù),同時(shí)英特爾?傲騰?持久內(nèi)存技術(shù)可以幫助客戶克服數(shù)據(jù)移動和存儲瓶頸。
2020-10-21 09:24:03
2349 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(jì)算內(nèi)存,非計(jì)算內(nèi)存需要被別的進(jìn)程用到時(shí),其中的數(shù)據(jù)無需page out,因?yàn)樵俅涡枰x取的時(shí)候從硬盤文件中拿出來即可。 凡是硬盤上沒有
2020-11-04 11:38:51
2717 本周在IEEE國際電子元件會議上,IBM研究院(IBM Research)公布了在“計(jì)算內(nèi)存架構(gòu)”方面所取得的一項(xiàng)突破性成果,該架構(gòu)可以為混合云平臺中的人工智能計(jì)算工作負(fù)載實(shí)現(xiàn)卓越的性能水平。
2020-12-18 16:06:20
2332 LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:46
1 華為中國芯片技術(shù)最新突破:因?yàn)橐咔楹兔绹?b class="flag-6" style="color: red">芯片禁令導(dǎo)致中國缺芯問題愈發(fā)嚴(yán)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 11:04:20
32799 PHY芯片88E1111完整手冊.pdf
2022-03-15 16:35:51
159 人工智能的懷疑論者批評了當(dāng)前技術(shù)中存在的內(nèi)存瓶頸,認(rèn)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(shí)際應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓(xùn)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(gè)
2022-07-18 15:52:44
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懷疑論者對當(dāng)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(shí)世界應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓(xùn)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 15:37:06
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發(fā)展日新月異,推動CPU算力爆炸式增長。高性能計(jì)算單元核數(shù)不斷增加,對內(nèi)存的容量和帶寬需求也在持續(xù)上升。然而,內(nèi)存技術(shù)的發(fā)展滯后于CPU,系統(tǒng)整體計(jì)算性能上的瓶頸由此產(chǎn)生。
為突破這一性能瓶頸,瀾
2022-12-01 15:13:27
1071 內(nèi)存帶寬是當(dāng)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(jìn)一步推動它。
2023-02-06 14:09:16
3543 領(lǐng)域的突破成果.NVIDIA宣布推出一項(xiàng)將加速計(jì)算引入計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域的突破性成果。在當(dāng)前生產(chǎn)工藝接近物理極限的情況下,這項(xiàng)突破使ASML、TSMC和Synopsys等半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者能夠加快新一代芯片的設(shè)計(jì)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 19:29:31
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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(shí)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(shí)的注意事項(xiàng)。 一 所需引腳定義
2023-05-25 00:20:01
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處理器和內(nèi)存速度之間日益擴(kuò)大的差異導(dǎo)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(yàn)證項(xiàng)目中尋找識別性能瓶頸及其根本原因的方法?
2023-05-26 10:29:03
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delivery)技術(shù),滿足邁向下一個(gè)計(jì)算時(shí)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(diǎn)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(yán)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 16:22:00
1058 英特爾宣布在業(yè)內(nèi)率先在產(chǎn)品級測試芯片上實(shí)現(xiàn)背面供電(backside power delivery)技術(shù),滿足邁向下一個(gè)計(jì)算時(shí)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
2023-06-09 20:10:03
732 /tutorials/pytorch-profiler/ 和 https://www.deepspeed.ai/tutorials/flops-profiler/ 兩篇教程做的,使用DeepSpeed訓(xùn)練模型可以基于這兩個(gè)教程做一下Profile工作判斷模型的計(jì)算以及內(nèi)存瓶頸在哪個(gè)地方。 0x
2023-06-26 10:45:11
2490 SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:23
3 經(jīng)長期聯(lián)合攻關(guān),清華大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)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(jì)算框架,并研制出國際首個(gè)全模擬光電智能計(jì)算芯片(簡稱ACCEL)。
2023-12-04 17:39:56
2152 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 15:03:29
1454 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 14:13:54
5383 可以看到PHY的數(shù)據(jù)是RJ45網(wǎng)絡(luò)接口(網(wǎng)線口)穿過了的差分信號,而PHY作用就是將差分信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號,這塊內(nèi)容不用深究,制造商都設(shè)計(jì)好了。
2024-03-20 11:07:26
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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(jì)和功能至關(guān)重要。
2024-03-21 16:04:26
10314 中科微感MEMS氣體傳感器量產(chǎn)技術(shù)再次突破瓶頸。以CM-A107S氫氣傳感器為例,晶圓級萬顆批量生產(chǎn),單顆LGA封裝的MEMS氫氣傳感器初始阻值和響應(yīng)值一致性偏差逼近5%,良品率接近98%。
2024-05-09 09:03:51
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內(nèi)存技術(shù)領(lǐng)域的又一重大突破。此消息一出,不僅為三星電子的未來發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力,也深刻影響了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的競爭格局。
2024-07-04 15:24:56
1151 上一期,《汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》技術(shù)解讀與功率芯片測量概覽中,我們給大家介紹了工信部印發(fā)的《汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》涉及到的重點(diǎn)芯片與測試領(lǐng)域解讀,本期繼續(xù)給大家做延展,我們解讀的是MIPI A-PHY與車載Serdes芯片技術(shù)與測試。
2024-07-24 10:14:56
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在現(xiàn)代計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,內(nèi)存管理是確保系統(tǒng)高效運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。虛擬內(nèi)存技術(shù)作為內(nèi)存管理的核心組成部分,對于提升計(jì)算機(jī)性能和用戶體驗(yàn)起著至關(guān)重要的作用。 一、虛擬內(nèi)存的概念 虛擬內(nèi)存是一種內(nèi)存管理技術(shù)
2024-12-04 09:17:26
4675 在現(xiàn)代計(jì)算機(jī)科學(xué)中,虛擬內(nèi)存和云計(jì)算是兩個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)概念。虛擬內(nèi)存是一種內(nèi)存管理技術(shù),它允許計(jì)算機(jī)使用比物理內(nèi)存更多的內(nèi)存空間,而云計(jì)算則是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供計(jì)算資源的服務(wù)模式。 虛擬內(nèi)存簡介
2024-12-04 09:50:51
911 水平具有重要意義。 然而,在冷凍電鏡等應(yīng)用場景中,算力瓶頸一直是制約科研進(jìn)展的關(guān)鍵因素之一。為了突破這一瓶頸,實(shí)驗(yàn)室引入了中科曙光的高端計(jì)算解決方案。中科曙光作為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能計(jì)算提供商,憑借其深厚的技術(shù)積
2025-02-13 14:42:18
958 ,猶如一把利刃,成功突破了傳統(tǒng)算力的瓶頸。 傳統(tǒng)的 CPU 計(jì)算在面對大規(guī)模并行計(jì)算任務(wù)時(shí),往往顯得力不從心。CPU 核心數(shù)量有限,且設(shè)計(jì)側(cè)重于復(fù)雜的邏輯控制和串行處理,無法高效處理海量的并行數(shù)據(jù)。而 GPU 則具有大量的核心,能夠
2025-02-17 10:36:34
578 沁恒USB PHY芯片CH132系列的核心優(yōu)勢分析
2025-03-11 14:01:57
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AI 內(nèi)存是一種專為人工智能 (AI) 應(yīng)用設(shè)計(jì)的新型內(nèi)存技術(shù)。與傳統(tǒng)的通用內(nèi)存(如 DDR5 或 LPDDR5)不同,AI 內(nèi)存的核心目標(biāo)是解決 AI 計(jì)算中遇到的兩大挑戰(zhàn):帶寬瓶頸和延遲
2025-09-03 15:44:19
969 我將從超薄玻璃晶圓 TTV 厚度測量面臨的問題出發(fā),結(jié)合其自身特性與測量要求,分析材料、設(shè)備和環(huán)境等方面的技術(shù)瓶頸,并針對性提出突破方向和措施。
超薄玻璃晶圓(
2025-09-28 14:33:22
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在后摩爾時(shí)代,芯片算力提升的突破口已從單純依賴制程工藝轉(zhuǎn)向先進(jìn)封裝技術(shù)。當(dāng)硅基芯片逼近物理極限,2.5D/3D堆疊技術(shù)通過Chiplet(芯粒)拆分與異構(gòu)集成,成為突破光罩限制的核心路徑。而在
2025-10-21 07:54:55
557 我國新型芯片的研發(fā)正加速突破,日前;北京大學(xué)人工智能研究院傳來好消息,突破瓶頸!中國成功研制新型芯片 ;在求解大規(guī)模MIMO信號檢測時(shí)效能提升超百倍。 據(jù)悉,該突破性成果由北京大學(xué)人工智能研究院孫仲
2025-10-23 16:05:40
2707 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))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(fù)責(zé)在發(fā)送端將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號進(jìn)行傳輸,同時(shí)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 10:35:51
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