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地平线与博世深化合作,辅助驾驶产品获多家车企项目定点

  • 4月25日消息,据地平线官方公众号,近日,地平线正式宣布与全球领先的汽车技术与服务供应商博世达成战略合作。根据协议,博世将基于地平线征程6B打造新一代多功能摄像头,并基于征程 6E/M打造博世纵横辅助驾驶升级版。目前,基于征程6系列开发的博世新一代多功能摄像头与博世纵横辅助驾驶升级版均获得多家车企的项目定点。基于征程6E/M的博世纵横辅助驾驶升级版,芯片算力可达80TOPS或128TOPS,并融合领先的BEV Transformer及占用网络感知算法,能够实现高速领航辅助、多达10条路线的城区记忆行车辅助
  • 关键字: 博世  地平线  辅助驾驶  

英特尔官宣裁员重组计划,CEO陈立武引领变革

  • 4月25日,英特尔官网刊登了新任CEO陈立武(Lip-Bu Tan)向全体员工发送的一封公开信,名为《我们的前进之路》(Our Path Forward),宣布要打造一个全新的英特尔,组织架构将扁平化,并从本季度开始裁员。信中提到,英特尔需要改变反应太慢、架构复杂、墨守成规的问题,扁平化架构是迈出的第一步。下一步将是推动公司进一步简化、提高速度和协作。陈立武称,公司需要回归本源,赋能工程师。“我们将推动的许多变革,都是为了消除阻碍创新步伐的繁复流程,使工程师更加高效。为了在工程人才和技术路线图上进行必要的
  • 关键字: 英特尔  陈立武  改革  

​Henry Samueli:让你手机里的调制解调器成为现实

  • 1991 年,很少有人能上网。那些在在线论坛上发帖或给家里的朋友发电子邮件的人通常通过电话线访问互联网,他们的消息以每秒 14.4 KB 的最高速度传输。与此同时,有线电视的人气正在飙升。到 1991 年,60% 的美国家庭订阅了有线电视服务;世界其他地区的有线电视部署也在加快速度。假设使用不断增长的有线网络而不是电话线来访问 Internet 将大大提高通信速度。使有线电视本身数字化而不是模拟式电视将使有线电视提供商能够承载更多的频道。如何做到这一点的理论 — 使用模数转换器和数字信号处理将同轴电缆上传
  • 关键字: ​Henry Samueli  调制解调器  Broadcomm  

英特尔用AI技巧发现数据中心芯片中隐藏的缺陷

  • 对于大型数据中心中的高性能芯片,数学可能是敌人。由于超大规模数据中心正在进行的计算规模庞大,在数百万个节点和大量硅片上全天候运行,因此会出现极其罕见的错误。这只是统计数据。这些罕见的、“无声的”数据错误不会在传统的质量控制筛查中出现,即使公司花费数小时寻找它们也是如此。本月,在加利福尼亚州蒙特雷举行的 IEEE 国际可靠性物理研讨会上,英特尔工程师介绍了一种使用强化学习来更快地发现更多无声数据错误的技术。该公司正在使用机器学习方法来确保其 Xeon 处理器的质量。当数据中心发
  • 关键字: 英特尔  AI  数据中心  缺陷  Xeon  

未来的芯片将比以往任何时候都更热

  • 5多年来,在摩尔定律似乎不可避免的推动下,工程师们设法每两年将他们可以封装到同一区域中的晶体管数量增加一倍。但是,当该行业追求逻辑密度时,一个不需要的副作用变得更加突出:热量。在当今的 CPU 和 GPU 等片上系统 (SoC) 中,温度会影响性能、功耗和能效。随着时间的推移,过多的热量会减慢关键信号在处理器中的传播,并导致芯片性能的永久下降。它还会导致晶体管泄漏更多电流,从而浪费功率。反过来,增加的功耗会削弱芯片的能源效率,因为执行完全相同的任务需要越来
  • 关键字: 芯片  功耗  散热  

可能用于边缘计算的新2D芯片

  • 中国科学家表示,一个拥有近 6000 个晶体管的微芯片,每个晶体管只有三个原子厚,是迄今为止由二维材料制成的最复杂的微处理器。新器件是使用半导体二硫化钼制成的,它由夹在两层硫原子之间的一片钼原子组成。科学家们希望二硫化钼等二维材料能够在无法使用硅取得进一步进展时继续实施摩尔定律。“尽管二维材料已经被广泛倡导了十多年,但其当前发展的真正限制并不是任何单个设备的性能,因为许多二维电子设备在实验室层面运行得非常好,”上海复旦大学微电子学院教授鲍文忠说.“人们不断质疑 2D 材料实用性的原因是缺乏可扩展、可重复且
  • 关键字: 边缘计算  2D芯片  

在LLM方面Google取得成功,而Meta和OpenAI则跌跌撞撞

  • 大型语言模型 (LLM) 的早期历史由 OpenAI 主导,在较小程度上由 Meta 主导。OpenAI 的早期 GPT 模型确立了 LLM 性能的前沿,而 Meta 则通过提供强大性能的开放权重模型开辟了一个健康的利基市场。开放权重模型具有可公开访问的代码,任何人都可以自由使用、修改和部署这些代码。这使得包括谷歌在内的一些科技巨头落后了。2017 年,谷歌发表了一篇关于支撑大型语言模型的 transformer 架构的突破性研究论文,但该公司往往因其在
  • 关键字: LLM  Google  Meta  OpenAI  

论AI自我意识的产生

  • 诺贝尔化学奖得主DeepMind创始人兼CEO戴密斯.哈萨比斯采访时对机器意识的产生提出了基于科学性的观点,为我们研究这个领域给予了深刻的启示!哈萨比斯认为,尽管哲学家们至今没有给出意识的明确定义,但如果将意识理解为自我意识或类似的东西,那么未来某一天,AI也许能拥有自我意识。这一观点并非空穴来风,而是基于他对人工智能技术的深入理解和长期研究。他强调,AI的发展将是一个渐进的过程,需要实现多个重大创新才能达到通用人工智能(AGI)的水平,而在这个过程中,AI系统可能会逐渐发展出某种形式的自我意识。相比另一
  • 关键字: AI自我意识  

意法半导体将第一季度视为半导体市场底部

  • 该公司预测第二季度净收入为 27.1 亿美元,毛利率为 33.4%。到 2027 年,全公司范围的公司规模调整计划将节省数千万美元的高额成本。“第一季度净收入与我们业务前景范围的中点一致,这得益于个人电子产品收入的增加,但被汽车和工业收入低于预期的抵消,”首席执行官 Jean-Marc Chery(如图)说,“毛利率略低于我们业务前景范围的中点,主要是由于产品组合。与去年同期相比,第一季度净收入下降 27.3%,营业利润率从 15.9% 下降至 0.1%,净收入下降 89.1% 至 5600 万美元。“第
  • 关键字: 意法半导体  

冗余基础知识:如何构建弹性工业网络

  • 在工业环境中,网络停机经常会导致代价高昂的延迟、生产损失,甚至对员工造成潜在危险。这就是为什么弹性在工业以太网交换中至关重要的原因。它使网络能够承受导致停机的故障、故障和干扰。本文探讨了工业以太网交换中网络弹性的基础知识,并讨论了实现网络弹性的一些关键策略和技术,包括如何实现网络冗余机制和生成树协议 (STP)。什么是 Network Resilience?弹性是指网络承受干扰的能力,以便它可以继续以可接受的水平提供服务。弹性网络可确保工厂基础设施和关键流程的高效管理、监督和运营。即使在最佳运行条件下,也
  • 关键字: 冗余  工业网络  

半导体:太空探索中的无名英雄

  • 半导体元件有助于确保太空极端环境中的可靠性和性能。在过去的 60 年里,微芯片在 100 多次太空任务中发挥了关键作用,推动了太空探索中一些最具历史意义的里程碑的成功。从 1958 年美国首次成功的太空任务到正在进行的阿尔忒弥斯任务,这些组件(见表)一直在证明其价值。Andy Turudic/EBM下表列出了一些已用于太空任务的半导体。 半导体元件在太空任务中的关键作用自从美国第一颗卫星 Jupiter-C 导弹上的探索者 1 号发射以来,半导体必须证明其太空资质,在外太空时满足严格的
  • 关键字: 半导体  太空探索  

MediaTek天玑9400+为高端智能手机带来 AI 性能

  • 联发科技天玑 9400+ SoC 搭载众多高性能引擎,基于天玑 9400 构建,包括小型和大型语言模型 (SLM/LLM) 的人工智能 (AI) 加速。其 CPU 复合体围绕 Arm 的高端内核构建,例如一个 3.73 GHz 的 Arm Cortex-X925 内核以及通过 12 MB L3 缓存链接的三个 Cortex-X4 和四个 Cortex-A720 内核。支持显示屏的 12 核 Immortalis-G925 GPU 旨在为智能手机提供充足的性能。MediaTek NPU 890 支持推测解码
  • 关键字: MediaTek  天玑  9400+  AI  

iPhone 17系列机模上手:苹果春晚提前剧透完了

  • 爆料人分享了苹果iPhone 17系列机模的全家福照片,并展示了黑、白两种配色的实拍图。而此次曝光的机模中,涵盖iPhone 17系列的三种主要型号,包括标准版、Air版以及Pro版,其设计方案上各有特色。图片和相关消息显示,苹果iPhone 17系列在设计上呈现出多样化的特点。标准版iPhone 17预计保持苹果家族式的设计语言,沿用iPhone 16的经典风格,采用药丸状凸起以及两个垂直排列的后置摄像头。而iPhone 17 Air摄像头是个横条,为“环形跑道设计”设计,配备单个摄像头,设计与谷歌Pi
  • 关键字: iPhone 17  Apple  智能手机  

【收藏】器件失效分析大全

  • 电阻电阻的失效模式与失效机理电阻器的基本失效模式电阻器的失效模式和失效机理是什么?电容电容失效分析陶瓷电容器失效模式与机理分析?七大原因全面解析陶瓷电容耐压不良失效分析铝电解电容失效图片MLCC失效图片贴片陶瓷电容最主要的失效模式断裂MLCC电应力击穿机理研究陶瓷电容 失效分析MLCC失效分析案例某新能源车企,因电容失效可能导致起火,召回近10万辆钽电容的失效模式与失效机理铝电解电容的失效模式和失效机理电感电感的失效分析贴片电感失效原因分析电感失效图片电感的失效分析贴片电感失效原因分析珍贵的 电感失效案例
  • 关键字: 失效分析  元器件  

非地面网络对当前和未来全球连接的影响

  • 本文探讨了非地面网络(NTNs)的现状及其可能的发展方向,重点关注早期采用这种新技术的实用考虑因素。非地面网络(NTNs)是全球电信领域的一项令人兴奋的发展,有潜力改变全球连接并弥合数字鸿沟。在本文中,我们将讨论物联网设备开发人员如何开始利用其功能以实现无缝全球覆盖。什么是NTNs?非地面网络(NTNs)是一种利用地球表面以上的高空平台(HAPS)或卫星以及地面资产运行的无线通信网络。图1展示了NTNs可以基于的平台。图1. NTNs可以基于多种空中和空间平台。图片由高通公司提供NTNs的多种应用3GPP
  • 关键字: 无线通信  卫星通信  
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