专业的图像和显示处理方案提供商逐点半导体近日宣布,新发布的iQOO Z9 Turbo长续航版智能手机搭载逐点半导体X5 Turbo视觉处理器,为多款人气手游提供有针对性的帧率优化方案,让高帧体验无惧功耗负担,同时还配备了多款游戏滤镜,进一步丰富了玩家的视效体验。此外,iQOO Z9 Turbo长续航版还为多款视频APP适配了高帧画质模式,将用户追剧的沉浸感一键拉满。iQOO Z9 Turbo长续航版搭载高通科技公司第三代骁龙®8s移动平台,配备6400mAh超薄蓝海电池,支持80W快速充电。显示方面,该机
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逐点半导体
iQOO Z9 Turbo
专业的视觉处理方案提供商逐点半导体宣布,于4月24日发布的iQOO Z9 Turbo智能手机搭载逐点半导体X5 Turbo视觉处理器,通过提供差异化的帧率优化方案和多样化的游戏滤镜,为用户带来画质出彩、高帧畅爽的游戏体验。此外,该手机还为多款人气视频APP适配了丝滑的高帧画质,用户无论是玩游戏还是看视频,都能将沉浸感一键拉满。iQOO Z9 Turbo搭载高通科技公司第三代骁龙®8s移动平台,配备6000mAh超薄蓝海电池,支持80W快速充电。显示方面,该机配备6.78英寸1.5K OLED显示屏,最高支
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逐点半导体
iQOO Z9 Turbo
游戏
“充电五分钟,通话两小时。”这句魔性的手机广告词,洗脑般地印在大众脑海中。随着手机充电技术的升级和人们快节奏生活的需要,快充不光有效缓解了人们对低电量的“焦虑”,也成为各大手机厂商竞争的关键部分。从2018年开始,越来越多的智能手机快充功率突破20W大关,短短几年的时间,已经有厂商号称实现了240W的快充技术。如此高效的快充技术,其原理究竟是什么?各种手机快充技术的差别又在哪里呢?三种快充技术 各有优劣要了解快充首先就要知道手机的电池结构。智能手机电池的核心是锂离子,当手机充电时,正极部分的锂离子会穿过中
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快充
OPPO VOOC闪充
高通QC 5.0
华为SCP
小米Super Charge Turbo
智能手机电池
全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业—— 华虹半导体有限公司 ( “华虹半导体” 或 “公司” )近日宣布,其95纳米SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon)嵌入式非易失性存储器(eNVM,Embedded Non-Volatile Memory)工艺平台通过不断的创新升级,技术优势进一步增强,可靠性相应大幅提升。华虹半导体95纳米SONOS eNVM工艺技术广泛应用于微控制器(MCU)、物联网(IoT)等领域,具有稳定性好、可靠性高、功耗低等优
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MCU
MTP
从破局到创新,从闭门修炼到开放合作,华为手机在内核软件的体验提升上从未止步……
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华为
Turbo
2018年对智能手机行业来说是具有非凡意义的,由内到外都出现了许多变化。设计上,2018年起智能手机行业中“刘海屏”等异形全面屏设计大行其道,屏占比不断攀升;功能上,多摄手机纷纷出现,AI概念成为主流,各大手机厂商之间的产品理念变得高度统一。 同时另一个现象也更加有趣,各式各样的“底层优化技术”层出不穷,而且大多都加入了“Turbo”字样,不知道的人还以为手机厂商集体出动去生产汽车了。先有华为的GPU Turbo、CPU Turbo技术,后有vivo的Dual-Turbo双涡轮加速技术,再到OPPO
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Turbo
华为
Turbo 码。它巧妙地将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的长码,并通过在两个软入/软出(SISO)译码器之间进行多次迭代实现了
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Turbo
分析
GPU Turbo、CPU Turbo及THE NINE液冷散热黑科技带来的体验提升,冠之以“很吓人”并不夸张,但事情做到这一步了,对荣耀手机来说,显然还远远不够。
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Turbo,石墨烯,荣耀手机
移动互联网的高速发展,带来了手游市场的欣欣向荣,而相较于早期的手游,玩家对于游戏的诉求也从好玩逐渐变成既要好玩,又要流畅玩,这对游戏开发商和手机厂商提出了不小的要求。 事实上,目前市面上手机品牌繁多,游戏开发商难以针对所有机型作出优化,因此,部分优化的工作开始转移到手机厂商上,这就是不少厂商推游戏模式等技术的原因。 而前段时间华为推出的GPU Turbo,正是在这个背景下诞生的。据了解,华为Mate 10系列已于6月30日全面升级支持GPU Turbo。 值得一提的是,继华为Mate 10系列首
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华为
GPU Turbo
6月6日荣耀发布了GPU Turbo图像处理加速技术和首款搭载该技术的手机荣耀Play。由于荣耀和华为方面并没有给出具体技术解释,再加上GPU Turbo确实带来了大幅游戏性能提升,外界对该技术的原理非常好奇。今天我就给大家总结3种比较主流的相关猜想。 鸡血驱动? 在PC端,玩游戏主要看显卡性能。目前PC端独立显卡额供应商有英伟达和AMD两家。两家都会为旗下显卡推出相应驱动,因为没有驱动显卡就不能正常工作。 然而有时驱动并不只起“让显卡正常工作”的作用,而是会像打了鸡血一样在不改变硬件的情况下大
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GPU Turbo
6月14日上午消息,近两周围绕余承东口中“吓人的技术”GPU Turbo图形处理技术外界有着许多猜测与解读。基于此,华为召开了一场EMUI主题沟通会。从系统到新技术做了讲解。 一、GPU Turbo是个多层级的梳理技术 首先是数据上的一些分享,目前EMUI的日活用户接近3.4亿人;华为为老机型用户提供EMUI 8.0的用户数达到了8000万。而站在发展历史角度,EMUI 5.0则是华为内部对系统的分水岭。 GPU Turbo技术讲解 谈到优化,就不得不分层讲解:手机由硬件底层到可以看到的系统,
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华为,GPU Turbo
意法半导体模块化车载信息服务平台(MTP)是一个开放式的开发环境,让开发人员能够开发先进智能驾驶应用原型,包括车辆与后台服务器、公路基础设施的连接通信以及车间连接通信。MTP平台在电路板和接插模块上集成一个基于意法半导体最近推出的Telemaco3P安全车载信息处理器的中央处理器模块和一整套车联网设备,确保系统开发的灵活性和扩展性。 新的Telemaco3P车载安全信息处理器已经被顶级OEM厂商和一级供应商用于取代现有汽车处理器。同时,MTP开发平台可以加快Telemaco3P应用开发。 MTP开
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意法半导体
MTP
9月8日消息,作为5G国际标准的关键元年,3GPP将在今年年底完成5G NR非独立组网特性,明年3月份进行标准冻结。标准的快速推进,也在倒逼产业链戮力前行。
正如英特尔院士、通信与设备事业部无线标准首席技术专家吴耕所言,标准只是5G产业发展第一步,5G产业的真正全面商用还需要迈过很多坎。其中,横在产业链面前的第一个坎就是5G移动试验平台(MTP),作为早期5G设备创新的基础,MTP能够对5G网络和设备进行快速的外场测试和互操性测试,可以说是设备创新的发轫点。
作为5G产业生态中的关键玩家,
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英特尔
MTP
华虹半导体有限公司(「华虹半导体」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)今日推出最新低本高效0.18微米数模混合及嵌入式OTP/MTP工艺平台增强版(0.18CE 工艺平台增强版)。该增强型工艺平台的推出,进一步奠定了华虹半导体在蓬勃发展的微控制器(Microcontroller Unit, MCU)市场中的领先地位,并把现有0.18CE工艺平台扩展至数模混合电路及电源管理芯片领域,为拓展新的应用市场打下了坚实基础。
华虹半导体0.18CE工艺平台增强版是在0.18微米低本高效OTP(One
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华虹半导体
MTP
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在无线通信系统中,为了提高系统的频谱效率常采用分集技术,一般有时域分集、频域分集和空间分集。
由于空间分集能够在不损失任何带宽效率的情况下执行,因此当通信系统的衰落信道是非选择性的,或者系统要保证一定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及贝尔实验室的分层空
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MIMO-OFDM
Turbo
MPO/MTP柔性应变消除导引功能为机架至机架的应用,提供紧弯曲半径和定制光缆退出路径,有效地解决光缆管理问题 Molex 公司最近推出FlexiBend™ MPO/MTP(注)柔性导引(flexible-boot)光缆组件,设计用于优化光缆路由并支持低侧安装, 避免机柜门和面板可能会受到传统直线式弯曲限制导引的干扰。这些光缆可用于数据通信、电信、医疗和工业设备机柜和机架至机架(rack-to-rack) 应用。这些组件具有柔性弯曲限制导引特性,允许光缆在不同
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Molex
MPO/MTP
光缆
为了满足系统对带宽日益增长的需求,数据中心的主干光缆正在向更高芯数的方向发展。现在很多数据中心都在部署...
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MTP
光缆
链路损耗测试
戴尔14R Turbo是今年戴尔在中端家用领域上的一个重头产品,配备了游戏级的独立显卡,并重新设计了外观,从其的改款时间看,一般而言每两年会有一次小改款,8年会有一次从平台技术到发动机再到外观的大改款。我们看到戴尔灵越系列笔记本的大改款时间则是2年,戴尔灵越14R Turbo就是一款戴尔灵越系列的大改款产品,从外观到平台都有彻头彻尾的变化。
至于外观和配置的变化,我们看得清楚,但是14R Turbo的内部什么样呢?一同来看看拆解之后的样子。
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戴尔
14R Turbo
拆解
基于FPGA的短帧Turbo译码器的实现,Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧Tur
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实现
Turbo
FPGA
基于
摘要 为了降低连续相位调制(CPM)系统的解调门限,减少复杂编码给系统带来的运算开销,保证系统结构简单高效,提出一种适用于CPM调制方式的串行Turbo码方案。该方案利用CPM调制本身的累加结构作为串行Turbo码的内码,
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Turbo
串行
编码
相位调制
引言 为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供
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涡轮
加速
提供
支持
模式
充电器
升压
Turbo-boost
CPU
Turbo 码。它巧妙地将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的长码,并通过在两个软入/软出(SISO)译码器之间进行多次迭代实现了伪随机译码。他的性能远远超过了其他的编码方式,得到了广泛的关
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分析
应用
特点
Turbo
Turbo译码研究及其DSP实现,Turbo码是近年来通信系统纠错编码领域的重大突破,他以其接近Shannon限的优越性能博得众多学者的青睐。本文采用基于Max-Log-Map的优化译码算法,对状态量度归一化计算和滑动窗算法等关键技术进行优化,在满足性能要求
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实现
DSP
及其
研究
Turbo
摘要:为了降低严重的时间弥散影响,提出了一种Turbo信道编码方案引入超宽带系统中,分析和仿真了在不同无线室内环境下基于Turbo编码的超宽带系统的误比特率性能。无线室内环境是由IEEE802.15.3a提出的修正的SV信道
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性能
分析
系统
宽带
Turbo
编码
基于
基于Matlab的Turbo码仿真研究,摘 要:为了使Turbo码仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模块的Turbo码仿真模型。Turbo码编码器采用两个相同的分量编码器通过交织器并行级联而成。Turbo码译码器采用不同的译码算法,这些算法由s函数调
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研究
仿真
Turbo
Matlab
基于
为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司宣布,MIPS 已与 Myriad Group 达成授权协议。通过此协议,MIPS 能够为其授权客户提供 Myriad 的 Dalvik Turbo 虚拟机,作为 MIPS™ 架构 Android™ 标准发行版的一部分。
Myriad 的 Dalv
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MIPS
Dalvik-Turbo
Android
Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧Turbo译码器的FPGA实现,并对相关参数和译码结构进行了描述。
关键字:
Turbo
FPGA
译码算法
短帧Turbo译码器的FPGA实现, Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧
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实现
FPGA
Turbo
短帧
Turbo 码。它巧妙地将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的长码,并通过在两个软入/软出(SISO)译码器之间进行多次迭代实现了伪随机译码。他的性能远远超过了其他的编码方式,得到了广泛的关
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分析
应用
特点
Turbo
详谈
turbo-mtp介绍
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