- FPGA助力智能化人群监控系统-人群的监控与监测已经成为当前的一个重要领域。政府和安全部门都已经开始寻求在公共场所智能监测人群的更先进的方式,从而避免在来不及采取行动之前检测到任何异常活动。但是在有效达成这一目的之前还需要克服一些障碍。例如,如果需要一天 24 小时同时监测整个城市里所有可能的人群活动,仅靠全人工监测是不可能的,尤其在安装有数千部 CCTV 摄像头的情况下更是如此。
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FPGA
- 从主要半导体公司公布的第三季度财报预期来看,2017年无疑将成为丰收的一年,各分析机构也纷纷上调增长预期,普遍认为2017年全球半导体产业增长率至少在15%以上,这将是自2010年以后最好的年景。“全球半导体产业竞争加剧,中国半导体产业自主可控力量正在崛起。”中国半导体行业协会信息部主任任振川在IC China新闻发布会发言中指出,“我们希望通过年度盛会IC China能推进中国半导体自主可控的崛起,以及加强与国际市场的开放融合。”
宏观2017年
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FPGA 物联网
- 基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计-本文提出一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。
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ARM FPGA 嵌入式 数控系统
- 正规和临时版本控制的EDA工具之间有何差异?-对于任何一位电子工程师来说,版本控制都是一个强大的工具。Aberdeen Group在2011年的研究结果即是很好的证明。研究表明,61%的一流公司(或者行业中前20%的领先企业)使用版本控制来管理PCB上的每个数据元素,这个数字比其他竞争对手高出2.5倍。
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EDA Altium PCB FPGA 嵌入式软件
- FPGA工程师:如何在FPGA中实现状态机?-安全高效的状态机设计对于任何使用FPGA的工程师而言都是一项重要技能。选择Moore状态机、Mealy状态机还是混合机取决于整个系统的需求。无论选择哪种类型的状态机,充分掌握实现方案所需的工具和技巧,将确保您实现最佳解决方案。本文主要介绍如何在FPGA中实现状态机
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FPGA 状态机 通信协议 控制器 FPGA教程
- 如何利用嵌入式仪器调试SoC?-随着系统级芯片(SoC)的复杂度不断提高,软、硬件开发融合所带来的挑战已经不可小觑。这些功能强大的系统现在由复杂的软件、固件、嵌入式处理器、GPU、存储控制器和其它高速外
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FPGA SoC 嵌入式
- 单目摄像头和FPGA的ADAS产品原型系统-该原型由英特尔和地平线联合开发完成,基于地平线最新设计的一款低功耗深度神经网络处理器架构IP。分工上,英特尔提供了FPGA硬件平台,地平线提供了实现在FPGA上的深度神经处理器架构,
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单目摄像头 FPGA ADAS
- 工程师分享:基于FPGA的GPU原型优化设计-Synopsys所做的第一步是启动一个概念验证项目。这个项目为Imagination的PowerVR Series6 GPU展示了基于FPGA的原型设计。
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FPGA GPU 智能硬件
- 基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计解析-多道脉冲幅度分析仪和射线能谱仪是核监测与和技术应用中常用的仪器。
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硬件设计 脉冲分析器 FPGA
- 数据解析:手机处理器那么多核心到底有啥必要-桌面平台上,多核心处理器大多采用了相同的架构,但是在移动SoC上,大多数制造商都选择了ARM的big.LITTLE方案,即多个低性能核心+少量高性能核心。
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智能手机 处理器 ARM Android
- 工程师深谈ARM+FPGA的设计架构-最近学习了ARM+FPGA的设计架构,ARM和FPGA结构的通信大致可以分为两种。
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FPGA 智能硬件 ARM
- 精华:基于ARM处理器的机器人硬件设计-随着人们生活水平的日益提高,我国人口的老龄化也越来越明显,吸尘机器人作为服务机器人的一种,能够代替人进行清扫房间、车间、墙壁等一些简单劳动。
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ARM 吸尘机器人
- 如何选择更适合你的ARM Cortex内核?-ARM Cortex内核系列提供非常广泛的具有可扩展性的性能选项,设计人员有机会在多种选项中选择最适合自身应用的内核,而非千篇一律的采用同一方案。##介绍过Cortex-A,下面介绍Cortex-R系列——衍生产品中体积最小的ARM处理器,这一点也最不为人所知。
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ARM Cortex 嵌入式开发
- 利用可编程振荡器增强FPGA应用-可编程时钟振荡器用作FPGA系统的时序参考,可提供一系列优势。其中首要优势是为了实现时钟树优化而进行高分辨率频率选择时所带来的设计灵活性,另一个巨大优势是具有可以减少电磁干扰(EMI)的扩频调制功能。
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DLL PLL FPGA
- 基于FPGA多路冗余视觉信号的处理-采用以FPGA作为核心处理器实现了对多路DVI视频冗余信号的解码、编码实时处理以及输出显示,并且信号通道增加冗余设计,因而加强了系统的稳定性和可靠性。电路设计简洁,具有较强的灵活性和扩展性。通过实际测试结果表明,系统能够流畅地对1600×1200分辨率,60 Hz刷新率,24位真彩色的高清视频进行实时处理,其系统可靠、稳定,实用性强。
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FPGA 图像处理 DVI
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