- DeepSeek强敌来了! 被誉为「AI教母」的知名华裔美籍科学家李飞飞领导的团队,以低于50美元的云计算成本,成功训练出名为「s1」的人工智能推理模型。 此模型在数学和编码能力测验中的表现,据称媲美OpenAI o1和DeepSeek R1等尖端推理模型。科创板日报、新浪科技报道,李飞飞团队的s1模型并非从头训练,而是建立在阿里巴巴的Qwen2.5 和 Google DeepMind的Gemini 2.0 Flash Thinking的基础之上。 他们搜集了1000个精心挑选的问题及其解答,并通过记录
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DeepSeeK AI模型 李飞飞
- 近日,想必诸多用户都怀揣着这样的疑惑:我的手机为何频频推送关于 DeepSeek 的资讯?这 DeepSeek 究竟是什么?它又为何能在问世之际,就引发如此热烈的关注与轰动?DeepSeek,全称杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司,其起源于一家中国的对冲基金公司 High-Flyer。2023 年 5 月 High-Flyer 剥离出一个独立实体,也就是 DeepSeek。这是一家致力于打造高性能、低成本的 AI 模型。它的目标是让 AI 技术更加普惠,让更多人能够用上强大的 AI 工具。DeepS
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DeepSeek
- 2月8日消息,中国AI企业深度求索(DeepSeek)最新发布的推理模型R1撼动了美国主导的人工智能生态系统,导致芯片巨头英伟达(NVIDIA)市值缩水数千亿美元。在行业龙头应对冲击波之际,中小型AI企业却将此视为规模化发展的战略机遇。多家AI相关企业表示,DeepSeek的崛起对其而言是"重大机遇"而非威胁。AI芯片初创公司Cerebras
Systems首席执行官安德鲁·费尔德曼(Andrew Feldman)指出:"开发者正积极寻求用DeepSeek
R1等开源
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AI DeepSeek R1
- 近日,DeepSeek发布Janus Pro模型,其超强性能和高精度引起业界关注。英特尔® Gaudi 2D AI加速器现已针对该模型进行优化,这使得AI开发者能够以更低成本、更高效率实现复杂任务的部署与优化,有效满足行业应用对于推理算力的需求,为AI应用的落地和规模化发展提供强有力的支持。作为一款创新性的 AIGC模型,DeepSeek Janus模型集成了多模态理解和生成功能。该模型首次采用统一的Transformer架构,突破了传统AIGC模型依赖多路径视觉编码的限制,实现了理解与生成任务的一体化支
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英特尔 Gaudi 2D AI加速器 DeepSeek Janus Pro
- 根据TrendForce集邦咨询最新研究,DeepSeek近期连续发布DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型,将促使终端客户未来更审慎评估投入AI基础设施的合理性,采用更具效率的软件运算模型,以降低对GPU等硬件的依赖。CSP则可能扩大采用自家ASIC基础设施,以降低建置成本。因此,2025年以后产业对GPU
AI芯片或半导体实际需求可能出现变化。 TrendForce集邦咨询表示,全球AI
Server市场自2023年起快速成长,预期2025年占整体Server出货比
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AI 基建 DeepSeek
- DeepSeek模型虽降低AI训练成本,但AI模型的低成本化可望扩大应用场景,进而增加全球数据中心建置量。光收发模块作为数据中心互连的关键组件,将受惠于高速数据传输的需求。未来AI服务器之间的数据传输,都需要大量的高速光收发模块,这些模块负责将电信号转换为光信号并通过光纤传输,再将接收到的光信号转换回电信号。根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询统计,2023年400Gbps以上的光收发模块全球出货量为640万个,2024年约2,040万个,预估至2025年将超过3,190万个,年增长率达56.
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TrendForce 集邦咨询 DeepSeek 低成本AI 光通信 光收发模块
- 12 月 27 日消息,“深度求索”官方公众号昨日(12 月 26 日)发布博文,宣布上线并同步开源 DeepSeek-V3 模型,用户可以登录官网 chat.deepseek.com,与最新版 V3 模型对话。援引博文介绍,DeepSeek-V3 是一个 6710 亿参数的专家混合(MoE,使用多个专家网络将问题空间划分为同质区域)模型,激活参数 370 亿,在 14.8 万亿 token 上进行了预训练。多项评测成绩超越 Qwen2.5-72B 和 Llama-3.1-405B 等开源模型,
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DeepSeek-V3 AI 大语言模型 人工智能
- —— Microchip图形套件旨在实现 Microchip 产品系列和环境之间的无缝移植,帮助设计人员大幅降低开发成本,加快产品上市发布于2024年9月20日MGS内含多种工具,包括用于无硬件原型开发的模拟器。通过利用MPLAB®代码配置器(MCC),模拟器以网络或本地模式构建MCC生成的C代码。在网络模式下,该工具创建的HTML文件可在大多数网页浏览器上运行,并具有模拟触摸交互功能。在本地模式下,模拟器可在Windows®台式电脑上调试图形用户界面。这些功能可实现独立于硬件可用性的精确显示和功能演示。
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Microchip Harmony v3 Linux 图形用户界面
- 7月12日,荣耀Magic旗舰新品发布会盛大举办,新一代轻薄折叠旗舰产品Magic V3及Vs3系列惊艳亮相。BOE(京东方)以f-OLED高端柔性折叠屏解决方案助力荣耀Magic V3及Magic Vs3系列,以轻薄设计、超强耐用、至臻显示、健康护眼等技术优势全面引领折叠屏性能跃迁。此次与荣耀的再度携手,是BOE(京东方)f-OLED高端柔性技术品牌助力的又一力作,充分彰显BOE(京东方)“屏实力”定义高端柔性标准的强大技术牵引力。荣耀Magic V3及Vs3系列搭载BOE(京东方)创新柔性OLED折叠
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BOE 京东方 荣耀Magic V3 OLED 折叠屏
- FPGA可以轻松成为视频生成器。乒乓球游戏包括在屏幕上弹跳的球。桨(此处由鼠标控制)使用户能够使球弹回。尽管可以使用其他任何FPGA开发板,但我们都使用Pluto FPGA板。驱动VGA显示器一个VGA监视器需要5个信号才能显示图片:R,G和B(红色,绿色和蓝色信号)。HS和VS(水平和垂直同步)。R,G和B是模拟信号,而HS和VS是数字信号。通过FPGA引脚创建VGA视频信号以下是驱动VGA接口的方法:VGA连接器(HS和VS)的引脚13和14是数字信号,因此可以直接从两个FPGA引脚驱动(或
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 VGA视频信号
- 1、项目简介基于小脚丫STEP MXO2的温度显示系统的核心控制模块为小脚丫STEP MXO2开发板,采用由MicroUSB输入的5V供电,温度传感器选用的是DALLAS的经典传感器——DS18B20,一个封装和常见三极管(TO-92)相同的温度传感器,而显示模块采用LCD1602,相信读者对这两个模块一定是极为熟悉。2、项目框图2.1 控制核心温度计项目控制核心为小脚丫STEP MXO2 V2版本FPGA开发板,FPGA芯片为Lattice Semiconductor的MachXO2 400HC系列FP
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 温度计
- 一、项目介绍相信大家对电视中的选秀节目并不陌生,我们常常能够见到一种比赛规则:当三名评委中有两名及以上同意选手晋级时,该选手才能晋级,那么如何去实现该项目呢?二、实现原理其实这一切都离不开数字电路,首先我们可以绘制出三人表决器的真值表,然后用Verilog去实现它,真值表如下:三、硬件部分通过对此项目进行评估我们发现:1.该项目需要三个输入,我们可以通过拨码开关进行实现;2.需要显示模块来表示投票情况,这里我们选用数码管进行实现;四、Verilog实现// *******************
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 表决器
- 实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成WIFI_ESP8266通信系统设计并观察调试结果要求:通过手机或电脑网络调试助手给ESP8266模块发送数据,FPGA驱动ESP8266模块获取数据,并显示在底板的数码管上。解析:要通过ESP8266实现WIFI通信有多种方式,本实验采用方式:FPGA驱动ESP8266模块,将ESP8266配置成SoftAP模式同时配置成TCP Server,手机或电脑连接ESP8266的WIFI热点,网络调试助手
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 WIFI通信系统
- 实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成屏幕保护系统设计并观察调试结果要求:通过底板上的VGA接口驱动液晶显示器在800×600@60Hz的模式下显示,实现经典屏幕保护的界面效果,让小脚丫Logo不断反弹移动。解析:将小脚丫Logo取模得到128×128像素的图片数据,通过FPGA编程驱动VGA液晶显示器,实现现经典屏幕保护的界面效果。实验目的在图片显示系统实验中我们学习过图片取模的方法,根据取模数据创建ram模块,本实验我们要学习VGA接
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 屏幕保护系统
- 实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成图片显示系统设计并观察调试结果要求:将小脚丫的Logo转换成单色图片数据,驱动底板上1.8寸彩色液晶屏显示出来解析:将单色图片的数据存储到rom中,驱动1.8寸将图片刷到液晶屏上。实验目的扩展板卡上集成了1.8寸彩色液晶屏TFT_LCD模块,大家可以驱动LCD显示文字、图片或动态的波形。本实验主要学习1.8寸串行彩色液晶屏的驱动设计,然后将小脚丫Logo处理显示,完成图片显示系统的总体设计。了解1.8
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小脚丫核心板 STEP-MAX10M08核心板 STEP BaseBoard V3.0 图像显示
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