- 2017年1月12日,清华大学计算机系教授邓志东在“科学传播与科技期刊论坛暨刊媒惠年度大会”上,做了《拥抱人工智能的春天》的报告。介绍了四个方面:2016年人工智能迎来了春天,人工智能引起社会的极大关注,人工智能上升为国家发展战略,发展我国人工智能技术与产业的建议。
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人工智能 引擎 大数据 CPU FPGA 20170203
- 芯片设计人员在开展项目时,会知道他们在项目期间拥有随时更改RTL的灵活性,这是前所未有的,这就是嵌入式FPGA带来的改变。
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FPGA SoC
- 南京美乐威电子科技有限公司(“Magewell”)今日宣布将在2017年发布的多款最新USB 3.0视频采集设备中集成莱迪思半导体的ECP现场可编程门阵列(FPGA)系列产品,包括上个月刚发布的USB Capture Plus系列。 新款视频采集产品结合了美乐威深厚的产品设计经验以及各行业的用户反馈。美乐威采用LatticeECP3和ECP5 FPGA实现了更低功耗和更高性能的采集设备。全新的USB Capture Plus系列支持SDI、
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美乐威 FPGA
- 引言 通过按钮与消费电子产品进行互动的时代已经过去。人机交互在过去几年中发生了巨大变化并仍不断发展。本文将提供人机界面变化的一些实例,帮助读者更充分地了解如何使用一种特别的架构实现低功耗解决方案,提升电池供电应用的用户体验。该架构由基于低功耗FPGA实现的异构处理单元实现。 人机界面(HMI)发展趋势 大多数移动设备在被唤醒进入工作之前都会进入睡眠或低功耗模式,所以您与设备的第一次交互操作即是唤醒。这种“唤醒”可以通过手腕翻转、摇动、单击或双击、来电或消息、机械按钮按压以及特定短语、手势或声音(
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莱迪思 FPGA
- 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布提供全新成本优化PolarFire™ 现场可编程逻辑器件(FPGA) 产品系列,在中等密度范围FPGA器件中具备了业界最低功耗、 12.7 Gbps串化/解串 (SerDes)收发器,以及领先的安全性和可靠性。该 FPGA产品系列适合广泛的应用范围,涵盖有线 接入 网络和
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美高森美 FPGA
- PolarFire横空出世 在两大FPGA巨擎激战高密度FPGA市场时,Microsemi近日在京召开新闻发布会,宣布推出PolarFire FPGA,定位低功耗、中等密度产品。 负责FPGA业务的系统级芯片产品组高级产品线营销总监Shakeel Peera称:Microsemi于2010年收购了Actel。因此,Microsemi的FPGA有三十年历史。此次推出的PolarFire有四大优势:1.低功耗,比竞争对手低50%功耗;2.成本优化;3.可靠性与安全性优势;4.逻辑范
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Microsemi FPGA
- 为支持日益增多的物联网(IoT)应用,英特尔公司今天发布了英特尔® Cyclone® 10 系列现场可编程门阵列(FPGA)。该系列旨在提供快速、节能的处理能力,可用于广泛领域,包括汽车、工业自动化、专业视听和视觉系统等。随着“万物”具有更高的互联水平并能够彼此共享大量实时数据,数据处理变得愈发困难。建筑物、工厂、家庭和车辆中的传感器和摄像头发出的信息日益增多,微处理器或微控制器已经无法单独处理这些信息。英特尔FPGA等高性能处理设备能够收集和发送数据,根据物联网设备的输入做
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英特尔 工业 汽车 FPGA
- 与传统CPU和GPU相比,FPGA执行效率比CPU和GPU大幅提高,而在智能化、物联网、机器人FPGA似乎无所不能,如果FPGA在行业巨头的推动下,成为大数据和物联网时代的趋势性IC,未来代替CPU\GPU也不是不可能。
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人工智能 FPGA
- 摘要:本文以DSP为核心处理器,配合FPGA和外围电路,设计了一套光电跟踪测量系统红外电视调焦控制器,实现了根据目标距离和环境温度等参数对电视焦距进行自动调整。通过数据分析与实践检验,该系统能够满足红外电视的调焦控制要求。
1.引言
随着红外成像技术的快速发展,红外测量电视成为光电跟踪系统的重要组成部分。红外相机的自动和连续调焦,是保证红外电视成像质量,实现光电跟踪系统高精度稳定跟踪的关键技术。一般来说,影响红外电视成像的因素有很多,而目标的距离和环境温度等参数对成像质量影响较大,如何根据
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DSP FPGA
- 虽然英特尔目前仍然主宰数据中心市场,但是后来者也在持续增长中,如果英特尔不加快脚步赶上市场变化,英特尔可能慢慢失去在FPGA市场的霸主地位。
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FPGA 英特尔
- FPGA 发展何时才能到头?可编程性的基本价值已经为业界所共识,小型、高效的逻辑操作可加速很多重要算法并降低功耗,FPGA 技术会持续存在, 并不断发展演进。
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FPGA DSP
- 异步复位同步释放 首先要说一下同步复位与异步复位的区别。 同步复位是指复位信号在时钟的上升沿或者下降沿才能起作用,而异步复位则是即时生效,与时钟无关。异步复位的好处是速度快。 再来谈一下为什么FPGA设计中要用异步复位同步释放。 复位信号的释放是有讲究的: 我们知道,DFF的D端和clk端之间时序关系是有约束的,这种约束我们通过setup time和hold time来 check。即D端的data跳变的时刻要与clk端的时钟上升沿(或者下降沿)跳变要错开,如果
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FPGA 异步复位
- 背景: 早在2014年,All Programmable技术和器件的全球领先的Xilinx公司联手生态合作伙伴德国Silicon Software公司推出了Silicon Software公司的VisualApplet软件平台。这套软件平台针对Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC实现了一个图像化FPGA设计和编程的环境。之后此平台几乎颠覆了传统的嵌入式机器视觉系统,为那些从事和寻找先进的、高性
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Xilinx FPGA
- 客户, 合作伙伴, 标准,产品及工具! 2014 - 2016,两年多的时间, 赛灵思从上述四大方面步步为营, 为 FPGA 在超大规模数据中心的应用做出了历史性的贡献, 尤其是今年全球超算大会SC 2106 上推出的可重配置的加速堆栈,为其在数据中心、机器学习等领域取代 GPU、CPU 甚至同类FPGA 提供了加速引擎。 回溯到2014年之前,在数据
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Xilinx FPGA
- 作者:Steve Trimberger,赛灵思公司,美国电子电气工程师协会 (IEEE) 研究员、美国计算机协会 (ACM) 院士、美国国家工程院院士 FPGA 器件自问世以来,已经经过了几个不同的发展阶段。驱动每个阶段发展的因素都是工艺技术和应用需求。正是这些驱动因素,导致器件的特性和工具发生了明显的变化。FPGA 经历了如下几个时代: ● 发明时代; ● 扩展时代; ● 积累时代; ●&n
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FPGA 功耗
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