intel安腾
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英特尔本星期将在旧金山举行的国际电气电子工程师学会国际固态电路研讨会(ISSCC)上发表一篇论文,披露英特尔将用于今年年底推出的下一代安腾处理器中的两项电源管理技术。 ...
作者:zbz0529回复:0
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本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 英特尔首款双内核安腾芯片7月18日发布 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20...
作者:lorant回复:1
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英特尔公司首席执行官帕特 基辛格近日表示,得益于AI所带来的机遇,作为数十年来计算技术基础的x86架构,正在迎来一个定制、扩大和拓展的时期。...
作者:叶落便知秋回复:1
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英特尔即将实现 四年五个制程节点 计划,将提前把工程资源从Intel 20A投入到Intel 18A,按计划于2025年推出Intel 18A。...
作者:叶落便知秋回复:0
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高速先生成员--黄刚 在行业内,要是问PCB工程师的大多数设计规则是参考哪些公司的设计指导的话,高速先生相信intel的设计指导书一定会榜上有名!...
作者:yvonneGan回复:0
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全新配备的电脑一体机不仅外观时尚,还搭载了英特尔 酷睿 处理器。其超线程优化技术带来的强大性能,使教学中的多媒体应用运行自如。...
作者:叶落便知秋回复:0
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在8月8日英特尔AI座舱暨车载独立显卡发布会上,英特尔不仅推出了全新的车载独立显卡,还详细介绍了其AI座舱解决方案的主要特性,旨在开启一个个性化驾乘的新时代。...
作者:叶落便知秋回复:0
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在近期落下帷幕的第十七届英特尔网络与边缘计算行业大会上,英特尔展示了未来AI与边缘计算的结合将如何重塑企业发展模式,进而改变人们工作和生活的未来。 AI 进化 三部曲:企业数智化的未来还有多远?...
作者:叶落便知秋回复:0
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以该学校所使用的英特尔与希沃合作打造的第七代交互智能平板为例,从老师的角度出发,最大改变就是告别U盘所带来的一系列数据同步、病毒传播、系统崩溃等问题。...
作者:叶落便知秋回复:0
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回顾其起源,英特尔于2023年9月首提AI PC,在英特尔on技术创新大会上,英特尔公司首席执行官帕特 基辛格表示, AI将通过云与PC的紧密协作,进而从根本上改变、重塑和重构PC体验,释放人们的生产力和创造力...
作者:叶落便知秋回复:0
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英特尔在《自然》杂志上发表的研究展示了单电子控制下高保真度和均匀性的量子比特。...
作者:叶落便知秋回复:0
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Sachin Katti ,英特尔公司网络与边缘事业部高级副总裁兼总经理 过去一年,我们开始意识到AI蕴含的巨大能量及其激发的创新潜能,围绕AI的热议居高不下,其中许多创新将深刻改变科技行业乃至整个世界的发展进程...
作者:叶落便知秋回复:1
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根据Alex Quach的说法,Sierra Forrest充分利用了英特尔基础设施电源管理器(Intel Infrastructure Power Manager)软件,该软件可使芯片在任意特定时间内...
作者:叶落便知秋回复:0
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Qotom 最新上市无风扇迷你电脑 Q20331G9 ,搭载了强大的Intel Atom C3758R Denverton处理器,其技术特性和灵活性令人印象深刻。...
作者:大柳哥回复:1
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英特尔的网卡参考设计原理图,虽然是黑白的,但还是能看得出来这个原理图画得很整洁、规范, 没有net label到处乱飞,看这种图非常的舒适 一个英特尔的网卡方案原理图,可读性非常高...
作者:Nubility回复:5
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这意味着,英伟达将对英特尔在PC处理器市场中的领导地位构成挑战。同时,这也是微软对于在PC行业里市场份额占比越来越大的苹果发起的一次反击。...
作者:赵玉田回复:6
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概述 USB Blaster II是用于Intel(Altera) FPGA/CPLD高速编程设备。并且用于Intel FPGA有快的速度,24M运行工作。...
作者:lichenllin回复:0
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据了解,英特尔为了减少屏幕耗电量,开发了一套全新的系统,基于网络摄像头,确认用户是否注视屏幕,如果没有则关闭屏幕,待有需要时再次打开。 ...
作者:sunshine199回复:7
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这颗CPU采用65nm工艺,频率达到300MHz,并可运行Linux操作系统, 性能与Intel 80486SX相当,设计周期则缩短至1/1000 。...
作者:bigbat回复:3
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英特尔独资做存算一体芯片公司!早九晚六不加班! 有人吗 您好,请问您可以在TI官网上订50样品料嘛 电子设计新人,来学习学习,看看大神们的思路都是怎么样的。...
作者:Anthony0408回复:4
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介绍了Quartus Prime的功能及使用方法与讲解了基于硬件描述语言的开发流程,并以实际的例子展示开此发流程。...
课时1:Quartus_Prime与基于硬件描述语言的开发流程1 课时2:Quartus_Prime与基于硬件描述语言的开发流程2
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FPGA即现场可编程门阵列,它是一种数字逻辑器件,可以通过重新编程来改变FPGA现有的逻辑功能,其内部主要由逻辑资源、时钟资源、内嵌存储器、乘法器、可编程IO等组成。...
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详细讲解了Verilog硬件描述语言基础及设计方法,然后以数字电路中应用广泛的分频器为例展示了如何使用硬件描述语言来完成FPGA设计。并介绍了FPGA应用行业及场景、通过案例了解FPGA技术应用领域。...
课时1:Verilog硬件描述语言基础第一部分 课时2:Verilog硬件描述语言基础第二部分 课时3:Verilog硬件描述语言基础第三部分 课时4:Verilog硬件描述语言基础第四部分 课时5:利用硬件描述语言实现FPGA设计 课时6:FPGA应用案例
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对FPGA运行时所需的必要外围电路做了详细讲解,包括:电源、时钟、配置电路,同时对一些常用的外围电路做了介绍。...
课时1:FPGA参考资料介绍 课时2:FPGA电源电路讲解 课时3:FPGA时钟电路讲解 课时4:FPGA配置电路讲解 课时5:FPGA应用电路讲解
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介绍Intel HLS的基本概念和开发方法论。...
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介绍异构计算的基本概念、OpenCL的基本开发方法和人工智能应用实现。...
课时1:异构计算与OpenCL简介 课时2:OpenCL编程基础上 课时3:OpenCL编程基础下 课时4:OpenCL开发环境介绍 课时5:基于OpenCL的FPGA开发流程示范 课时6:基于OpenCL的简易神经网络实现
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讲解完整的SOPC开发流程,了解SOPC基本概念及IP核知识...
课时1:Qsys与基于SOPC的开发流程第一部分 课时2:Qsys与基于SOPC的开发流程第二部分 课时3:Qsys与基于SOPC的开发流程第三部分 课时4:Qsys与基于SOPC的开发流程第四部分上 课时5:Qsys与基于SOPC的开发流程第四部分下
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该系列课程源自英特尔FPGA在线培训课程,主要讲述FPGA基础知识。通过学习本课程可更好的掌握FPGA基础。...
课时1:Intel_FPGA入门指南 课时2:FPGA器件的历史 课时3:Intel_FPGA器件配置方案介绍 课时4:使用Platform_Designer创建系统设计入门篇 课时5:使用Platform_Designer创建系统设计完成系统 课时6:SoC硬件开发流程 课时7:SoC软件开发流程 课时8:Quartus_Prime软件时序分析器时序分析导论 课时9:Quartus_Prime软件时序分析器GUI介绍 课时10:Quartus_Prime软件时序分析器集成和报告 课时11:Quartus_Prime软件时序分析器必须的SDC约束 课时12:Intel_FPGA的部分重配置 课时13:Stratix_10中的快速前向编译技术 课时14:基于Intel至强处理器和FPGA的OpenCL开发 课时15:OpenCL中的单线程与多线程 课时16:OpenCL中实现高效的并行流水线 课时17:Intel_FPGA深度学习推理工具包OpenVINO介绍 课时18:英特尔FPGA深度学习加速套件介绍
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新一季英特尔FPGA工程师应用视频!内容主要聚焦FPGA工程师们的烦恼,手把手教大家如何解决一些普遍的问题以及传授小技巧。...
课时1:在 quartus® prime pro 中使用空白分区创建黑盒 课时2:如何修复与异步复位相关的恢复时序混乱问题- 第一部分 课时3:如何修复与异步复位相关的恢复时序混乱问题- 第二部分 课时4:在 stratix® 10 soc fpga 上运行 u-boot 脚本 课时5:如何在arria® 10 hard ip pci express中执行完好性检查 课时6:如何在无限循环 (infinite loop) 中运行 arria 10 ddr4 设计 课时7:如何实施英特尔 Cyclone 10 GX ATX PLL 参考时钟切换动态重配置 课时8:如何实施 cyclone 10 gx 动态重配置(借助 fpll 切换)和通道重配置(使用直接写入方法) 课时9:如何实施 cyclone 10 gx native phy atx pll 切换和使用嵌入式流转换器的通道重配置 课时10:如何使用quartus® prime pro中符合ieee1735 标准的 encrypt_1735 实用程序来加密 课时11:如何使用 nios® ii 和硬核处理器系统 (hps) 读取嵌入式系统中的芯片 id 课时12:介绍英特尔® fpga stratix® 10 参考板支持包目录结构
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SoC FPGA是什么,它有什么优势,如何使用SoC FPGA进行开发?听说SoC FPGA的开发涉及到了Linux操作、虚拟机、Linux驱动程序编写,Linux应用程序编写、Linux内核编译、设备树、ARM与FPGA高速通信。这么多东西,难不难,好不好上手,纯新手能不能搞定呢,这些问题,就由小...
课时1:soc基本概念 课时2:soc开发工具 课时3:GHRD工程简介 课时4:DS5编写基本C程序 课时5:使用gdbserver调试Linux应用程序 课时6:虚拟地址映射 课时7:实验常见问题总结 课时8:SoC系统开发流程 课时9:设备树概念及应用实例 课时10:虚拟机介绍 课时11:嵌入式Linux内核配置编译 课时12:F2H_AXI桥应用与Linux驱动 课时13:数字示波器系统概述
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本视频系”Generation Robot”系列短片之一,此系列短片由Mouser Electronic、Microchip Technology、Intel、ADI和Molex联合推出。...
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我见了创办HP的David Packard跟创办Intel的Bob Noyce,跟他们说很抱歉我把事情给搞砸了。我成了公众眼中失败的示范,我甚至想要离开硅谷。...
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《操作系统原理》主要内容包括:进程管理、内存管理、设备管理、文件系统等核心内容。通过理论学习和实践环节,能掌握操作系统的结构与设计,能分析和设计简单的操作系统,为从事科学研究和工程研发打下坚实的理论基础。通过实践教学环节,使学生初步掌握阅读、分析和裁剪现有开源操作系统的能力;具备设计、实现、开发小型...
课时2:操作系统初步认识 课时3:操作系统功能和定义 课时4:操作系统发展历史 课时5:分时技术与分时操作系统 课时6:典型操作系统类型 课时8:操作系统逻辑结构 课时9:CPU的态 课时10:中断机制 课时12:BIOS和主引导记录MBR 课时13:操作系统启动过程 课时14:操作系统生成 课时15:操作系统用户界面 课时16:Shell脚本编程 课时17:系统调用 课时19:进程概念 课时20:进程状态 课时21:进程控制块PCB 课时22:进程控制的概念 课时23:Windows进程控制 课时24:Linux进程控制 课时25:线程概念 课时26:线程典型应用场景 课时27:临界资源与临界区 课时28:锁机制 课时29:同步和互斥的概念 课时30:P-V操作概念 课时31:P-V操作解决互斥问题 课时32:P-V操作解决同步问题 课时33:经典同步问题 课时34:Windows同步机制 课时35:Linux父子进程同步 课时36:匿名管道通信 课时37:Linux信号通信 课时39:死锁概念 课时40:死锁起因 课时41:死锁预防策略 课时43:进程调度概念 课时44:典型调度算法 课时45:Linux进程调度 课时47:内存管理功能(一) 课时48:内存管理功能(二) 课时49:分区存储管理 课时50:分区放置策略 课时51:内存覆盖技术 课时52:内存交换技术 课时53:内存碎片 课时54:页式虚拟内存管理 课时55:页表和页式地址映射 课时56:快表技术和页面共享技术 课时57:缺页中断 课时58:页面淘汰 课时59:缺页因素与缺页系统缺点 课时60:段式和段页式虚拟存储 课时61:Intel CPU物理结构 课时62:Intel CPU段机制 课时63:Linux页面机制 课时64:Linux对段的支持 课时66:设备管理概念 课时67:Spooling系统 课时68:Linux模块机制 课时69:Linux驱动程序 课时70:Windows驱动程序 课时72:文件系统概念 课时73:文件物理结构 课时74:FAT文件系统 课时75:文件存储管理和目录
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物联网的架构主要分为三层: 1. 感知层 (Sensors and Sensor networks), 2. 网络层 (3G/4G/5G 通讯网络), 3. 应用层 (各种应用的云端服务). 感知层主要探讨各式有线或是无线传感器 (如温度,湿度, 亮度, 陀螺仪, 三轴加速器, 心跳, 血压...
课时2:物联网基础架构与应用简介(1) 课时3:物联网基础架构与应用简介(2) 课时4:物联网架构与国际标准 课时5:物联网物理层创新应用(智能叉) 课时6:物联网创新应用(智能网球拍) 课时7:物联网创新应用(智能杯) 课时8:物联网创新应用(智能牙刷) 课时9:物联网创新应用(智能蛋盒) 课时10:物联网创新应用(智能袜) 课时11:物联网创新应用(智能镜) 课时12:物联网创新应用(智能球棒) 课时13:物联网创新应用(智能鞋垫) 课时14:物联网创新应用(智能棒) 课时15:物联网创新应用(智能洒水器) 课时16:物联网创新应用(智能血糖机) 课时17:物联网创新应用(智能锁) 课时18:物联网创新应用元素 课时19:IPv6 与物联网关系 课时20:物联网传感器平台 课时21:物联网传感器操作系统 课时22:物联网传感器平台 课时24:传感器无线网络 课时25:传感器联网机制 (IPSO)-I 课时26:传感器联网机制 (IPSO)-II 课时27:传感器联网协议 (6LoWPAN) 课时28:6LoWPAN 封包切割方法 课时29:6LoWPAN 标头压缩方法(I)-I 课时30:6LoWPAN 标头压缩方法(I)-II 课时31:6LoWPAN 标头压缩方法(I)-III 课时32:6LoWPAN 标头压缩范例-I 课时33:6LoWPAN 标头压缩范例-II 课时34:6LoWPAN 邻居寻找 课时35:6LoWPAN在IP 协议堆栈定位 课时36:网络层技术 (2G.3G.4G.5G)-I 课时37:网络层技术 (2G.3G.4G.5G)-II 课时38:物联网应用 课时39:IBM 物联网应用 课时40:Microsoft 物联网应用-I 课时41:Microsoft 物联网应用-II 课时42:Intel 物联网应用-I 课时43:Intel 物联网应用-II 课时44:欧盟在物联网上的发展 课时45:中华电信.小米.腾讯物联网应用 课时47:Arduino 传感器平台简介 课时48:Arduino 特色功能 课时49:Arduino 程序范例一 LED 闪烁 课时50:Arduino 程序范例二 敲击声侦测器 课时51:Raspberry Pi 传感器平台简介 课时52:Raspberry Pi 平台技术规格 课时53:Raspberry Pi - 项目计划范例 课时54:GNU-Linux 操作系统 课时55:LinkIt ONE 传感器平台简介 课时56:LinkIt ONE 平台硬件规格 课时57:LASS于感测网络课程介绍 课时58:分享 课时59:Demo 课时60:系统设计-功能与大架构 课时61:系统设计-三层式分析Ⅰ 课时62:系统设计-三层式分析Ⅱ 课时63:系统设计-三层式分析Ⅱ-2 课时64:系统设计-其它Ⅰ 课时65:系统设计-其它Ⅱ 课时66:展望Ⅰ 课时67:展望Ⅱ 课时69:DSR 无线网络路由法 l 课时70:DSR 无线网络路由法 ll 课时71:DSR 路径回复 课时72:AODV 无线网络路由法 课时73:AODV 控制封包广播法 课时74:AODV 反向路径建立与范例 课时75:AODV 路径回复 课时76:AODV 路径寻找范例 课时77:AODV 路径故障回报-I 课时78:AODV 路径故障回报-II 课时79:AODV 序号使用 课时80:RPL 协议简介-I 课时81:RPL 协议简介-II 课时82:RPL 感测网络架构-I 课时83:RPL 感测网络架构-II 课时84:RPL 感测网络架构-III 课时85:RPL DODAG 架构建置范例 课时86:RPL QoS 路由范例 课时87:CoAP 协议简介 课时88:CoAP 讯息交换 课时89:CoAP 使用范例 课时91:前言 课时92:Zigbee协定简介 课时93:Zigbee网络拓朴、物理层、MAC层概念 课时94:Zigbee MAC Superframe 课时95:Zigbee MAC Data transfer 课时96:Zigbee NWK Network Address 课时97:Zigbee NWK - Routing and Application Framework 课时98:Zigbee APL 课时99:802.11ah - 简介 课时100:802.11ah - 802.11 MAC basics 课时101:802.11ah - DCF 课时102:802.11ah - EDCA and HCCA 课时103:802.11ah - 联网过程 + 省电模式运作 课时104:802 11ah 802 11 课时105:802 11ah 802 11anac
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