赛灵思拚机器学习、FPGA获百度采用,本季营收优

最新更新时间:2017-07-28来源: 精实新闻 关键字:FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思(Xilinx Inc.) 于美国股市26日盘后公布2018会计年度第1季(截至2017年7月1日为止)财报:营收年增7%(季增1%)至6.15亿美元、连续第7个季度呈现增长;毛利率为68.8%;每股稀释盈余年增3%(季增11%)至0.63美元。

美联社报导,根据Zacks Investment Research的调查,分析师原先预期赛灵思2018会计年度第1季营收、本业每股盈余分别为6.156亿美元、0.60美元。

展望本季,赛灵思预估营收将介于6.05-6.35亿美元(中间值为6.2亿美元)、毛利率预估约69-71%。 根据Zacks的调查,分析师原先预期赛灵思本季营收将达6.121亿美元。

赛灵思财报显示,2018会计年度第1季亚太地区营收年增幅(16%)居各市场之冠、就季增率而言则是日本(12%)位居第一。

日经亚洲评论6月13日报导,NVIDIA Corporation虽凭借通用GPU(GP-GPU)登上人工智能(AI)芯片一哥位置、但竞争对手早已在一旁虎视眈眈。

美国低功耗现场可程序逻辑门阵列(FPGA)制造商Xilinx表示,伙伴厂商利用FPGA芯片进行基因体定序与优化语音识别所需的深度学习、察觉 FPGA的耗能低于GPU且处理速度较快。 相较于GPU只能处理运算,FPGA能以更快速的速度一次处理所有与AI相关的信息。

赛灵思26日指出,百度(Baidu)公共云采用Xilinx的FPGA应用加速服务。 百度云新服务「百度FPGA云端服务器」采用高度效率化的Xilinx FPGA工具以及开发机器学习所需的软件。

费城半导体指数成分股赛灵思26日在正常盘上涨1.33%、收65.32美元;盘后续涨3.80%至67.80美元。 赛灵思27日若以67.80美元作收、将创7月13日以来新高。

赛灵思甫于7月12日(68.28美元)创下2000年11月15日以来收盘新高。 barrons.com 2月1日报导,Instinet分析师Romit Shah指出,Xilinx坦承比NVIDIA、英特尔晚察觉AI商机。

关键字:FPGA 编辑:王磊 引用地址:赛灵思拚机器学习、FPGA获百度采用,本季营收优

上一篇:手机厂商应对iPhone8冲击 MTK和海思芯片减产
下一篇:敦泰上半年扭亏为盈

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:49

一种CAN总线光纤传输接口设计
引言   作为一种成熟的现场总线技术,CAN(ControllerAreaNetwork)总线在汽车、电力、机械、化工等工业控制领域得到了极为广泛的应用。CAN协议标准中规定了CAN总线支持的两种传输介质――双绞线和光纤。目前,绝大多数CAN总线系统采用的都是双绞线传输。光纤一般应用于大容量、高速率的传输中,对于CAN总线这种传输速率较低、数据量较小的现场总线通信,光纤传输的优势得不到完全发挥,因此光纤传输的应用还不多。国内外多家研究机构也都进行了CAN总线光纤传输的研究,但主要是基于分立光纤收发元件的方法。本文介绍了一种使用光纤收发一体模块,结合编解码算法实现CAN总线光纤传输接口的方案;根据CAN总线的特点和实验数据,分析了
[嵌入式]
OFDM水声通信定时同步的FPGA实现
  正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一。    OFDM 系统 自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波
[网络通信]
Mitrionics推出最新Mitrion软件开发套件
瑞典FPGA编程工具供应商Mitrionics Inc.日前公布了其Mitrion软件开发套件的崭新诊断和优化特性,通过在FPGA综合前发现并排除故障、调试并优化Mitrion处理器设计,实现了更快速的开发时间。 新特性包括错误检查,为非FPGA专家和用户提供错误原因/修复描述的信息,“服务器模式”创建一个软件形式的虚拟FPGA,允许开发者仿真并调试主机应用,无需存取实际的FPGA。 据该公司称,Mitrion虚拟处理器和Mitrion软件开发套件允许超级计算软件应用被写入,在FPGA上运行比现有硬件设计和电子系统级工具更快速、更容易,且更具成本效益。该公司声称Mitrion平台是唯一一个不需任何硬件设计知识即可编程F
[新品]
SEP3203处理器的FPGA数据通信接口设计
SEP3203处理器是由东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心设计的16/32位RISC微控制器,面向低成本手持设备和其他通用嵌入式设备。该处理器内嵌ARM7TDMI处理器内核,为用户提供了面向移动终端应用的丰富外设、低功耗管理和低成本的外存配置,整个芯片可以运行在75 MHz。数据通信系统使用的主要功能模块如下:20 KB片上零等待静态存储器(eSRAM);外部存储器接口控制器(EMI);中断控制器(INTC);DMA控制器(DMAC)。 系统中使用的FPGA为Altera公司的Cyclone系列中的EP1C6Q240C8,拥有丰富的I/O资源和逻辑资源,外部接口遵循SRAM时序。它主要负责提供信号的A/D采样频率,并将A
[工业控制]
基于FPGA设计EnDat编码器数据采集后续电路
  摘要:随着集成电路技术的发展,FPGA以其体积小、速度快、功耗低、设计灵活、利于系统集成、扩展升级等优点,被广泛地应用于高速数字信号传输及数据处理。EnDat数据接口是适用于编码器的双向数字接口。EnDat可传输编码器的位置值,也能传输或更新保存在编码器中的信息或保存新信息。在此介绍了EnDat接口的特点、功能、时序和数据传输、OEM数据存储,以及编码器数据采集后续电路设计方案,基于FPGA编码器接口的设计,用以进行编码器和DSP处理器之间的通讯。    0 引言   EnDat接口是HEIDENHAIN专为编码器设计的数字式、全双工同步串行的数据传输协议,具有传输速度快、功能强大、连线简单、抗干扰能力强等优点,是
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>设计EnDat编码器数据采集后续电路
FPGA为设计平台的全彩led显示屏设计方案
介绍了一种以FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩led 显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED 显示屏刷新频率受串行移位时钟限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA 电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED 显示屏的设计在L ED 的发光效率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED 显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA 屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。   1 、引言   作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其
[电源管理]
<font color='red'>FPGA</font>为设计平台的全彩led显示屏设计方案
基于FPGA/MCU结构的线性调频高度表设计
   1 引言      无线电高度表不仅可以精确测量飞行器与地面或海面的相对高度,而且还可以测量地表 粗糙度、海洋波浪高度等多种参数,在飞机的自动着陆、自动导航、地形匹配等领域得到了 广泛的应用。无线电高度表主要分为调频连续波体制和脉冲体制两种,调频连续波体制适合 1500m 以内的低高度应用,脉冲体制适合1500m 以上的中高高度应用。本文介绍了一种基于 FPGA/MCU 结构的线性调频(LFMCW)连续波高度表,具有精度高,结构简单,可靠性高,成 本低等特点。       2 工作原理      线性调频连续波高度表的基本原理为 :采用三角波线性调频微波振荡源,经发射天线 辐射等幅调频波,经过与飞行器飞行高度成正比例的时间延
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>/MCU结构的线性调频高度表设计
基于FPGA的数字闭环光纤陀螺仪模拟表头
光纤陀螺是激光陀螺的一种,是惯性技术和光电子技术紧密结合的产物。它利用Sagnac干涉效应,用光纤构成环形光路,并检测出随光纤环的转动而产生的两路超辐射光束之间的相位差,由此计算出光纤环旋转的角速度。光纤陀螺仪主要由表头和调制解调电路两个部分组成。伺服于表头的调制解调电路根据输入的电信号,经过相应的变换后形成反馈信号送至表头的相位调制器中。在实际的应用过程中,相应的调制解调电路应该根据温度、振动等情况做出相应的改变,才能最大限度地保证陀螺的精度要求。本文设计了一种基于FPGA的测试系统,模拟光纤陀螺仪的表头,并检测调制解调电路的性能。 模拟表头的基本原理及结构 表头的主要功能是将Sagnac效应产生的光程差所引起的相位
[应用]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved