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NuLink PHY技術(shù):突破計(jì)算芯片內(nèi)存瓶頸

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2012-03-29 09:59:17894

突破內(nèi)存帶寬極限 華為攜手Altera發(fā)布2.5D芯片

一位華為的資深科學(xué)家表示,華為和Altera將推出集成了FPGA和有眾多I/O接口的內(nèi)存的2.5D硅基封裝芯片,旨在突破通信設(shè)備中的內(nèi)存帶寬的極限。這項(xiàng)技術(shù)雖然面臨巨大的挑戰(zhàn),但該技術(shù)
2012-11-16 11:03:221853

薄膜制程技術(shù)突破瓶頸,Oxide TFT高居面板技術(shù)主流

  Oxide TFT將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選。臺(tái)日韓面板廠在Oxide TFT技術(shù)的研發(fā)腳步愈來愈快,不僅已突破材料與薄膜製程等技術(shù)瓶頸,更成功展示Oxide TFT顯示器塬型,為該技術(shù)商品化增添強(qiáng)勁動(dòng)能,并有助其成為新一代顯示器基板的技術(shù)主流。
2013-03-04 09:41:1616369

計(jì)算技術(shù)落地遭遇瓶頸計(jì)算未來何在?

近年來,云計(jì)算技術(shù)得到蓬勃發(fā)展,增長快速。云計(jì)算已經(jīng)成為當(dāng)前信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新的熱點(diǎn)。在我國,云計(jì)算已度過了初期的市場培育、概念炒作階段,目前進(jìn)入到了具體的產(chǎn)品服務(wù)階段。 云計(jì)算技術(shù)落地遭遇瓶頸計(jì)算未來何在?
2016-12-15 14:23:111066

內(nèi)存計(jì)算技術(shù)研究

有待解決的問題.首先,在分析內(nèi)存計(jì)算技術(shù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上對其進(jìn)行了分類,并分別介紹了各類技術(shù)及系統(tǒng)的原理、研究現(xiàn)狀及熱點(diǎn)問題;其次,對內(nèi)存計(jì)算的典型應(yīng)用進(jìn)行了分析:最后,從總體層面和應(yīng)用層面對內(nèi)存計(jì)算面臨的挑戰(zhàn)予以分
2018-01-12 14:12:370

聚力成半導(dǎo)體項(xiàng)目落戶重慶 將有望突破我國第三代半導(dǎo)體技術(shù)瓶頸

11月13日,聚力成半導(dǎo)體(重慶)有限公司奠基儀式在重慶大足高新區(qū)舉行,該項(xiàng)目以研發(fā)、生產(chǎn)全球半導(dǎo)體領(lǐng)域前沿的氮化鎵外延片、芯片為主。這項(xiàng)擬投資50億元的高科技芯片項(xiàng)目,有望突破我國第三代半導(dǎo)體器件在關(guān)鍵材料和制作技術(shù)方面的瓶頸,形成自主制造能力。
2018-11-15 16:08:1711127

PHP工程師的成長瓶頸有哪些 又怎么突破瓶頸

作為Web開發(fā)中應(yīng)用最廣泛的語言之一,PHP有著大量的粉絲,那么你是一名優(yōu)秀的程序員嗎?在進(jìn)行自我修煉的同時(shí),你是否想過面對各種各樣的問題,我該如何突破自身的瓶頸,以便更好的發(fā)展呢?
2018-09-19 10:16:001999

內(nèi)存內(nèi)計(jì)算的原理以及其市場前景分析

除了性能之外,內(nèi)存對于能效比的限制也成了傳統(tǒng)馮諾伊曼體系計(jì)算機(jī)的一個(gè)瓶頸。這個(gè)瓶頸在人工智能應(yīng)用快速普及的今天尤其顯著。這一代人工智能基于的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的一個(gè)重要特點(diǎn)就是計(jì)算量大,而且計(jì)算過程中涉及到的數(shù)據(jù)量也很大,使用傳統(tǒng)馮諾伊曼架構(gòu)會(huì)需要頻繁讀寫內(nèi)存。
2019-01-23 11:45:408952

內(nèi)存計(jì)算技術(shù)是什么 為什么能顯著提高芯片性能

近日,美國普林斯頓大學(xué)研究人員推出了一款新型計(jì)算機(jī)芯片,其運(yùn)行速度是傳統(tǒng)芯片的百倍。有媒體稱其采用了“內(nèi)存計(jì)算技術(shù),使計(jì)算效率得到大幅提升。
2019-03-21 16:48:5610947

技術(shù) | 深度學(xué)習(xí)在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的瓶頸已至

霍金的弟子,約翰霍普金斯大學(xué)教授Alan Yuille提出“深度學(xué)習(xí)在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的瓶頸已至。
2019-07-05 10:07:382343

計(jì)算和區(qū)塊鏈技術(shù)的融合會(huì)成為未來的趨勢嗎

區(qū)塊鏈的眾多優(yōu)勢使其可以很好地解決現(xiàn)有一些技術(shù)所面臨的瓶頸問題,利用這些優(yōu)勢和傳統(tǒng)云計(jì)算技術(shù)相結(jié)合,將促進(jìn)基于區(qū)塊鏈的分布式云計(jì)算領(lǐng)域的一些突破和應(yīng)用。
2019-07-31 15:57:221150

Rambus GDDR6 PHY內(nèi)存達(dá)18 Gbps 延續(xù)了公司長期開發(fā)領(lǐng)先產(chǎn)品的傳統(tǒng)

硅IP和芯片提供商Rambus 31日宣布其Rambus GDDR6 PHY 內(nèi)存已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先的18 Gbps性能。Rambus GDDR6 PHY IP以業(yè)界最快的18 Gbps數(shù)據(jù)速率運(yùn)行,提供比當(dāng)前DDR4解決方案快四到五倍的峰值性能,延續(xù)了公司長期開發(fā)領(lǐng)先產(chǎn)品的傳統(tǒng)。
2019-11-15 16:07:03899

NVRAM可以消除I / O和內(nèi)存瓶頸 并為百億億次存儲(chǔ)提供關(guān)鍵的推動(dòng)力

節(jié)點(diǎn)非易失性內(nèi)存(NVRAM)是一項(xiàng)改變游戲規(guī)則的技術(shù),可以消除許多I / O和內(nèi)存瓶頸,并為百億億次存儲(chǔ)提供關(guān)鍵的推動(dòng)力。
2019-11-15 16:18:261266

通過內(nèi)存中的模擬計(jì)算來消除內(nèi)存瓶頸

當(dāng)內(nèi)存本身可以用來減少計(jì)算所需的功耗時(shí),在邊緣執(zhí)行推理操作就變得非常省電。使用內(nèi)存中的計(jì)算方法可以將必須移動(dòng)的數(shù)據(jù)量最小化。
2020-03-14 11:20:001371

華為 CableFree 技術(shù)突破天線設(shè)計(jì)瓶頸,5G時(shí)代天線發(fā)展邁入新時(shí)代

據(jù)了解,華為 CableFree 技術(shù)突破了當(dāng)前天線設(shè)計(jì)瓶頸,使天線各個(gè)方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:171399

計(jì)算內(nèi)存與非計(jì)算內(nèi)存有什么區(qū)別?

通俗的說法: 凡是硬盤上有對應(yīng)的數(shù)據(jù),占用的內(nèi)存,就是非計(jì)算內(nèi)存,非計(jì)算內(nèi)存需要被別的進(jìn)程用到時(shí),其中的數(shù)據(jù)無需page out,因?yàn)樵俅涡枰x取的時(shí)候從硬盤文件中拿出來即可。 凡是硬盤上沒有
2020-11-04 11:38:512013

IBM在計(jì)算內(nèi)存/AI架構(gòu)獲重大突破

本周在IEEE國際電子元件會(huì)議上,IBM研究院(IBM Research)公布了在“計(jì)算內(nèi)存架構(gòu)”方面所取得的一項(xiàng)突破性成果,該架構(gòu)可以為混合云平臺(tái)中的人工智能計(jì)算工作負(fù)載實(shí)現(xiàn)卓越的性能水平。
2020-12-18 16:06:201773

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461

芯片行業(yè)正在研究幾種技術(shù)來解決互連方面的瓶頸

芯片行業(yè)正在研究幾種技術(shù)來解決互連方面的瓶頸,但是,許多解決方案仍然處于研發(fā)階段,可能需要很長的一段時(shí)間才會(huì)出現(xiàn)-可能要等到2納米工藝節(jié)點(diǎn)時(shí),互連技術(shù)才能取得突破,2納米預(yù)計(jì)將在2023/2024某個(gè)時(shí)間點(diǎn)推出。此外,新的互連解決方案需要使用新型材料和昂貴的工藝。
2021-03-30 10:05:024626

華為中國芯片技術(shù)最新突破

華為中國芯片技術(shù)最新突破:因?yàn)橐咔楹兔绹?b class="flag-6" style="color: red">芯片禁令導(dǎo)致中國缺芯問題愈發(fā)嚴(yán)重,華為和中國的很多的芯片企業(yè)都在積極地解決問題,華為海思的芯片技術(shù)也有了重大突破,國產(chǎn)14nm芯片將會(huì)在明年年底量產(chǎn)。
2022-01-10 11:04:2030962

數(shù)據(jù)中心架構(gòu)克服AI內(nèi)存瓶頸的方法

人工智能的懷疑論者批評了當(dāng)前技術(shù)中存在的內(nèi)存瓶頸,認(rèn)為無法加速處理器和內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)移動(dòng)阻礙了有用的實(shí)際應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練 AI 模型的 AI 加速器需要可用的最高內(nèi)存帶寬。雖然將整個(gè)
2022-07-18 15:52:44962

設(shè)計(jì)師如何應(yīng)對 AI 的內(nèi)存瓶頸

懷疑論者對當(dāng)前人工智能技術(shù)的批評之一是內(nèi)存瓶頸——由于無法加速處理器和內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)移動(dòng)——阻礙了有用的現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用程序。 用于在數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練 AI 模型的 AI 加速器需要可用的最高內(nèi)存帶寬。在理
2022-07-20 15:37:061189

陜西源杰科技:努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸

對于未來的發(fā)展,源杰科技表示公司將立足“一平臺(tái)、兩方向、三關(guān)鍵”的戰(zhàn)略部署,繼續(xù)深耕光芯片行業(yè),著力提升高速光芯片的研發(fā)能力,努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸
2022-09-09 08:43:14290

奇異摩爾:Chiplet如何助力高性能計(jì)算突破算力瓶頸

上發(fā)表了《智能時(shí)代,Chiplet 如何助力高性能計(jì)算突破算力瓶頸》的主題演講。??|向現(xiàn)場各位來賓介紹了基于Chiplet 的異構(gòu)計(jì)算體系的優(yōu)勢和挑戰(zhàn),奇異摩爾在Chiplet體系方面的技術(shù)優(yōu)勢,以及如何幫助高算力客戶高效構(gòu)建 Chiplet 系統(tǒng)。 算力時(shí)代:集成電路面臨全面挑
2022-12-27 17:46:191548

內(nèi)存帶寬瓶頸如何破?

內(nèi)存帶寬是當(dāng)下阻礙某些應(yīng)用程序性能的亟需解決的問題,現(xiàn)在你可以通過地選擇芯片來調(diào)整 CPU 內(nèi)核與內(nèi)存帶寬的比率,并且您可以依靠芯片制造商和系統(tǒng)構(gòu)建商進(jìn)一步推動(dòng)它。
2023-02-06 14:09:161553

GTC 2023:NVIDIA cuLitho將加速計(jì)算引入計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域的突破性成果

領(lǐng)域的突破成果.NVIDIA宣布推出一項(xiàng)將加速計(jì)算引入計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域的突破性成果。在當(dāng)前生產(chǎn)工藝接近物理極限的情況下,這項(xiàng)突破使ASML、TSMC和Synopsys等半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者能夠加快新一代芯片的設(shè)計(jì)和制造。 官網(wǎng)直播截圖 在2023GTC大會(huì)上黃仁勛表示:“芯片行業(yè)是全球幾乎所有其
2023-03-22 19:29:3110262

RX72M和PHY芯片連接時(shí)的注意事項(xiàng)

瑞薩電子的MCU產(chǎn)品 RX72M 是一款適用于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案的高性能32位微控制器,在應(yīng)用時(shí)需搭配外部的以太網(wǎng)PHY芯片。本次我們介紹RX72M和 PHY芯片 連接時(shí)的注意事項(xiàng)。 一 所需引腳定義
2023-05-25 00:20:011149

使用內(nèi)存VIP檢測和避免內(nèi)存瓶頸

處理器和內(nèi)存速度之間日益擴(kuò)大的差異導(dǎo)致內(nèi)存帶寬成為許多應(yīng)用程序的性能瓶頸。例如,您是否在內(nèi)存控制器/PHY 和子系統(tǒng)驗(yàn)證項(xiàng)目中尋找識(shí)別性能瓶頸及其根本原因的方法?
2023-05-26 10:29:03874

英特爾PowerVia技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)芯片背面供電,突破互連瓶頸

delivery)技術(shù),滿足邁向下一個(gè)計(jì)算時(shí)代的性能需求。作為英特爾業(yè)界領(lǐng)先的背面供電解決方案,PowerVia將于2024年上半年在Intel 20A制程節(jié)點(diǎn)上推出。通過將電源線移至晶圓背面,PowerVia解決了芯片單位面積微縮中日益嚴(yán)重的互連瓶頸問題。 英特爾技術(shù)開發(fā)副總裁Ben Sell表示
2023-06-06 16:22:00333

Profile工作判斷模型的計(jì)算以及內(nèi)存瓶頸

/tutorials/pytorch-profiler/ 和 https://www.deepspeed.ai/tutorials/flops-profiler/ 兩篇教程做的,使用DeepSpeed訓(xùn)練模型可以基于這兩個(gè)教程做一下Profile工作判斷模型的計(jì)算以及內(nèi)存瓶頸在哪個(gè)地方。 0x
2023-06-26 10:45:11847

GPU如何突破算力供需瓶頸

演講嘉賓,探討后GPT時(shí)代算力需求激增帶來的挑戰(zhàn)以及GPU如何突破算力供需瓶頸、推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)普惠化發(fā)展。 ? 沐曦聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO兼首席硬件架構(gòu)師彭莉 發(fā)表主題演講 在題為“后GPT時(shí)代的算力需求”的演講中,彭莉預(yù)測大模型商業(yè)模式
2023-08-22 10:26:39910

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破.zip

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233

中國研制出全球首個(gè)全模擬光電智能計(jì)算芯片

經(jīng)長期聯(lián)合攻關(guān),清華大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)突破傳統(tǒng)芯片的物理瓶頸,創(chuàng)造性提出光電融合的全新計(jì)算框架,并研制出國際首個(gè)全模擬光電智能計(jì)算芯片(簡稱ACCEL)。
2023-12-04 17:39:56639

新型內(nèi)存技術(shù)助力存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)變革,將替代DRAM

 值得注意的是,持久內(nèi)存是一種內(nèi)存與外部存儲(chǔ)器的結(jié)合體,具備迅速持久化特性,對于硬盤讀寫次數(shù)頻繁引發(fā)性能瓶頸問題,存在突破解決之道。
2024-02-22 15:03:29176

交換芯片phy芯片的區(qū)別

交換芯片PHY芯片在網(wǎng)絡(luò)通信中各自扮演重要角色,但它們之間存在一些顯著的區(qū)別。
2024-03-18 14:13:54347

交換芯片phy芯片的區(qū)別

交換芯片PHY芯片是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中兩種關(guān)鍵的組件,它們在網(wǎng)絡(luò)通信過程中扮演著不同的角色。了解它們之間的區(qū)別對于理解網(wǎng)絡(luò)硬件的設(shè)計(jì)和功能至關(guān)重要。
2024-03-21 16:04:26345

PHY芯片向高速多端口發(fā)展,車載以太網(wǎng)PHY正在迅速起量

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))PHY芯片是物理層芯片的簡稱,是通信系統(tǒng)中基礎(chǔ)常見也必不可少的芯片。物理層芯片負(fù)責(zé)在發(fā)送端將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)進(jìn)行傳輸,同時(shí)在接收端將接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)
2024-02-15 10:35:513637

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