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  • 机械进批改写晶片设计决策架构.

    在日前于推算机械学会(ACM)进行的国际实体设计会议(ISPD)上,一位专题演讲的主讲人暗示,即时的机械进建(machine learning)范例在改写晶片设计的决策架构,进一步为微晶片的实体设计减一些多报答成分 。IEEE暨英特尔(Intel)平走运算尝试室院士Pradeep Dubey在ISPD专题演讲上颁发「钻营终极进建机械」(Quest for the Ultimate Learning

    2017-11-29 09:57:12

  • 扩大向量网路分析仪领域,精确丈量陶瓷电容.

    陶瓷电容是影响电压稳压器节造回路不变性与供电网路(PDN)阻抗的重要成分,因而对于电路机能阐扬沉要作用 。在使用这类电路进行设计时,你必须在较宽的频率领域内提供优良的阻抗资料 。正确的丈量技术是实现精确丈量的关键 。本文会商藉由扩大向量网路分析仪(VNA)的领域,若何有效利用两种单一的技术实现精确、宽频的频率丈量 。陶瓷电容由于拥有高阻抗动态领域,因而难以丈量其电容值 。较大迪脬电容和铝电解电容的动态领域较

    2017-11-28 14:39:27

  • AR/VR装置前进企业领域.

    只管消费级AR/VR获得了大部份的市场关注,但越来越多的企业起头发现这些头戴式装置有助于提高工作效能、缩短上市功夫,同时提高安全性、品质和工作人员的中意度 。扩增实境(AR)和虚构实境(VR)头戴显示器(HMD)装置遍及于企业中的速度,预计将会比在家中客厅利用更快,但这并不能反对开发商持续挑战极限,推出让消费者赞叹的新装置 。凭据市场钻研机构Greenlight Insights的调查汇报显示,201

    2017-11-28 14:29:55

  • 从“电子纹身”到“电子皮肤”,可穿戴设备的新状态.

    2017 年,科技在消费领域的前三驾马车“可穿戴设备”、“无人机”以及“智能家居”之中,似乎只剩下“可穿戴设备”的远景,让人有些忧郁 。随着大批可穿戴设备相继涌入公共电子消费市场,如今创新乏力、职能雷同的可穿戴设备可能已经很难感动通常用户的心 。在远景不爽朗、消费者的周到被亏损殆尽的大环境下,以 Google Glass、Jawbone 等产品为代表的第一批“拓荒者”,也已经有一部门退出了市场 。不外,

    2017-11-27 09:48:50

  • 新式磁节造蹊径可为MRAM实现超快读写速度.

    大无数的急剧随机存取影象体(RAM)都是所以否选取电荷以批示 '0' 或 '1' 为基础 。这种影象体真的极其急剧,很容易就能达到低于1皮秒( PS)或10亿分之一秒开关功夫 。并且他们的速度也得这么快,能力跟得受骗今CPU所需的职能 。但问题是,这种真正急剧的影象体要恒定输入的能量,以维持 '0' 或 '1' 。当然,其每位元的功耗极度微幼

    2017-11-24 11:37:30

  • 史上机能最高的纸质超等电容器,是若何炼成的?

    电池是能量贮存界的马拉松长跑选手,那么超等电容器就是短跑冲刺选手 。固然不像电池具高能量密度,却有高功率密度,可在短功夫开释大量电力 。来自美国和韩国的国际钻研团队近期研发出一种新的纸质超等电容器,使用金属纳米粒子提升能量密度,阐发出迄今为止任何纺织型超等电容器都比不上的最佳机能,折叠数千次也不影响电导率,将来可用于为生物医学、消费或军事利用的可穿戴电子产品充电 。超等电容器(supercapacito

    2017-11-23 10:02:41

  • 驾驶评估模组导入深度进建利用

    在自动驾驶汽车技术中,卷积神经网路(CNN)已经证明是一种极度壮大的路路特点辨识工具 。经过工程师团队的训练,卷积神经网路能够侦测路路类型和路侧特点 。在用于这种训练的各类资料集协助下,这种模型会以类似幼儿学步的方式教汽车进建驾驶技巧 。现有的驾驶评估系统若何训练和整合CNN模型,同时介绍了这种模型及其改进版本VGGNet的性质,以期更能理解这一相对未知的课题 。 VGGNet的使用能够大幅提升预测的精准

    2017-11-23 09:53:46

  • 半导体公司IPO回温?

    IPO这条路一度被以为是半导体新创公司的梦想终局,但近几年来在半导体产业越来越难走到这一步,由于股票市场以及投资人确把稳力往往转向本钱密集度较低、投资回收也更快更多的软体公司 。不外目前半导体新创公司似乎有恢新生跃的迹象;凭据跨国管帐师事务所Price Waterhouse Coopers (PWC)的汇报,在2017年第二季有8家半导体业者IPO,是自2010年以来创新高纪录的一季,其中有5家是中

    2017-11-22 10:31:41

  • 钻研人员扩大多模光纤利用.

    维持光的同调性是实现量子电脑与感测器网路的必要前提,同时还有助于多模光纤在更远程通讯利用中取代昂贵的单模光纤 。俄罗斯和芬兰的钻研人员合作进行一项概想验证打算,进一步扩大拥有较大纤芯直径的多模光纤用处;钻研人员选取高功率雷射与非等向性资料,进发展发出可在光传输时维持同调性(coherence)的光纤 。维持光的同调性是实现量子电脑与感测器网路的必要前提,同时还有助于多模光纤在更远程通讯利用中取代昂贵的

    2017-11-21 10:17:29

  • RF-SOI市场高增长下,硅片资料成为焦点

    IoT、5G以及汽车电子都是驱动RF-SOI的重要利用,尤其是智能手机领域 。而目前智能手机傍边所使用RF部件险些都是选取RF-SOI技术出产的 。上海进行的2017国际RF-SOI论坛,就是一连去年“物联网与5G”的主题,国内表的多位专家介绍国际最先进的RF-SOI技术和市场动态及趋向,上海新傲科技总经理王庆宇也分享了公司的发展 。18亿万美元的需要2017年以来,全球半导体市场迎来了发作时增长,其中

    2017-11-20 09:21:03

  • 造程技术加持 嵌入式FPGA IP夯!

    最近eFPGA的概想越来越火了,到底嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该若何选择呢?到底这些厂商提供的嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该若何选择呢?中国版《电子工程专辑》记者日前就此叨教了Flex Logix销售总监简捷,他作了回覆,并提供一份比力表格,提供具体的阐

    2017-11-17 10:55:58

  • 液态电晶体开启形变机械人新利用

    美国卡耐基梅隆大学与北卡罗莱纳州立大学开发出基于铟镓合金的液态电晶体,可望为形变机械人开启新利用.形变机械人(deformable robot)可望带来无限的新利用 。目前已有几种资料可用于为机械人打造出使其扭捏和蠕动的身段,但却少了类似的可变形且可节造其作为的电路 。这是启发液态金属电子学钻研的动机之一,加上最近颁发的液态金属开关就是一项激励人心的成就,显示液态金属电子学不仅可能实现,并且极具实用性

    2017-11-16 10:28:43

  • 滴滴向全球输出“中国规划” 或引领将来交通和汽车产业刷新

    滴滴颁发已经携手全球能源互联网发展合作组织(GEIDCO)合伙成立全球新能源汽车服务有限公司,构建充换电系统、储电、电池再利用等新能源汽车配套支持服务产业,提供世界当先的新能源汽车服务 。“滴滴要通过建设面向将来的新能源汽车服务系统,来推动全球新能源汽车的遍及,助力能源绿色低碳转型和可持续发展 。”依照程维的说法意味着滴滴的新能源布局迎来“沉要节点” 。早在今年仲春,滴滴就颁发对公司战术进行调整,在第二

    2017-11-09 18:58:32

  • 为Model 3跳票买单?特斯拉电池工程主管瓦格纳去职

    特斯拉10月初颁布,Model 3第3季(7-9月)只产出260台,不到原定指标1,500台的20% 。该公司上周三(11月1日)在一封给股东的信上坦承,Model 3重要的扩产阻碍源自Gigafactory;该公司在造作Model 3的电池?槭庇龅搅四烟 。

    2017-11-08 18:30:16

  • 博通收购高通背后:产业链必要警惕“双向垄断

    在今日, CNBC 援引知恋人士新闻,博通筹算以现金加股票的方式,以每股最高 70 美元的价值收购高通,此规模超过 1030 亿美元的买卖一旦成功,将是全球半导体行业最大的一笔并购案, Avago也会成为继三星和英特尔之后,第三大半导体公司 。

    2017-11-07 18:20:00

  • OLED中日韩的“三国杀”

    随着消费电子产业的升级转型和全球显示产业技术的飞速发展,以OLED为代表的全球新型显示产业继液晶显示后再次加快向中国大陆转移 。中日韩在OLED显示领域再现“三国杀” 。

    2017-11-06 14:43:47

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