FPGA廠商的易主或戰(zhàn)略的改變,也勢必影響FPGA本身的命運。雖然FPGA架構在不斷演進,但顯然步伐已在放緩。
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FPGA Lattice
近日,英特爾宣布與科大訊飛達成技術合作,共同優(yōu)化在機器學習與深度學習領域的離線訓練與在線預測,并在上周舉辦電博會上進行了展示。本文是網易智能對英特爾技術專家與科大訊飛深度學習平臺研發(fā)總監(jiān)張致江的采訪,值得一讀。
英特爾AI芯片技術布局:CPU+FPGA
據了解,2016年11月,英特爾和訊飛簽署了一個為期是三年的人工智能技術合作框架。英特爾與科大訊飛的技術合作涵蓋了深度學習的完整流程,包括數據采集,離線訓練(Traning),在線預測(Inferencing),采集新數據組,進行新的離線訓
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英特爾 FPGA
FPGA(Field-Programmable?Gate?Array),即現場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產物。它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。FPGA的開發(fā)相對于傳統(tǒng)PC、單片機的開發(fā)有很大不同。FPGA以并行運算為主,以硬件描述語言來實現;相比于PC或單片機(無論是馮諾依曼結構還是哈佛結構)的順序操作有很大區(qū)別,也造成了FPGA開發(fā)入
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FPGA 復位
方法1:利用Quartus自帶的mif編輯器 優(yōu)點:對于小容量RAM可以快速方便的完成mif文件的編輯工作,不需要第三方軟件的編輯; 缺點:一旦數據量過大,一個一個的輸入會使人崩潰; 使用方法:在quartus中,【file】/【new】,選擇Memory?Initialization?file,彈出如下窗口: Number?of?words:可尋址的存儲單元數,對于8bit地址線,此處選擇256; words?size:存儲單元寬度,8bi
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FPGA mif
CPU與GPU在各自領域都可以高效地完成任務,但當同樣應用于通用基礎計算領域時,設計架構的差異直接導致了兩種芯片性能的差異。
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GPU FPGA
首先,我們簡單來介紹下比較器 ??
? 1.12?過零比較器 ??
? 1.13?一般單限比較器 ??
? 1.14?滯回比較器 ??
? 1.15?窗口比較器 ??
? 本次專題到此結束,謝謝大家閱讀,希望對大家有所幫助
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FPGA 運算放大器
清華大學微納電子學系主任暨中國半導體行業(yè)協會IC設計分會理事長魏少軍教授,一如繼往地對于中國IC設計產業(yè)給出他獨家的宏觀分析,以及魏教授本人對于中國IC產業(yè)的未來發(fā)展方向的點評。
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IC設計 FPGA
今天繼續(xù)更新FPGA外圍電路集成運算放大器的信號產生電路,let's?go~~ ??
? 1.11?方波發(fā)生電路 ??
今天的信號產生電路部分就到這了,下節(jié)將會介紹電壓比較器部分,敬請期待!
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FPGA 運算放大器
當下一代DNN到來時,FPGA的表現能否擊敗GPU?英特爾對比兩代FPGA以及最新的TITAN X GPU,結果顯示目前DNN算法的趨勢可能有利于FPGA。
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英特爾 FPGA
今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分 1.5?加減運算電路 ?
5.jpg906x336?35.4?KB?
? ?
? 1.6積分運算電路 ?
? 在使用積分器時,為了防止低頻信號增益過高,常在電容上并聯一個電阻,如下圖所示 ?
? 1.7微分運算電路 ?
? 實用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩(wěn)壓二
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FPGA 運算放大器
集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有: DC放大器——DC低頻信號的放大器?! ∫纛l放大器——數十赫茲至數十千赫茲的低頻信號的放大器。 視頻放大器——數十赫茲至數十兆赫茲的視頻信號的放大器?! ∮性礊V波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器?! ∧M運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算?! ⌒盘柕陌l(fā)生和轉換——正弦波振蕩電路、矩形波發(fā)生電路、電壓比較器、電壓—電流轉換電路等?! ??集成運算放大器典
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FPGA 運算放大器
引言 許多新式FPGA設計采用了一些用于控制的嵌入式處理器。一種典型解決方案需要使用諸如NIOS等嵌入式軟處理器。另一種解決方案則使用包含一個內置硬處理器的SoC(片上系統(tǒng))器件。圖1所示為一個典型的Altera?FPGA系統(tǒng),該系統(tǒng)包含處理器和一系列通過Avalon內存映射(MM)總線連接的外設。這些處理器極大地簡化了最終應用,但是要求開發(fā)人員擁有堅實的編程背景和精細復雜工具鏈的相關知識。這會阻礙調試工作的推進,特別是如果硬件工程師需要一種不會煩擾軟件工程師即可完成外設讀寫的簡單方法。
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FPGA Avalon
這個“薩德”到底是什么鬼,為什么中國對它如此敏感?下面就用來自“路透社”(Reuters)制作的“薩德”詳解圖,給大家科普下。
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薩德 FPGA
*基金項目:國家科技重大專項(編號:2016ZX03002010) 引言 我國移動通信的發(fā)展經歷了從模擬到數字的過程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移動通信系統(tǒng)以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移動通信系統(tǒng)。3G及其以后的移動通信系統(tǒng)追求的主要目標是高速率數據、廣覆蓋和大容量。我國已從3G逐步過渡到4G無線技術,隨著4G技術的大量普及,其峰值速率要求越來越高,比如4G中低速移動性時峰值傳輸速率能超過100Mbit/s甚至更高。鑒于4G?TD-LTE標準下傳輸速率要求過高,本文在
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FPGA TD-LTE
FPGA供貨商的表現看來超越整體半導體市場...
筆者在先前的一篇文章提到,2016年對半導體產業(yè)來說是艱難的一年,最后的統(tǒng)計數字也顯示整體產業(yè)成長表現平平;不過在FPGA領域卻看到不少變化,最引人矚目的就是英特爾(Intel)在2015年完成收購Altera。
另一家FPGA供貨商Microsemi則在2015年完成收購PMC-Sierra,接著又將遠程無線電頭端業(yè)務(Remote Radio Head Business)出售給MaxLinear,以及將電路板級產品出售給Mercury
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FPGA Microsemi
asic-to-fpga介紹
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