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國內(nèi)AI大牛云集KDD China,白宮如何應對襲來的AI經(jīng)濟?| AI科技評論周刊

  •   隨著美國大選落幕,白宮近日又發(fā)布了新一輯白皮書,名為《人工智能,自動化與經(jīng)濟》(Artificial Intelligence, Automation, and the Economy),圍繞 AI 驅(qū)動的自動化社會下,討論美國宏觀經(jīng)濟、勞動力市場及政策會發(fā)生怎樣的轉(zhuǎn)變及影響。  在未來幾年乃至幾十年內(nèi),AI 驅(qū)動的自動化技術(shù)將大大改變經(jīng)濟的形態(tài),在以下幾個方面帶來巨大影響?! ?. 受 AI 
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一張圖看懂AI、機器學習和深度學習的區(qū)別

  •   AI(人工智能)是未來,是科幻小說,是我們?nèi)粘I畹囊徊糠?。所有論斷都是正確的,只是要看你所談到的AI到底是什么。  例如,當谷歌DeepMind開發(fā)的AlphaGo程序打敗韓國職業(yè)圍棋高手Lee Se-dol,媒體在描述DeepMind的勝利時用到了AI、機器學習、深度學習等術(shù)語。AlphaGo之所以打敗Lee Se-dol,這三項技術(shù)都立下了汗馬功勞,但它們并不是一回事?! ∫闱逅鼈兊年P(guān)系,最直觀的表述方式就是同心圓,最先出現(xiàn)的是理念,然后是機器學習,當機器學習繁榮之后就出現(xiàn)
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千億美金市場,人工智能芯片競賽正式開啟

  • 在過去的2016年,在計算機產(chǎn)業(yè)來說,相信沒有一個概念比人工智能更熱門??缛?017年,專家們表示,人工智能生態(tài)圈的需求增長會更加迅猛。主要集中在為深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)找尋性能和效率更適合的“引擎”。
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扎克伯格的尷尬與AI的真實進展

  •   近來扎克伯格向記者公開演示了他2016年的作品,一個類似Jarvis的人工智能助手,從記者的描述來看,這人工智能助手大部分時候還比較不錯,但在語音交互環(huán)節(jié)則不太理想,對此媒體做了如下報道:   扎克伯格還建立了響應語音指令的系統(tǒng),并通過定制iOS應用控制。但這部分展示不太理想,他重復了四次指令才讓系統(tǒng)弄明白:天黑前不要開燈。扎克伯格略顯尷尬地說:“喔,這應該是它最失敗的表現(xiàn)了!”。   不過,Jarvis播放音樂的展示還算成功。扎克伯格下令:“給我們放段音樂吧!
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IBM今年獲AI專利數(shù)超1000 連續(xù)24年稱霸

  •   今日, IBM宣布他們今年有望再次成為全美獲得專利數(shù)最多的科技公司,專利數(shù)超 7000 項,其中人工智能和認知計算方面的專利高達 1000 多項,從而連續(xù)稱霸 24 年。單是 1000 項人工智能專利就已遠遠超過 Facebook 整個 2015 年的總專利,與亞馬遜在 2015 年的專利數(shù)持平。   而 IBM 2015 年共獲 7335 項專利,2014 年為 7534 項。   去年 10 月,IBM 成立業(yè)界第一個認知組織:IBM 認知業(yè)務解決方案組織。IBM 發(fā)言人提到:認知是一種全新的
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半導體,一個即將“消失”的貴族產(chǎn)業(yè)?

  •   半導體芯片行業(yè)近兩年出現(xiàn)大規(guī)模并購風潮背后的原因何在?洶涌而來的物聯(lián)網(wǎng)浪潮帶給芯片產(chǎn)業(yè)怎樣的沖擊?為何一邊是芯片公司對應用市場的迷茫,而另一邊硬件產(chǎn)品開發(fā)者卻又找不到合適的芯片?  芯片產(chǎn)業(yè)并購“瘋”潮背后的困境與焦慮  半導體芯片行業(yè)在2015年發(fā)生史上規(guī)模最大的并購“瘋”潮之后,2016上半年稍微平息,到下半年又“瘋”波再起,接連出現(xiàn)幾樁大規(guī)模的并購案例,包括高通收購NXP、ADI收購凌力爾特(Linear),瑞薩收購Intersil?! ∵@背后透露出整個半導體芯片產(chǎn)業(yè)的困境與焦慮。在互聯(lián)網(wǎng)和移動
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一種照明控制開關(guān)發(fā)射與接收系統(tǒng)的電路設(shè)計方案

  •   本設(shè)計是一種能實現(xiàn)遠距離照明控制的無線遙控開關(guān)系統(tǒng),由發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng)兩部分組成。系統(tǒng)使用無線收發(fā)模塊構(gòu)成射頻發(fā)射和接收電路,發(fā)射部分主要由按鍵編址電路、編碼電路和發(fā)射模塊組成;接收部分主要由接收模塊、單片機控制電路和負載電路組成。發(fā)射系統(tǒng)采用1 節(jié)12 V 干電池供電,接收系統(tǒng)采用3 節(jié)1.5 V 干電池供電,單片機采用5 V直流電源供電,電源系統(tǒng)節(jié)能、簡便?! o線發(fā)射系統(tǒng)電路:主要采用PT2262 芯片來完成,電路
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高通雅各布:大公司如何在激烈競爭中持續(xù)領(lǐng)先?

  •   83歲的高通創(chuàng)始人艾文 雅各布獨自駕車來到高通園區(qū)主樓,穿過一面長長的專利墻,電梯,上樓,徑直來到一間小會議室。這是時隔多年之后,艾文 雅各布首次面對中國媒體。此后三天,高通公司的CTO、芯片業(yè)務、技術(shù)授權(quán)、服務器芯片、物聯(lián)網(wǎng)、全球運營等多位核心高層均接受了《財經(jīng)》記者一行采訪,深度詮釋高通戰(zhàn)略。   艾文 雅各布1985年創(chuàng)立高通公司時52歲,當時,艾文向妻子期許,公司或許很快就能增長到100人。今天,高通是全球最大的無線半導體供應商,員工總數(shù)3萬人,每天出貨手機芯片超過200萬片,為全球眾多科技
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這是高手對模電的理解

  •   電子科學與技術(shù)作為一級學科,到了更高階段分為:微電子學與固體電子學、電路與系統(tǒng)等幾個二級學科?,F(xiàn)實中,二者之間的區(qū)別不像概念上那樣明確,微電子始終是本學科一路傳承,但是電路與系統(tǒng)在不同學校所側(cè)重的方向差別很大。有的學校電路與系統(tǒng)還是微電子,比如東南;有的學校電路與系統(tǒng)其實是通信,比如交大。電子科學與技術(shù)(微電子)可以分為理學和工學兩個方向。打個比方,所有的電子產(chǎn)品看成是人體,那么集成電路/芯片就是大腦。理學方向就是在研究大腦的分子組織結(jié)構(gòu),工學方向就是在思考如何由無倒有地設(shè)計一個大腦?! ±韺W方向主要
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盤點6大芯片巨頭:從汽車電子到自動駕駛

  • 面對人工智能與無人駕駛的未來,無論是業(yè)績不佳、大規(guī)模裁員的英特爾,還是對未來高瞻遠矚的高通,亦或是變身成為“人工智能計算公司”的英偉達都紛紛將精力投入到汽車電子及自動駕駛領(lǐng)域,我們相信未來領(lǐng)域應該會不斷涌入新的玩家,共同致力于汽車的智能化、無人化。
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特朗普科技稅收新政助力 Intel發(fā)力芯片代工與臺積電“搶飯碗”

  • Intel之于美國,臺積電之于中國臺灣,都是半導體產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的存在。成敗與否,除了純粹的技術(shù)競爭,還有諸如政治氣候、公司戰(zhàn)略、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響。
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高通有哪些成功經(jīng)驗和教訓值得學習?

  • 對于正在全球化的中國TMT企業(yè),尤其對從華為到小米等中國智能手機群體來說,在中國大力提倡知識產(chǎn)權(quán)、大眾創(chuàng)新的背景下,高通這樣一個技術(shù)型企業(yè)的成功和教訓值得我們學習借鑒。
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人體器官芯片未來前景備受關(guān)注

  •   “未來,人體器官芯片或許能夠取代我們的動物實驗,成為一種頗具前景的研究手段。”在接受記者采訪時,中科院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院院長裴端卿掩飾不住對人體器官芯片這一全新領(lǐng)域的熱情。   他表示,隨著日前中科院大連化物所微流控芯片研究組利用器官芯片技術(shù)成功構(gòu)建出動態(tài)三維高通量血腦屏障模型,人體器官芯片的概念已走入人們的視野。   用器官芯片評價藥效   研發(fā)一種新藥首先要通過動物實驗,之后進入臨床試驗,被證明安全有效后才可批準上市。但動物對藥物的反應與人體對藥物的反應存在差異
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2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎獲獎名單

  •   2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎,經(jīng)過5個月的征集、評選和投票環(huán)節(jié),最終獲獎名單揭曉,恭喜27家廠商的26個產(chǎn)品獲得2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎。感謝74家廠商和2000多名受邀網(wǎng)友對本次活動的大力支持!獎項獲獎產(chǎn)品獲獎公司備注最佳本土芯片32?位HR8P506上海東軟載波微電子?最佳MCUSTM32L011意法半導體?最佳FPGACrossLink?可編程橋接芯片萊迪思半導體?最佳模擬芯片低噪聲心率及ECG模擬前端AD8233亞德諾半導體?最佳電源管理芯片用于USB&nb
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MOSFET驅(qū)動及工作區(qū)的問題分析

  •   問題1:最近,我們公司的技術(shù)專家在調(diào)試中發(fā)現(xiàn),MOSFET驅(qū)動電壓過高,會導致電路過載時,MOSFET中電流過大,于是把降低了驅(qū)動電壓到6.5V,之前我們都是在12V左右。這種做法感覺和您在文章里第四部份似乎很相似,這樣做可行么?  問題分析:  系統(tǒng)短路的時候,功率MOSFET相當于工作在放大的線性區(qū),降低驅(qū)動電壓,可以降低跨導限制的最大電流,從而降低系統(tǒng)的短路電流,從短路保護的角度而言,確實有一定的效果。然后,降低驅(qū)動電壓,正常工作時候,RDSON會增大,系統(tǒng)效率會降低,MOSFET的溫度會升高,
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ai 芯片介紹

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