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英特爾FPGA 支持阿里云的加速即服務(wù)

  •   今天,英特爾?宣布英特爾現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (FPGA) 為阿里巴巴集團(tuán)的云計(jì)算部門(mén)—阿里云的加速即服務(wù)(Acceleration-as-a-Service)提供支持。加速服務(wù)可通過(guò)阿里云網(wǎng)站提供,支持客戶在云中開(kāi)發(fā)與部署加速器解決方案,以便應(yīng)用到人工智能推理、視頻流分析、數(shù)據(jù)庫(kù)加速和需要密集型計(jì)算的其他領(lǐng)域。  英特爾 FPGA 支持的加速即服務(wù)也被稱作阿里云 F1 實(shí)例,支持用戶通過(guò)即購(gòu)即用的模式獲得云加速服務(wù),從而節(jié)省前期的硬件投資。  
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EDA技術(shù)與FPGA設(shè)計(jì)應(yīng)用詳解

  •   摘 要:eda技術(shù)是現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)技術(shù)的核心,它在現(xiàn)代集成電路設(shè)計(jì)中占據(jù)重要地位。隨著深亞微米與超深亞微米技術(shù)的迅速發(fā)展,fpga設(shè)計(jì)越來(lái)越多地采用基于vhdl的設(shè)計(jì)方法及先進(jìn)的eda工具。本文詳細(xì)闡述了eda技術(shù)與fpga設(shè)計(jì)應(yīng)用?! £P(guān)鍵詞:電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化;現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列;復(fù)雜可編程邏輯器件;專用集成電路;知識(shí)產(chǎn)權(quán);甚高速集成電路硬件描述語(yǔ)言  引言  ---21世紀(jì)是電子信息產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,信息領(lǐng)域正在發(fā)生一場(chǎng)巨大變革,其先導(dǎo)力量和決定性因素正是微電子集成電路。硅片技術(shù)的日益成
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新技術(shù)將打破射頻干擾難捕獲的僵局

  • 新技術(shù)將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備到軍事通信、雷達(dá)和電子戰(zhàn)爭(zhēng)(EW)系統(tǒng),射頻干擾無(wú)處不在。由于干擾不可預(yù)測(cè),要解決這一問(wèn)題十分棘手。不過(guò)一種稱為無(wú)間斷捕獲的RF錄存技術(shù),對(duì)解決這一問(wèn)題可能會(huì)特別有用。
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利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案

  • 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點(diǎn)所確定的靜態(tài)電流會(huì)影響線性度和效率等關(guān)健性能指標(biāo)。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個(gè)電源,這些電源的時(shí)序需要加以適當(dāng)控制以使器件安全工作。
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相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA是深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

  • 相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA是深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?-相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA在滿足深度學(xué)習(xí)的硬件需求上提供了具有吸引力的替代方案。憑借流水線并行計(jì)算的能力和高效的能耗,F(xiàn)PGA將在一般的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用中展現(xiàn)GPU和GPP所沒(méi)有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。同時(shí),算法設(shè)計(jì)工具日漸成熟,如今將FPGA集成到常用的深度學(xué)習(xí)框架已成為可能。未來(lái),F(xiàn)PGA將有效地適應(yīng)深度學(xué)習(xí)的發(fā)展趨勢(shì),從架構(gòu)上確保相關(guān)應(yīng)用和研究能夠自由實(shí)現(xiàn)。
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基于FPGA加速機(jī)器學(xué)習(xí)算法

  • 基于FPGA加速機(jī)器學(xué)習(xí)算法-AI因?yàn)槠銫NN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))算法出色的表現(xiàn)在圖像識(shí)別領(lǐng)域占有舉足輕重的地位?;镜腃NN算法需要大量的計(jì)算和數(shù)據(jù)重用,非常適合使用FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn)。上個(gè)月,Ralph Wittig(Xilinx CTO Office的卓越工程師) 在2016年OpenPower峰會(huì)上發(fā)表了約20分鐘時(shí)長(zhǎng)的演講并討論了包括清華大學(xué)在內(nèi)的中國(guó)各大學(xué)研究CNN的一些成果。
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工程師必須要知道的FPGA引腳信號(hào)分配原則

  • 工程師必須要知道的FPGA引腳信號(hào)分配原則-現(xiàn)在的FPGA向引腳分配信號(hào)的任務(wù)曾經(jīng)很簡(jiǎn)單,現(xiàn)在也變得相當(dāng)繁復(fù)。
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解讀RF放大器的輸出限制

  • 解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規(guī)格對(duì)比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個(gè)同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對(duì)于任何應(yīng)用中的放大器,輸出電壓的擺動(dòng)范圍以及可供給負(fù)載的電流量都有一個(gè)限制。
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剖析FPGA在汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵作用

  • 剖析FPGA在汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵作用-選擇不同的微控制器系列時(shí),軟件的兼容性是主要的障礙。大多數(shù)公司在軟件的開(kāi)發(fā)、測(cè)試和驗(yàn)證方面已經(jīng)進(jìn)行了大量的投入。因此,將設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換到一個(gè)新的架構(gòu)時(shí),通常需要復(fù)雜且代價(jià)高昂的軟件移植。
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無(wú)線射頻技術(shù)原理及電路設(shè)計(jì)技巧

  • 無(wú)線射頻技術(shù)原理及電路設(shè)計(jì)技巧-RF(射頻)專指具有一定波長(zhǎng)可用于無(wú)線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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無(wú)線充電技術(shù)多層次生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)解析

  • 無(wú)線充電技術(shù)多層次生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)解析-隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、可穿戴和便攜式設(shè)備的發(fā)展,消費(fèi)者開(kāi)始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無(wú)線充電的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于擺脫線纜的束縛。當(dāng)前市場(chǎng)上各種各樣的近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)充電無(wú)線技術(shù),其中包括感應(yīng)式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術(shù)都需要遵循不同的標(biāo)準(zhǔn),也需要不同程度的折中。隨著人們對(duì)無(wú)線世界的向往,預(yù)計(jì)充電技術(shù)將出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。
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如何用單個(gè)賽靈思FPGA數(shù)字化數(shù)百個(gè)信號(hào)

  • 如何用單個(gè)賽靈思FPGA數(shù)字化數(shù)百個(gè)信號(hào)-  在新型賽靈思 FPGA 上使用低電壓差分信號(hào)(LVDS),只需一個(gè)電阻和一個(gè)電容就能夠數(shù)字化輸入信號(hào)。由于目前這一代賽靈思器件上提供有數(shù)百個(gè) LVDS 輸入,理論上使用單個(gè) FPGA 就能夠數(shù)字化數(shù)百個(gè)模擬信號(hào)。
  • 關(guān)鍵字: 賽靈思  FPGA  LVDS  

工程師談FPGA時(shí)序約束七步法

  • 工程師談FPGA時(shí)序約束七步法-時(shí)序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時(shí)序約束。
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FMC+ 標(biāo)準(zhǔn)將嵌入式設(shè)計(jì)推到全新的高度

  • FMC+ 標(biāo)準(zhǔn)將嵌入式設(shè)計(jì)推到全新的高度-更新后的 FPGA 夾層卡規(guī)范提供無(wú)與倫比的高 I/O 密度、向后兼容性。
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如何擴(kuò)展 FPGA 的工作溫度范圍

  • 如何擴(kuò)展 FPGA 的工作溫度范圍-  任何電子器件的使用壽命均取決于其工作溫度。在較高溫度下器件會(huì)加快老化,使用壽命會(huì)縮短。但某些應(yīng)用要求電子產(chǎn)品工作在器件最大額定工作結(jié)溫下。以石油天然氣產(chǎn)業(yè)為例來(lái)說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題以及解決方案。
  • 關(guān)鍵字: 賽靈思  XA6SLX45  FPGA  
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