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微软在其年度报告中更新了一个风险因素,提到了保护其数据中心图形处理单元安全(GPU)的重要性。该公司一直在增加资本支出,包括购买GPU的支出,以满足对基于云的人工智能服务不断增长的需求。 微软向投资者强调,GPU是其快速增长的云业务的关键部件。在周四晚间提交给监管机构的年度报告中,微软将有关GPU的内容添加到了“如果无法获得所需基础设施就可能出现服务中断”的风险因素中。 分析认为,这一表述反映了微软向小型企业提供搭建在云上的人工智能服务所需的硬件需求在不断增长。 微软在本周早些时候公布的截至6
一、引言 DRAM,全称为动态随机存取存储器,是一种常用的计算机内存类型。其制造过程和工艺相较于其他电子设备制造过程要复杂得多,涉及到晶体生长、薄膜沉积、光刻、显影、蚀刻、离子注入、退火等步骤。下面,我们将详细介绍DRAM的制造过程和工艺。 二、制造过程 1. 晶圆准备:首先,晶圆清洗和干燥,为后续工艺步骤做准备。 2. 氧化:在晶圆表面生成一层二氧化硅薄膜,作为后续步骤的介质。 3. 掺杂:通过离子注入设备,将特定的金属和半导体元素注入到晶圆表面。这些元素将影响DRAM的电学性能。 4. 薄
MICROCHIP微芯半导体主要生产哪些类型的半导体产品 MICROCHIP微芯半导体,一家全球知名的半导体制造商,自1989年从通用仪器(General Instrument)剥离出来后,便一直致力于提供全球数以千计的消费类产品低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的产品上市时间。今天,我们将深入探讨这家公司主要生产的半导体产品类型。 首先,MICROCHIP以其PIC8位单片机(MCU)和高品质的串行EEPROM这两大拳头产品在市场上占据了一席之地。PIC微控制器是MICROCHIP的重
解决STM32硬件问题:引脚冲突、电源问题及硬件故障 一、引脚冲突 在STM32硬件设计过程中,有时会遇到引脚冲突的问题。这是因为不同的外设共享相同的引脚,导致它们之间的冲突。要解决引脚冲突,可以尝试以下方法: 重新分配引脚:检查STM32参考手册,了解外设的引脚分配。尝试将外设重新分配到其他引脚上,以避免冲突。使用复用功能:某些STM32型号具有复用功能,允许在特定条件下更改外设的引脚配置。通过设置复用功能,可以解决引脚冲突问题。更改外设配置:有时,通过更改外设的配置设置,可以解决引脚冲突问
STM32系列芯片是由意法半导体(STMicroelectronics)开发的一种基于ARM Cortex-M内核的微控制器。STM32系列包括多个子系列,如STM32F0、STM32F1、STM32F3、STM32F4、STM32F7、STM32H7等。每个子系列又包含多个型号,以满足不同应用的需求。 以下是STM32系列的一些主要型号及其特点: STM32F0系列:该系列是ARM Cortex-M0微控制器,适用于成本敏感的应用。该系列具有低功耗、低成本和易于编程的特点。STM32F1系列
近日,中国科学院自动化研究所曾毅研究员的课题组提出了基于FPGA的脉冲神经网络硬件加速器“智脉·萤火”(FireFly),并集成了针对FPGA器件特点的DSP运算优化策略以及适配脉冲神经网络数据流模式的高效的突触权重和膜电压访存系统,通过硬件实现了脉冲神经网络的推理加速,推动了类脑脉冲神经网络向实用化发展。相关研究成果已发表在IEEE Transactions on very Large scale integration (VLSI) Systems上。 随着对算法机制的深入研究发现,类脑脉
亚德诺半导体(Analog Device,ADI)和美信集成(Maxim Integrated)都是半导体行业的知名公司。 亚德诺半导体是一家全球领先的半导体公司,专注于高性能、高精度的模拟和混合信号半导体产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、能源、安防等领域。该公司在模拟芯片领域具有较高的市场份额,是该行业的领导者之一。 美信集成也是一家全球知名的半导体公司,主要专注于高性能模拟和混合信号半导体产品的研发、生产和销售。该公司产品涵盖了电源管理、信号处理、通信、医疗、汽车
7月21日消息,鸿海集团与亚德诺ADI签署了一份合作备忘录,宣布在车用领域建立合作关系。双方将共同打造新一代车辆数字座舱平台及高性能电池管理系统。 据鸿海集团官网报道,这次合作是鸿海积极携手国际伙伴打造产业生态链,为电动汽车技术的发展以及智慧交通创造更高价值的一部分。鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海将结合ADI在车用电子技术的优异性能,通过双方合作发挥综合效益,提供满足客户需求的最佳解决方案,共同抓住潜在的商业机会。 ADI执行董事长兼董事会主席Vincent Roche也表示,全球汽车产业持续与半
数字信号处理器芯片是一种专门用于处理数字信号的芯片。它们被广泛应用于各种领域,包括通信、音频处理、图像处理、自动驾驶等。 在这篇文章中,我们将探讨数字信号处理器芯片的使用最多地方,以及它们的发展前景。 数字信号处理器芯片的使用领域: 通信领域:数字信号处理器芯片在通信领域中应用广泛。在无线通信中,数字信号处理器芯片可用于信号处理,如调制解调、编码解码等。在有线通信中,数字信号处理器芯片可用于光纤通信和数据传输。音频处理领域:数字信号处理器芯片可用于音频编码、解码和音效处理等。例如,数字信号处理