头条 刷新纪录!国产CPU极限超频达5.15GHz 海光信息新一代终端CPU完成极限性能验证测试。在液氮低温极限环境下,处理器单核主频成功冲至5.15GHz,刷新国产终端CPU主频纪录,也意味着国产CPU处理器首次正式迈入5GHz时代。 最新资讯 存储器又有新突破 新一代STT-MRAM容量达Gb水准 被视为次世代存储器技术之一的自旋力矩传输存储器(STT-MRAM),在2016年12月举办的国际电子零组件会议中公开了若干突破性研究成果,最值得注意的是推出了容量超过1Gb的产品,以及将STT-MRAM嵌入CMOS逻辑芯片的技术实证。 发表于:2017/2/4 2016年半导体并购金额创6年来次高 2016 年全球半导体产业的并购动作依旧积极不断!根据调查研究机构 IC insights 数据显示,在 2016 年当中,有超过 20 家的全球性的半导体厂商进行整并的动作,总金额达 985 亿美元,仅次于 2015 年由 30 多个并购案所创下 1,033 亿美元新高纪录。而加总过去 2015 年到 2016 年间的总并购金额,为 2010 年到 2014 年 5 年间总金额 126 亿美元的 8 倍。 发表于:2017/1/30 苹果又申请奇怪专利 有人猜测这是电子烟 美国专利商标局USPTO本周通过了苹果一项最新专利,而这项专利是关于一种特殊汽化器的技术细节。这个专利苹果在去年您提交,阐述了一种能够调节温度释放灌装物质和热量的细节,并且同时还能够保证在空气中的气体蒸发。 发表于:2017/1/29 东芝正式决定剥离半导体业务部门 由于在美核电业务巨亏,日本东芝公司27日正式决定剥离半导体业务部门,成立新的子公司并出售其部分股份,以避免出现资不抵债的情况。 发表于:2017/1/29 传苹果将加入AI研究组织 将与亚马逊谷歌Facebook共同研究 1月28日凌晨消息,据彭博社报道,有熟知内情的消息人士透露,苹果公司将加入人工智能(AI)研究组织Partnership on AI,该组织的现有成员包括亚马逊、谷歌、Facebook、IBM和微软。 发表于:2017/1/28 CFI中基于动态区域划分的非平稳杂波抑制方法 在超声彩色血流成像(Color Flow Imaging,简称CFI)系统中,为抑制杂波信号对血流速度估计的影响,提出了一种基于动态区域划分的非平稳杂波抑制方法。该方法首先根据回波信号的能量特性提出动态区域划分法,将回波信号动态地分割为静态组织区、杂波区和血流区三部分;然后根据信号的时域特性,结合非平稳杂波抑制法和多项式回归法进行非平稳杂波抑制。仿真结果表明,该算法滤波后的杂波血流比约为6.120 dB,能较好地抑制非平稳杂波信号,估计出的血流速度剖面完整,成像质量较高;该算法的运行时间约为0.341 4 s,执行速度为非平稳杂波抑制法的3倍,具有较高的实时性。 发表于:2017/1/25 LTE-A异构网中空白子帧的动态配置 为了解决LTE-A异构网中负载均衡和干扰问题,3GPP提出了增强型干扰协调技术。这项技术提出用空白子帧减少微基站边缘用户的干扰。从公平性角度讨论了动态的空白子帧设定,并提出了两种空白子帧配置算法。仿真表明,提出的两种动态空白子帧设定方法有效提升了系统的公平性。此外,仿真还对比了这两种动态的配置方法,表明最大化公平性的配置方法能够有效缓解微基站边缘用户随着覆盖区域增大吞吐量不断减小的趋势。 发表于:2017/1/25 Nucleus操作系统在ARM11上的移植研究与实现 基于对ARM11架构的启动模式与内存分配的技术研究,通过对Nucleus内核的分析,在ARM11架构的芯片上实现Nucleus操作系统的移植。以S3C6410为例,详细介绍了从板级初始化到任务循环调度过程中的启动模块、中断设计、定时器设计、任务调度流程与触发方式。目前成功移植于TD-LTE系统中,实现操作系统基本功能的同时满足了实验项目中TD-LTE对系统实时性与任务资源管理的需求。 发表于:2017/1/25 基于Android手机的晶体管特性图示仪研究 利用Cortex-M0+微控制器与Android平台相结合,设计了一种采用蓝牙技术实现无线数据传输的晶体管特性图示仪。在分析系统工作原理的基础上,重点阐述基极阶梯波电流发生器、集电极扫描电压发生器及蓝牙通信模块电路,详细描述下位机软件流程和Android平台软件开发方法,并且实现晶体管特性曲线在智能手机上的存储、显示、分析等功能。测试结果表明,该图示仪测量精度高,稳定性好,方便易用。 发表于:2017/1/25 基于多核DSP的MIMO雷达信号处理的实现 针对MIMO雷达多通道回波信号处理的同步性和实时性需求,在分析MIMO雷达信号处理的特点及多核DSP硬件结构的基础上,提出了一种基于多核处理器TMS320C6678的并行实现方法,并解决了使用过程中的诸多关键技术。该方法实现了多任务并行处理和高效通信。实验结果表明,该方法在较小规模的硬件平台上实现了较低功耗且高实时性的应用。 发表于:2017/1/25 <…807808809810811812813814815816…>