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中国科学技术大学光电子科学与技术安徽省重点实验室微纳光学与技术课题组王沛教授和鲁拥华副教授在精密位移的光学感测研究方面取得新进展,设计了一种光学超表面(metasurface),将二维平面的位移信息映射为双通道偏光干涉的光强变化,实现了平面内任意移动轨迹的大量程(百微米量级)、高精度(亚纳米)的非接触感测。研究成果以“High-precision two-dimensional displacement metrology based on matrix metasurface”为题,于202
Resonac首席执行官Hidehito Takahashi正筹备新一轮整合日本分散的芯片材料产业,并公开表达出对重要公司JSR股权收购的意愿。 Hidehito Takahashi认为,JIC注入60亿美元买下JSR,将有效推动日本供应链革新的步伐。Resonac作为昭和电工在收购日立化成后组建的化工集团,也在考虑如何在JSR的未来发展中扮演积极角色。 “我们无疑是JSR最为理想的合作对象。”hidehito Takahashi如此表示。 众多日本企业在半导体制造的关键材料如光刻胶和掩模坯料
残余应力一直是MEMS技术发展中的一个重要问题,MEMS 器件中的残余应力会对器件的性能以及可靠性产生重要影响。根据其产生的原因,一般可将残余应力分为本征应力和热失配应力两大类。本征应力的成因比较复杂,主要是由于晶格失配引起的,而热失配应力是由于不同材料的热膨胀系数差异引起的。   什么是本征应力? 本征应力又称内应力,是指在室温和零外加负载的情况下,材料自身内部存在的应力,分为压应力和张应力。在MEMS薄膜材料中,表现尤为突出,当内应力在薄膜材料厚度方向分布不均匀时,会产生应力梯度。当应力梯
图像识别和分析对于产品创新至关重要,但需要高工作负载,对服务质量要求严格。解决方案如GPU无法满足低延迟和高性能要求。DLP FPGA是一种可行的选择,本文将探讨如何实现这种技术。 图像识别和分析在各种产品创新中具有重要作用。然而,这些应用通常涉及高工作负载,对服务质量有严格要求。目前的解决方案,如GPU,无法同时兼顾低延迟和高性能要求。 为了在应用深度学习的同时提供良好的用户体验,可以在FPGA上架构一个超低延迟和高性能的DLP(深度学习处理器)。 DLP FPGA可以同时支持稀疏卷积和低精
在 FPGA 广泛应用的今天,康奈尔大学计算机科学助理教授 Adrian Sampson 思考它是否走在正确的路上,如何能够实现通用 FPGA 等问题。 计算 FPGA 什么是 FPGA? 我认为架构社区对这个概念没有一致的定义。我们来看三个可能的答案: 定义 1:FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要买这一张芯片就可以搭建不一样的设计,作为交换,你需要付出一些效率上的代价。 我不喜
数字电视 (DTV) 正在演变为具有更丰富用户体验的多功能设备。除了如今已经大行其道的高品质视频流媒体服务,数字电视还提供诸如视频通话、健康和健身应用、游戏等功能。同时,用户体验也在不断改善,响应速度更快,人工智能 (AI) 功能日益增多,而且随着屏幕尺寸持续扩大,高清晰度 4K 用户界面 (UI) 也已然问世。 所有这些趋势都对数字电视平台提出了越来越高的算力需求。因此,数字电视的系统级芯片 (SoC) 需要采用更高性能的 CPU 和 GPU。 LG 追求更高性能 LG 是一家积极追求更高性
在科技圈掀起一股热潮的荣耀正式发布了其自主研发的全新操作系统——MagicOS 8.0,并赋予其一个富有魔法的中文名字:魔法OS 8.0。这款新操作系统凭借其独创的平台级AI使能的意图识别人机交互,重新定义了智能终端的交互方式。 魔法OS 8.0的核心特点是搭载了行业首个基于意图的智能终端交互新范式——意图识别人机交互(Intent-based UI,简称IUI)。这一创新交互方式,打破了传统基于需求查找服务的模式,为用户提供了基于意图直达服务的新体验。 意图识别的引入,使得用户在与智能终端的
为更好推动我国数据行业应用及产业发展,甄选具有高价值、标杆性、真落地的典型应用实践,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)启动2023年“数据+”行业应用实践征集活动。日前,遴选结果公布,云天励飞为成都新津打造的城市智管服务平台脱颖而出,成功入选。 新津城市智管服务平台采用了智能计算和分析技术,将数据转化为对城市治理决策的参考和依据,从而优化资源分配、提升综合管理服务水平,实现城市治理的智能化和现代化。应用系统后,各类城市治理事件可实现从发现、分拨、处置、复合的全流程智能化处理,日均发现
FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列功能,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。FreeRTOS内存管理的关键方面之一是堆管理。 FreeRTOS使用动态内存分配方案来管理堆内存,这里的堆是指在运行时候用于动态内存分配的内存区域。FreeRTOS中的堆内存管理负责为任务、队列、信号量和其他数据结构分配内存块。 使用FreeRTOS时,开发人员可以根据其应用的要求选择堆内存管理方案。FreeRTOS提供了几个堆内存管理实现,包括: 1、
加密解密在实际开发中应用比较广泛,常用加解密分为:“对称式”、“非对称式”和”数字签名“。对称式:对称加密(也叫私钥加密)指加密和解密使用相同密钥的加密算法。具体算法主要有DES算法,3DES算法,TDEA算法,Blowfish算法,RC5算法,IDEA算法。非对称加密(公钥加密):指加密和解密使用不同密钥的加密算法,也称为公私钥加密。具体算法主要有RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(椭圆曲线加密算法)。数字签名:数字签名是非对称密钥加密技术与数字摘要技术的应用。主要