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Kodak Alaris 榮獲 Keypoint Intelligence 評選的 BLI 2023 年度精選獎

  • 2022 年 12 月 22日,紐約州羅徹斯特 – Keypoint Intelligence 將Buyers Lab (BLI) 2023 年度精選獎授予 Kodak Alaris 的Kodak S3140 Max 掃描儀。BLI 精選獎旨在表彰過(guò)去六個(gè)月在 Keypoint Intelligence 實(shí)驗室的廣泛測試中表現優(yōu)異的辦公技術(shù)產(chǎn)品。2022 年 5 月推出的 S3140 Max 掃描儀兼具大容量和臺式機的簡(jiǎn)易操作性及緊湊結構。該生產(chǎn)式掃描儀非常適合多文檔流程,可提供杰出的影像質(zhì)量、卓越的紙張
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RTI公司將在CES 2023上展出并演示軟件定義車(chē)輛互連框架Connext Drive

  • 最大的自動(dòng)自主系統軟件框架提供商RTI公司宣布將于2023年1月5-8日在拉斯維加斯參展CES 2003,展示支持軟件定義汽車(chē)且已獲安全認證的車(chē)規級互連框架Connext Drive?。這是一套以數據為中心的集成化敏捷框架,可確保軟件堆棧的靈活性,支持軟件架構師把智能互連機制從硬件和操作系統中抽象出來(lái),將其置于汽車(chē)的核心。在CES展臺上,RTI公司將采用眾多領(lǐng)先的硬件和軟件平臺,針對下一代汽車(chē)開(kāi)發(fā)中的重大挑戰,整合進(jìn)行三項演示:以區域為導向(Zonal)的架構、高性能計算和車(chē)載娛樂(lè )系統/云互連。這三個(gè)展示
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ADI與您相約CES 2023,體驗邊緣智能、暢享美好生活

  • Analog Devices, Inc.誠邀公眾和媒體參與CES 2023,期待通過(guò)演示互動(dòng)和專(zhuān)家研討,一同感受邊緣智能帶來(lái)的別樣生活體驗。參觀(guān)ADI展位:通過(guò)邊緣感知和數據處理技術(shù)連接現實(shí)世界和數字世界,令數據和見(jiàn)解更貼近決策端,從而提高執行速度和效率。歡迎大家前往ADI位于拉斯維加斯會(huì )議中心西大廳的4725號展位,了解ADI智能邊緣技術(shù)如何時(shí)刻影響我們生活的方方面面,并通過(guò)實(shí)現更高效、更安全和可持續的未來(lái),應對全球面臨的諸多重大挑戰?!斑吘壎床臁敝黝}座談:ADI高管將聯(lián)合專(zhuān)家和思想領(lǐng)袖,共同展開(kāi)一系列
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網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)供應商O(píng)range Cyberdefense發(fā)布《Security Navigator 2023》安全導向研究報告

  •  §  各規模企業(yè)均遭受攻擊風(fēng)險,其中由惡意軟件造成的事件占CyberSOC(檢測和響應運營(yíng)中心)總量的40%;§  99,000多起調查顯示,安全事件數量同比增長(cháng)5%,每個(gè)客戶(hù)平均每月發(fā)生34起安全事件,每個(gè)組織每天至少發(fā)生1起安全事件;§  從2021年到2022年,網(wǎng)絡(luò )勒索受害者的所在地發(fā)生了顯著(zhù)變化,其中北美的受害者數量有所減少(美國-8%、加拿大-32%),但歐洲(+18%)、英國(+21%)、北歐(+138%)和東亞(+44%)的受害者數量有所增加;§&
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Xilinx為專(zhuān)業(yè)音視頻和廣播平臺增添高級機器學(xué)習功能

  • 自適應和智能計算的全球領(lǐng)先企業(yè)賽靈思公司(Xilinx, Inc.,近日于北京宣布,針對面向專(zhuān)業(yè)音頻/視頻(Pro AV)和廣播市場(chǎng)的賽靈思器件推出一系列全新的高級機器學(xué)習(ML)功能。此外,賽靈思還演示了業(yè)界首個(gè)基于7nm Versal? 器件的可編程 HDMI 2.1 實(shí)現方案。賽靈思將在本周于阿姆斯特丹舉辦的 2020 年歐洲集成系統展( ISE )上展出這些功能和更多其他功能。上述解決方案以及賽靈思面向 Pro AV 和廣播市場(chǎng)推出的其他高度自適應解決方案,旨在幫助客戶(hù)降低成本、適應未來(lái),同時(shí)適應
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Gartner:聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)將在2023年成為5G最大市場(chǎng)

  • 國際研究暨顧問(wèn)機構Gartner預測,未來(lái)三年戶(hù)外監視攝影機將成為全球5G物聯(lián)網(wǎng)(IoT)解決方案最大市場(chǎng),在2020年時(shí)達到5G物聯(lián)網(wǎng)端點(diǎn)裝機總數70%。就數量而言,2020、2021和2022年將分別為250萬(wàn)、620萬(wàn)和1,120萬(wàn)臺,不過(guò)到了2023年時(shí)將被聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)超越,萎縮至市場(chǎng)的32%。
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FPGA實(shí)戰開(kāi)發(fā)技巧(4)

  • FPGA實(shí)戰開(kāi)發(fā)技巧(4)-在代碼編寫(xiě)完畢后,需要借助于測試平臺來(lái)驗證所設計的模塊是否滿(mǎn)足要求。ISE 提供了兩種測試平臺的建立方法,一種是使用HDL Bencher 的圖形化波形編輯功能編寫(xiě),另一種就是利用HDL 語(yǔ)言,相對于前者使用簡(jiǎn)單、功能強大。
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如何在EDK中使用自己的 IP核?

  • 如何在EDK中使用自己的 IP核?-如何在EDK中使用自己的 IP核呢? 這是很多人夢(mèng)寐以求的事情。然而在EDK以及ISE的各種文檔中對此卻遮遮掩掩,欲語(yǔ)還休。
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基于FPGA的精密離心機光柵信號細分系統

  • 介紹一種基于FPGA的精密離心機光柵信號細分系統。說(shuō)明了光柵信號的產(chǎn)生過(guò)程和基本處理方法,提出了一種綜合EDA技術(shù)與光柵莫爾條紋電子學(xué)細分技術(shù)的設計方案。通過(guò)VerilogHDL實(shí)現該系統的主要設計,并利用ISE軟件進(jìn)行了仿真試驗。試驗表明,該系統具有捕捉速度快、跟蹤精度高、相位誤差小、成本低廉等特點(diǎn)。
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ISE時(shí)序約束筆記7——Path-Specific Timing Constraints

  •   時(shí)鐘上升沿和下降沿之間的時(shí)序約束   周期約束可以自動(dòng)計算兩個(gè)沿的的約束——包括調整非50%占空比的時(shí)鐘。   例:一個(gè)CLK時(shí)鐘周期約束為10ns,能夠應用5ns的約束到兩個(gè)寄存器之間。   不需要特定路徑應用到這個(gè)例子中。        相關(guān)時(shí)鐘域的約束   為一個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行周期約束——以這個(gè)周期約束確定相關(guān)的時(shí)鐘。   執行工具將根據它們的關(guān)系來(lái)決定如何處理跨時(shí)鐘域。   DCM有多個(gè)輸出:   —&md
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ISE時(shí)序約束筆記6——Timing Groups and OFFSET Constraints

  •   回顧全局OFFSET約束   在時(shí)鐘行中使用Pad-to-Setup和Clock-to-Pad列為所有出于該時(shí)鐘域的I/O路徑指定OFFSETs。   為大多數I/O路徑進(jìn)行約束的最簡(jiǎn)單方法——然而,這將會(huì )導致一個(gè)過(guò)約束的設計。   指定管腳的OFFSET約束   使用Pad-to-Setup和Clock-to-Pad列為每個(gè)I/O路徑指定OFFSETs。   這種約束方法適用于只有少數管腳需要不同的時(shí)序約束。   更常用的方法是:   1. 為Pads生成Gro
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ISE時(shí)序約束筆記5——Timing Groups and OFFSET Constraints

  •   特定路徑時(shí)序約束   使用全局時(shí)序約束(PERIOD,OFFSET,PAD-TO-PDA)將約束整個(gè)設計   僅僅使用全局約束通常會(huì )導致過(guò)約束   ——約束過(guò)緊   ——編譯時(shí)間延長(cháng)并且可能阻止實(shí)現時(shí)序目標   ——通過(guò)綜合工具或者映射后時(shí)序報告重新審視性能評估   特定路徑約束能夠覆蓋全局時(shí)序約束在特定路徑上的約束   ——這就允許設計者放寬特定路徑的時(shí)序要求   更多關(guān)于特定路徑約束
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ISE時(shí)序約束筆記4——Global Timing Constraints

  •   問(wèn)題思考   在這個(gè)電路中哪些路徑是由OFFSET IN 和 OFFSET OUT來(lái)約束的?        問(wèn)題解答:   ——OFFSET IN:PADA to FLOP and PADB to RAM   ——OFFSET OUT:LATCH to OUT1, LATCH to OUT2, and RAM to OUT1   問(wèn)題思考   下面給出的系統框圖里,你將給出什么樣的約束值以使系統能夠跑到100MHz?   
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ISE時(shí)序約束筆記3——Global Timing Constraints

  •   問(wèn)題思考   哪些路徑是由CLK1進(jìn)行周期約束?   哪些路徑是由pad-to-pad進(jìn)行約束?        OFFSET約束   OFFSET約束覆蓋以下路徑:   ——從input pads到同步單元(OFFSET IN)   ——從同步單元到output pads(OFFSET OUT)        OFFSET約束特性   OFFSET約束自動(dòng)計算時(shí)鐘分布延時(shí)   1. 提供最準確的時(shí)序信
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ISE時(shí)序約束筆記2——Global Timing Constraints

  •   問(wèn)題思考   單一的全局約束可以覆蓋多延時(shí)路徑   如果箭頭是待約束路徑,那么什么是路徑終點(diǎn)呢?   所有的寄存器是否有一些共同點(diǎn)呢?    ?   問(wèn)題解答   什么是路徑終點(diǎn)呢?   ——FLOP1,FLOP2,FLOP3,FLOP4,FLOP5。   所有的寄存器是否有一些共同點(diǎn)呢?   ——它們共享一個(gè)時(shí)鐘信號,約束這個(gè)網(wǎng)絡(luò )的時(shí)序可以同時(shí)覆蓋約束這些相關(guān)寄存器間的延時(shí)路徑。   周期約束   周期約束覆蓋由參
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