© 版权所有 2021 Xilinx, Inc. Xilinx、Xilinx 徽标、Artix、ISE、Kintex、Spartan、Virtex、Vivado、Zynq 和本文包含的其他指定品牌是 Xilinx 在美国和其他国家/地区的商标。AMBA、AMBA Designer、ARM、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex 和 PrimeCell 是 ARM 在欧盟和其他国家/地区的商标。PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 的商标,经许可使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。在美国印刷。SF0421
©版权所有2019 Xilinx,Inc。Xilinx,Xilinx徽标,Artix,ISE,Kintex,Spartan,Spartan,Virtex,Vivado,Vivado,Zynq和其他指定品牌以及本文中包括的其他指定品牌是美国和其他国家 /地区的Xilinx商标。Amba,Amba设计师,ARM,ARM1176JZ-S,Coresight,Cortex和Primecell是欧盟和其他国家 /地区的ARM商标。PCIE和PCI Express是PCI-SIG的商标,并在许可下使用。所有其他商标都是其各自所有者的财产。在美国印刷AC1029
Xilinx Virtex V5、Kintex US 以及 Microchip RTG4 和 RTPolarFire FPGA 的 RadHard 72M 和 144M QDRII+ SRAM 设备均可免费获得内存控制器。QDR-II+ SRAM 控制器管理基于 DDR 的源同步时序架构的复杂时序细节,并确保 FPGA 和 QDRII+ SRAM 内存之间的可靠数据传输。如果需要更高级别的辐射抗扰度来减轻单粒子干扰,控制器嵌入式 ECC (SECDEC) 也可作为 RTL 选项提供。请联系 hirel-memory@infineon.com 获取 RTL 代码和测试台的副本。
© 版权所有 2022 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。Xilinx、Xilinx 徽标、AMD、AMD 箭头徽标、Alveo、Artix、Kintex、Kria、Spartan、Versal、Vitis、Virtex、Vivado、Zynq 和本文中包括的其他指定品牌是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于识别目的,可能是其各自公司的商标。AMBA、AMBA Designer、ARM、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex 和 PrimeCell 是 ARM 在欧盟和其他国家/地区的商标。PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 的商标,经许可使用。在美国印刷 SF81722
© 版权所有 2021 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。Xilinx、Xilinx 徽标、AMD、AMD 箭头徽标、Alveo、Artix、Kintex、Kria、Spartan、Versal、Vitis、Virtex、Vivado、Zynq 和本文中包含的其他指定品牌是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于识别目的,可能是其各自公司的商标。AMBA、AMBA Designer、ARM、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex 和 PrimeCell 是 ARM 在欧盟和其他国家/地区的商标。PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 的商标,经许可使用。在美国印刷。AC11-8-21
©版权所有2022 Advanced Micro Devices,Inc。保留所有权利。xilinx,Xilinx徽标,AMD,AMD箭头徽标,Alveo,Alveo,Artix,Kintex,Kira,Kria,Kria,Spartan,Spartan,Versal,Vitis,Vitis,Vivity,VivaDo,Vivado,Zynq,Zynq和其他指定的品牌以及此处包括的其他指定品牌是该产品的其他产品的商标,仅在此类产品中使用了其他产品名称。Amba,Amba设计师,ARM,ARM1176JZ-S,Coresight,Cortex和Primecell是欧盟和其他国家 /地区的ARM商标。PCIE和PCI Express是PCI-SIG的商标,并在许可下使用。在美国印刷AC03-9-22
Xilinx的20 nm Kintex Ultrascale™XQRKU060辐射耐耐受性现场可编程栅极阵列(FPGA)足够强大,足以启用全新的系统体系结构。XQRKU060支持机上可重编程系统的能力使卫星操作员有能力重新配置卫星的基本功能,这在当今的固定功能实现中是不可能的。除了增加新的灵活性外,XQRKU060还可以增加数据吞吐量,这有助于降低运输数据的成本。这些新架构也能够支持人工智能应用程序,使卫星能够在不正常要求基于地面的审查的情况下在本地处理图像或雷达数据,从而提高任务响应能力和实时处理。
本文介绍了一种基于事件的功率建模新方法,适用于没有性能监控单元 (PMU) 的嵌入式平台。该方法涉及将测量物理功率数据的目标硬件平台与另一个可以收集模型生成所需的 CPU 性能数据的平台进行补充。该方法用于为 Gaisler GR712RC 双核 LEON3 容错 SPARC 处理器生成准确的细粒度功率模型,该处理器带有板载功率传感器,但没有 PMU。Kintex UltraScale FPGA 用作支持平台,通过在 GR712RC 上运行双核 LEON3 的软核表示,但使用 PMU 实现,来获取所需的 CPU 性能数据。两个平台都执行相同的基准测试集,并使用每个样本的时间戳同步数据收集,以便 GR712RC 板的功率传感器数据可以与 FPGA 的 PMU 数据相匹配。然后,同步样本由稳健能量和功率预测器选择 (REPPS) 软件处理,以生成功率模型。在工业用例上验证后,这些模型的功率估计误差小于 2%,并且可以跟踪程序阶段,这使得它们适合在开发过程中进行运行时功率分析。
拓扑,具有良好的扩展特性。消息在网络中的路由由 Tourmalet 芯片完成,并基于 16 位目标节点地址。BSS-2 作为一种混合信号神经形态计算系统,建立在 HICANN-X (HX) 芯片之上,该芯片具有 512 个自适应指数积分和激发 (AdEx) 神经元电路和 512 × 256 = 131 072 个突触 [7]。通过组合神经元电路,每个神经元最多可配置 16 k 个突触输入。实现具有这种神经元的大型网络需要多芯片系统。[1, 3, 10, 12] 最近,BSS-2 系统开发进展到多芯片系统,具有 46 个 HX 芯片,每个芯片通过 8 个 1 Gbit s −1 串行链路连接到 Kintex 7 FPGA。这些系统利用 BSS-1 晶圆模块基础设施,通过将许多芯片放置在与 BSS-1 晶圆完全相同尺寸和引脚配置的大型 PCB 上来模拟全晶圆级实现[13, 15]。我们认为 [16] 中描述的拓扑对于在带宽和网络直径方面互连晶圆模块上的多个 FPGA 是最佳的。图 1 显示了用于测试 BSS-2 EXTOLL 网络的当前实验室设置[7, 14]。它通过连接到 FPGA 的 MGT 端口的 USB 3.0 插头物理连接到 EXTOLL 网络。此外,它仍然连接到以太网网络以用于 FPGA 位文件闪存。该设置包含四个 FPGA 和两个芯片。
有许多服务3D打印(3DP)供应用于医疗领域,以改善和保持患者的生命。医学中的3DP已授权定制,原型化,工业化和研究。实施区域包括手术阐述,假体,牙齿,组织和器官3DP,药物剂量和药理学以及医疗药物和仪器的材料。3DP技术可用于制造人类解剖问题的确切副本,在病理学教育,兽医解剖学教育,动物学模型克隆,稀缺博物馆样本的重复以及干细胞和组织事实的重复中移动有价值的功能。3DP技术可用于替代人体器官移植,并使患者定义器官重复,该重复可以在实施复杂的手术之前使用外科医生进行运动。In this paper according to Laila M. Montaser deep expertise in liver tissue engineering, might be a prospective futurity settlement to scalability of the liver transplant which may alleviate the troubles linked with the organ lack, may recovery liver failures and may outputs skillfully functional organ to be planted or applied as an instrument located out the body, as a pragmatic pattern for medicament checking, beside for the investigation of pathological diseases such作为肝癌和肝硬化。这是蒙特萨尔主题演讲的摘要,该摘要被记录并提交给韩国首尔的3DP会议和2020年3DP会议和Expo 2020,标题为“在再生医学中的3D印刷应用”。该研讨会是由3DP会议和首尔Exl(一个新的高级制造时代)赞助的。11月18日会议的第一天是在韩国首尔(Kintex)的面对面研讨会举行的,而11月19日会议的第二天是在线(录制的)研讨会,而无需在现场聚会。她的预先录制的演示(PowerPoint slide with Meled声音)在会议的第二天与韩国翻译一起播出。本手稿显示了蒙塔瑟未来的视觉可能的生物纳米材料支架,该脚手架是由两种最广泛使用的技术制造的,即,即原位3D生物打印的未来方向的静电纺丝和3DP。本文的目的是强调女权主义科学家将干细胞的原位3DP技术素养作为一种新的,创新和革命性的技术的关注。