1. 引言 VLSI 技术在速度和尺寸方面的进步使得实现并行乘法器硬件成为可能。技术发展进一步确保了更好的性能特征和在 DSP 系统中的广泛使用。它执行诸如累加多个乘积之和之类的操作的速度比普通微处理器快得多。DSP 架构旨在执行并行操作,从而降低计算复杂性并提高此类应用中重复信号处理所需的速度[1]。这些功能旨在提高可编程 DSP 的速度和吞吐量。对于给定的应用,有大量可编程 DSP 可供选择,具体取决于速度、吞吐量、算术能力、精度、规模、成本和功耗等因素[2]。单芯片乘法器的引入及其与微处理器架构的结合是能够实现 DSP 功能的商用 VLSI 芯片面市的最重要原因[3]。并行前缀加法器被认为是最有效的二进制加法电路。它们的规则结构和快速性能使得它们特别适合实现 VLSI[4]。数字的乘积生成需要一个处理器周期。无论是基于软件的移位和加法算法,还是一个
第一作者 Ragini Singh 是电子和通信工程师,目前正在印度博帕尔 (MP) RGPV 攻读微电子和 VLSI 设计硕士学位。第二作者 Sandip Nemade 教授拥有 VLSI 设计学位,目前担任印度博帕尔 (MP) 技术学院电子和通信系助理教授。
Wayne P. Miller是1914年5月8日和6月30日的合作推广工作的社区和经济教授,与美国农业部合作,阿肯色大学合作扩展服务局主任。阿肯色大学的农业部门提供其所有扩展和研究计划和服务,而无需考虑种族,颜色,性别,性别认同,性取向,国家起源,宗教,宗教,年龄,残疾,婚姻或退伍军人或遗传信息,遗传信息或任何其他法律保护状况,并且是肯定的行动行动/均等的机会/均等雇主。
• 低振动和噪音水平。我们已采取措施使驾驶舱和客舱尽可能安静和无振动。在欧洲直升机公司,在空中飞行一天并不比坐在办公桌前一天更累。事实上,它们非常安静,以至于对噪音和振动特别敏感的狗可以在飞行后立即使用。• 速度。您到达犯罪现场的速度与任务的成功有很大关系。欧洲直升机公司的直升机都是各自重量级别中速度最快的。• 出色的可视性。驾驶舱和客舱设计有最大的窗户空间,以获得最佳可视性。监视任务和追捕不那么累人,因此人员保持更高的警觉性。在某些情况下,几架警用直升机可能在同一区域飞行,宽阔的视野使机组人员能够有效地处理飞行安全问题。
本专著探讨了保障力量倍增器如何在和平时期应急行动中发挥作用以优化部队能力。力量倍增器的概念是美国陆军理论的一个关键要素,它主张我们可以用有限的资源作战并取得胜利。随着我们将重点从欧洲转移到世界其他地区,这一概念对于在资源受限的时代设计和规划复杂的和平时期应急行动将非常有价值。