摘要:量子信息理论通过替换量子串联的波浪粒子二元性来代替二元字符串的二进制二进制二元基础,将信息理论和计算的基础转化为二元字符串的信息基础。从某种意义上说,位捕获了粒子状的行为,位是零的,或者像粒子在那里或不在那样(禁止一半粒子)。超级位位,例如允许0和1代表每个波的波的ASA叠加,都依赖于波动的特性。来自此信息的波和粒子表示,即使是逻辑规则,例如布尔操作,也表现为一位作战的串联,例如不和NAND之类的两位操作,都让位于量子逻辑,尊重和保留类似波浪和粒子的特性。 从这种新的信息处理范式中,在诸如数字分解等问题的概念上发生了颠覆性的变化,这在于是否相对于计算输入的规模解决了求解的成本,并且存在一种无形的搜索问题的可证明的优势。 i提供了量子计算的基本要素,包括动机,量子计算资源以及如何执行量子计算。 此外,我讨论了基本和实用的量子计算的优点和局限性。 arxiv:2408.05448来自此信息的波和粒子表示,即使是逻辑规则,例如布尔操作,也表现为一位作战的串联,例如不和NAND之类的两位操作,都让位于量子逻辑,尊重和保留类似波浪和粒子的特性。从这种新的信息处理范式中,在诸如数字分解等问题的概念上发生了颠覆性的变化,这在于是否相对于计算输入的规模解决了求解的成本,并且存在一种无形的搜索问题的可证明的优势。i提供了量子计算的基本要素,包括动机,量子计算资源以及如何执行量子计算。此外,我讨论了基本和实用的量子计算的优点和局限性。arxiv:2408.05448
SCS3740 是第一款现成的四核 LEON 4FT 3U SpaceVPX SBC,在紧凑的外形尺寸中进行了 SWaP(尺寸、重量和功率)优化 - 重量 550 克,功耗仅为 5 瓦。SCS3740 具有出色的总电离剂量(TID > 100krad(Si))和单粒子效应(150 年 1 次翻转(GEO))辐射性能,可在紧凑的 3U SpaceVPX 外形尺寸中提供高性能处理(高达 1700 DMIPS 和至少 90 Linpack MFLOPS)。它采用了 DDC 的多种 Rad-Hard Sp-COTS TM(太空商用现货)存储器,包括 32GB 纠错 NAND 闪存、128MB SDRAM 和 4MB EEPROM。此外,它还提供许多 I/O 选项,包括 (8) SpaceWire 端口 (200Mb/秒)、(2) UART、(2) CANbus、(2) I 2 C、(1) SPI、GPIO、(1)1553 和以太网。
本文件基于 2019 年 7 月 23 日至 24 日举行的关于愿景设定和战略计划制定的利益相关方咨询研讨会而编写,研讨会由 Anu Joshi Shrestha 主持,与会人员包括 ICIMOD 前生计专题负责人 Arabinda Mishra、适应和恢复力建设区域项目经理 Nand Kishor Agrawal 和干城章嘉峰景观保护与发展计划项目协调员 Tashi Dorji;DCSI 前总干事 Tandin Tshering 和首席工业官 Tshering Dem;以及 Antarprerana 首席执行官 Niraj Khanal。我们要感谢为利益相关方咨询研讨会做出贡献的政府官员、DCSI 下的创业委员会成员、研究机构、商会代表、导师和创业中心的企业家。
方法,具有不同的I/O密度,I/O音高取决于目标应用程序的要求,性能和成本(图1)。在我们最近的报告[1]中,我们将以下内容视为AP平台:扇形(FO)包装,晶圆级芯片尺度包装(WLCSP),F Lip-Chip Ball-Grid阵列(FCBGA),FLIP-CHIP CSP(FCCSP),系统内部包装(SIP)和2.5D/3D的包装,包括(CMOS)使用混合键,高带宽内存(HBM),3D堆叠的动态随机访问存储器(DRAM)(3DS),3D System-on-Chip(3D-Soc),3D NAND,SI Interposers和嵌入式SI Bridges的图像传感器(CIS)。AP的重要性不能被夸大,尤其是在新兴技术和应用的背景下。以下各节列出了助长对AP的主要驱动因素。
各位股东: 回顾2023年,内存市场停滞不前,整体市场低迷,与2022年的情况相似。主要内存供应商减少生产以缓解库存压力。在这种不景气的经济环境下,创见灵活调整库存策略和采购政策,以及高效制造,成功满足客户的销售订单,同时保持良好的利润。去库存和减产策略在2023年第4季度开始生效,导致DRAM和NAND闪存价格逐渐上涨。在瞬息万变的市场中,创见采取主动措施并与供应商紧密合作。凭借稳定的产品供应、高生产效率和良好的定价策略,创见取得了坚实稳定的业务成果。我要向所有股东、供应商和员工表示最诚挚的感谢。 2023年业务报告(1) 2023年业务报告,财务摘要和分析
SCS3740 是第一款现成的四核 LEON 4FT 3U SpaceVPX SBC,在紧凑的外形尺寸中进行了 SWaP(尺寸、重量和功率)优化 - 重量 550 克,功耗仅为 5 瓦。SCS3740 具有出色的总电离剂量(TID > 100krad(Si))和单粒子效应(150 年 1 次翻转(GEO))辐射性能,可在紧凑的 3U SpaceVPX 外形尺寸中提供高性能处理(高达 1700 DMIPS 和至少 90 Linpack MFLOPS)。它采用了 DDC 的多种 Rad-Hard Sp-COTS TM(太空商用现货)存储器,包括 32GB 纠错 NAND 闪存、128MB SDRAM 和 4MB EEPROM。此外,它还提供许多 I/O 选项,包括 (8) SpaceWire 端口 (200Mb/秒)、(2) UART、(2) CANbus、(2) I 2 C、(1) SPI、GPIO、(1)1553 和以太网。
摘要 机载传感器数据速率高,由于下行链路带宽有限,需要机载高速存储系统。NAND Flash 及其制品是最常见的存储介质,而传统的 FAT 文件系统在存储系统中得到广泛应用。然而,使用该文件系统记录实时高速数据存在稳定的问题。FAT 文件系统的管理时间相对较长,这是由于内部开销(包括检索和更新 FAT 和 FDT)造成的。本研究的目的是研究实时文件系统的技术。为解决这一问题,提出了一种称为 FPFPA(FAT 后分配和 FDT 后分配)的方法。为了评估所提方法的性能,在机载雷达高速存储系统上测试了采用我们的方法的文件系统的管理时间。结果表明,所提方法成功实现了我们的目标,文件系统的管理时间显著减少且足够小。关键词:机载传感器、文件系统、实时、高速存储 分类:存储电路与模块
关于韦丹塔有限公司:韦丹塔有限公司是韦丹塔资源有限公司的子公司,是世界领先的石油天然气和金属公司之一,在印度、南非和纳米比亚的石油天然气、锌、铅、银、铜、铁矿石、钢铁、铝和电力领域拥有重要业务。二十年来,韦丹塔一直为国家建设做出重大贡献。治理和可持续发展是韦丹塔战略的核心,重点关注健康、安全和环境。韦丹塔已建立全面框架,以成为自然资源领域的 ESG 领导者。韦丹塔致力于到 2050 年或更早将碳排放量减少到零,并承诺在未来 10 年投入 50 亿美元,以加速向净零运营的过渡。回馈社会是韦丹塔的 DNA,该公司致力于改善当地社区的生活。该公司的旗舰社会影响项目 Nand Ghars 已被设立为模范托儿所,致力于消除儿童营养不良、提供教育、医疗保健和帮助妇女发展技能。在 Vedanta 社会计划的母体 Anil Agarwal 基金会的支持下,Vedanta 集团承诺在未来五年内为社会影响项目投入 500 亿卢比,重点关注营养、妇女和儿童发展、医疗保健、动物福利和基层体育。韦丹塔及其集团公司已入选 2020 年道琼斯可持续发展指数,并荣获 2020 年 Frost & Sullivan 可持续发展奖、2020 年 CII 环境最佳实践奖、2020 年 ICSI 国家公司治理卓越奖、2020 年以人为本人力资源卓越奖,并被认证为 2021 年和 2022 年最佳工作场所。韦丹塔的旗舰 Nand Ghar 项目被拉贾斯坦邦政府评为最佳企业社会责任项目。韦丹塔有限公司在孟买证券交易所和国家证券交易所上市。欲了解更多信息,请访问 www.vedantalimited.com。欲了解更多信息,请访问 www.vedantalimited.com 韦丹塔有限公司韦丹塔,75,Nehru Road,Vile Parle(东),孟买 - 400 099 www.vedantalimited.com 注册办事处:Regd.办公室:Atul Projects 企业大道 1 楼 C 翼 103 单元
Micron是内存和存储解决方案的全球领导者。非常重视我们的客户,技术领导力,产品质量,制造和卓越运营,Micron提供了丰富的高性能DRAM,NAND以及NOR内存和存储产品的丰富投资组合。每天,我们人民创造的创新助长了数据经济,从而在AI和5G应用程序中取得了进步,这些应用程序从数据中心到智能边缘,以及客户端和移动用户体验。Micron的团队成员具有我们的价值观:协作,客户焦点,创新,人员和坚韧。我们共同为客户,合作伙伴,社区和社会追求技术和产品创新和制造卓越的共同目标。通过我们的业务和创新,我们的人民和文化以及我们的可持续性和运营,通过奖励和荣誉在全球范围内认可卓越。超过45年,拥有超过55,000份专利(以及增长),Micron已经提供了产品,这些产品帮助改变了世界如何利用信息来丰富所有人的生活。
I.b ackground I对数据和节能问题的使用却在确定极高的量,非挥发性和耐用的记录媒体方面对存储社区构成了新的挑战。除了使用磁带,HDD和NAND峰的传统数据记录技术的进展外,还必须开发创新的方法来应对这些挑战[1]。最早在1960年代就可以使用大分子进行超密度储存的潜力[2]。DNA由于其信息密度,稳定性和鲁棒性而脱颖而出。此外,当前用于合成人工DNA和测序的技术是高度有效且准确的[3]。这些技术将继续发展,因为DNA在医学和生命科学方面具有核心利益。DNA作为存储介质永远不会过时。结果,基于DNA的存储是作为一种技术,其应用程序将在某些概念验证示范中证明,在不久的将来可以实现。但是,为了满足这种潜力,需要更具成本效益的测序和合成技术。这只能通过开发降低成本合成和测序与适当的编码技术和算法的设计结合来实现。