推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:26
微软或推出兼容新架构的通用版 Mac Office 2019
在刚刚落幕的特别活动上,苹果推出了首款为 Mac 打造的 SoC 芯片 M1,得益于新架构和新设计带来的高集成度和极佳的能效表现,M1 芯片能够为 Mac 带来更佳的性能表现和功耗控制。 但架构的转变也同时带来了兼容问题,大部分应用均需要开发者的适配才能在搭载 M1 芯片的 Mac 上正常运行,这也是为什么苹果表示 Mac 完全从 X86 架构转移至 ARM64 架构需要两年时间的原因。 在 11 号的特别活动上,苹果表示许多知名开发者都已经开始着手软件的适配工作,例如 Adobe 最快将于下个月推出通用应用版 Lightroom,Photoshop 也将于明年到来。 最近,微软的熟悉软件工程师在社交平台上表示,M
[手机便携]
开源降本,RISC-V架构逐步向汽车领域渗透
近年,芯片一直高居汽车产业话题榜。除了缺芯外,随着智能汽车向更高阶发展,如何突破卡脖子技术,提升芯片处理性能等,亦备受行业关注。 如今,在芯片设计的核心环节出现了新的提升机会,即利用完全开源开放,可被自由使用的指令集架构RISC-V来设计处理器。新架构“开源可控”,使得芯片设计厂商拥有更高的研发自由度和更低的开发成本,且不存在垄断带来的“卡脖子”风险。目前,该产品受到了谷歌、高通、英特尔、英伟达、NXP、华为、阿里云、中兴等国内外巨头的积极推动。 近日,RISC-V创始公司SiFive 联合创始人兼首席架构师Krste Asanovic教授在接受盖世汽车采访时表示:“RISC-V在智能驾驶领域拥有较大的发挥空间,目前SiF
[汽车电子]
“软硬皆施”,三分钟读懂通用汽车全新一代电子架构
在汽车这一复杂的“技术集成体”中,电气系统、控制软件与机械部件之间存在相依相衬的“生态关系”——优异的硬件也需适配的软件才可如虎添翼。换句话说,能否将硬件功力稳定而全面的释放,就全看软件如何去引领了。若把前者看作基石的缔造者,那么后者则是我们与车辆沟通的重要介质——通过软件,用车人的意志才得以忠实传递。 当硬件触及突破的“零界值”时,软件必然成为更有跨度的突破点。事实上,软件在燃油车领域仍是一片“半”开发地,谁从中占得了技术先机,谁就能找到全新突破口。因此,在软件领域中爆发激烈争夺战绝对是可以预见的。 为从新一轮角逐中脱颖而出,通用汽车投放了全新一代电子架构,同时迅速列装进热度车款——凯迪拉克CT5中,以获得先发制
[汽车电子]
华芯通半导体技术获得ARM®v8-A架构授权
2016年7月12日,上海讯——华芯通半导体技术有限公司(以下简称“华芯通半导体”)已获ARM®v8-A架构授权。中国成为全球第二大数据中心市场,该授权将帮助华芯通半导体在快速扩张的中国服务器市场加快先进服务器芯片组技术。这项多年的授权将帮助中国企业在本土市场提供基于ARM的服务器技术,从而推动最高效服务器解决方案的大规模部署。
华芯通半导体是中国贵州省人民政府与美国高通公司合资创办的企业。该公司位于贵州省,是中国第一个建立大数据发展产业集群的省份。该地区已成为数据中心集群,拥有250多万台服务器,聚集了包括中国电信、中国联通和中国移动在内的公司。
ARM执行副总裁和产品事业部总经理Pete Hutton表示
[手机便携]
联发科芯片迭代演进 坚持多核架构
今年GSMA主办的2016上海世界移动大会MWC盛大展出,联发科在这期间利多消息不断,不仅宣布加入中国移动5G联合创新中心,执行副总经理暨共同营运长朱尚祖,于上海对中国媒体的记者会中亦表示,采用10纳米制程的新款高效能处理器Helio X30将于年底问世,2017年量产,而Helio P20则将于今年年底量产。今日股价延续昨天涨势,小涨2元或是0.81%,挑战年线大关。 联发科资深副总经理暨技术长周渔君于MWC上海2016展会期间接受中国媒体时表示,联发科耕耘多媒体领域多年,无论是手机、平板或是电视都是一种多媒体的商品,因此,看影音、玩游戏或是照相等都是一种多媒体的应用,不外乎一定要有Video、Image、Display
[手机便携]
研华坚固抗震Arm核心模块 协助打造医疗手术“黑科技”
在国家鼓励医疗器械自主创新、攻克关键“卡脖子”技术的背景下,我国超声软组织切割止血系统行业技术取得重大突破,国产化进程加快。 超声软组织切割止血系统(设备)一般由主机和附件组成。主机主要为换能器和刀头提供能量,附件包括超声换能器、超声刀头和脚踏开关。该设备通过超声刀把超声能量聚集到人体内,利用焦点处超声波热效应,在靶区形成高温,导致蛋白质变性,从而达到手术效果。 超声软组织切割止血系统应用需求 进口超声手术刀价格昂贵,且其使用不在医保的报销范围内,患者经济负担较重。在需求和政策等因素推动下,部分国内企业开始发力研发超声软组织切割止血系统,替代进口设备未来可期。 国内某医疗企业,在微创手术器械超声能量平台领域有
[医疗电子]
ARMv8-A架构基础之更改执行状态(寄存器)
您只能通过更改异常级别来更改执行状态。 发生异常时可以将执行状态从AArch32更改为AArch64,并且从异常返回时可以将其从AArch64更改为AArch32。在进入异常级别时使用AArch64,在离开异常级别时使用AArch32: 如果使用AArch32执行,对任何较低的异常级别能访问的寄存器的高32位的访问,其值是未知的。 在AArch32执行过程中不可访问的寄存器,保留他们在AArch32执行前的状态。 在进入EL3异常时,如果EL2使用AArch32,则ELR_EL2的高32位的值是未知的。 当进入一个AArch32执行期间无法访问的异常级别时,该异常级别的AArch64堆栈指针(SP)和异常链接寄存器(ELR
[单片机]
如何实现飞跃至48V电气架构
如何实现飞跃至48V电气架构 How to Make the Leap to 48V Electrical Architectures 即使不考虑从内燃机向电池电动汽车(BEV)的过渡,当今汽车的电力需求也变得令人生畏。车内的每一个设备——从空调和座椅加热器到照明和信息娱乐系统——都需要电力,而提供电力的电线必须有足够大的直径来支持电流。 大量的设备及其相应的导线在封装和布线方面带来了巨大的挑战。随着OEMs专注于提高燃油经济性和电动汽车续航里程,所有这些电线的重量和成本都受到了越来越多的审查。 缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因
[嵌入式]