头条 华为发表半导体演进新定律 摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战,全球芯片行业迫切需要探索新的演进路线。5月25日,电气电子工程师学会(IEEE)在上海举办的国际电路与系统研讨会上,华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,从而实现半导体与电子系统的持续演进。 最新资讯 30亿芯片在手,海康威视从容面对美国黑名单 10月8号,黄金周过后的第一个天,美国再次将我们的视野拉回贸易摩擦,这次美国将海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技等8家中国高科技企业列入美国商务部所谓的“实体清单”! 发表于:2019/10/13 英特尔发布教育信息化白皮书 全面构建智慧教育新生态 2019年10月11日,青岛——今日,在第77届中国教育装备展示会召开之际,英特尔在青岛举办了2019英特尔智慧教育峰会。会上,英特尔发布了《英特尔教育信息化白皮书》(下称“白皮书”),蓝鸽集团发布了基于“英特尔智慧教育端到端解决方案”的智慧校园解决方案。 发表于:2019/10/12 一种高能效的Keccak算法ASIC设计与实现 设计并实现了能同时支持SHA3四种模式的Keccak算法完整硬件电路。在对海绵结构和Keccak算法详细分析的基础上,将电路结构划分为并行执行的填充模块和置换模块,减少了算法执行的时钟周期。在所设计的Keccak算法硬件电路基础上,从能效角度对三种现有置换函数实现结构进行了比较分析。在65 nm工艺库下进行综合, SHA3-256标准下单位面积性能达到0.55 Mbps/gate,相较现有结构能效提高了约52%。 发表于:2019/10/12 华为起诉传音或意在非洲市场,然要夺取市场恐不容易 华为起诉传音在互联网传得沸沸扬扬,普遍认为这或许是前者希望拓展非洲市场,而后者在非洲手机市场占有第一位的市场份额,这或许是导致这场诉讼的原因。然而考虑到非洲市场的复杂性,华为要在非洲手机市场取得竞争优势恐怕并不容易。 发表于:2019/10/12 工厂关停,市场份额低于1%,三星手机在中国市场已彻底边缘化 工厂关停,市场份额低于1%,三星手机在中国市场已彻底边缘化 发表于:2019/10/12 e络盟启动第二届全球物联网发展调研 中国上海,2019 年 9月 20日 – 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布启动第二届年度物联网调研。物联网和工业物联网项目设计工程师可以本次调查为契机,畅谈他们对物联网市场的最新见解。这也将有助于e络盟更有针性地调整其产品系列和技术资源,进而为不断拓展并多样化的物联网系统发展提供更强有力支持。 发表于:2019/10/11 安富利与阿里巴巴携手合作拓展中国电商市场 全球领先的技术解决方案提供商安富利(纳斯达克股票代码:AVT)与全球最大的电子商务公司之一阿里巴巴集团合作,在阿里巴巴旗下专注于中国市场的B2B采购批发平台1688.com上,开设安富利旗舰店。在今日于杭州云栖小镇举行的阿里巴巴云栖大会上,双方宣布了这一合作。此次合作将整合双方在技术创新领域的优势资源。安富利旗舰店首批上线销售的产品,将包括由阿里云提供支持的 Raspberry Pi 3 Model B/B+计算机。 发表于:2019/10/11 浅谈集成电路成为一级学科 10月8日,工信部公布了一份答复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》的函,函中工信部指出,中国集成电路产业核心技术受制于人的局面仍然没有根本改变,急需加强核心技术攻关,保障供应链安全和产业安全。除了指出在当前复杂的国际形势下,工业半导体材料、芯片、器件及绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块的发展滞后将制约中国新旧动能转化及产业转型并提出一系列产业举措外,在这一答复函中尤其指出了要“推进设立集成电路一级学科,进一步做实做强示范性微电子学院。” 发表于:2019/10/11 工信部计划设立集成电路一级学科 为推动我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,工信部计划与教育部等部门推进设立集成电路一级学科,进一步做实做强示范性微电子学院,加快建设集成电路产教融合协同育人平台,保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。 发表于:2019/10/11 OPEN MIND 扩展高性能切削模块中的功能通过 hyperMILL MAXX Machining 实现更高效的刀具路径 德国韦斯林市,2019年9月10日 – OPEN MIND Technologies AG 推出 hyperMILL MAXX Machining 高性能套件,这是一款强大的用于高性能钻孔、粗加工和精加工的工具。hyperMILL 中的模块具有特殊加工策略,可让用户最大限度地挖掘加工中心和刀具的潜力。这一高性能套件新增了两个关键改进:完美型腔加工技术可确保通过高进给刀具进行更高效的型腔加工。高性能精加工和粗加工策略也可用于车削 发表于:2019/10/11 <…2016201720182019202020212022202320242025…>