头条 中国科学家成功研制“九章四号”量子计算原型机 5 月 13 日消息,据新华社今晚报道,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等组成的研究团队,联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位,成功研制出 1024 个量子压缩态输入、8176 模式的可编程量子计算原型机“九章四号”,首次操纵和探测高达 3050 个光子的量子态,再度刷新光量子信息技术世界纪录,求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快 10 的 54 次方倍。国际知名学术期刊《自然》13 日发表了该成果。 最新资讯 异步FIFO在FPGA与DSP通信中的运用 利用异步FIFO实现FPGA与DSP进行数据通信的方案。FPGA在写时钟的控制下将数据写入FIFO,再与DSP进行握手后,DSP通过EMIFA接口将数据读入。文中给出了异步FIFO的实现代码和FPGA与DSP的硬件连接电路。经验证,利用异步FIFO的方法,在FPGA与DSP通信中的应用,具有传输速度快、稳定可靠、实现方便的优点。 发表于:2011/4/20 一种基于CPLD的DSP人机接口模块设计 本文简单介绍了TI16位控制器DSP与液晶显示模块及键盘模块之间的接口方案.利用了CPLD来进行逻辑转换和控制。提供了一种高速器件和慢速接口直接的连接方法,通过这个接口方案研究,为以后系统的开发提供了一种新的思路。 发表于:2011/4/20 CPLD为控制核心16位高精度数字电压表设计 传统的数字电压表多以单片机为控制核心,芯片集成度不高,系统连线复杂,难以小型化,尤其在产品需求发生变化时,不得不重新布版、调试,增加了投资风险和成本。而采用CPLD进行产品开发,可以灵活地进行模块配置,大大缩短了开发周期,也有利于数字电压表向小型化、集成化的方向发展。 发表于:2011/4/20 利用FPGA实现摄像机传感器接口 图像传感器可以说是在数字视频或静止相机中视频或静止图像处理流水线的最重要部分。如果没有传感器,就没有图... 发表于:2011/4/20 让生物识别技术成为FPGA动态部分重配置功能的“杀手级”应用 我们在本项工作中解决的问题是:证实部分重配置适用于基于生物识别特性的复杂个人识别算法的开发;运用二维设计抽象层对功能进行空间和时间的管理。 发表于:2011/4/20 HDLC的DSP与FPGA实现 HDLC(高级数据链路控制)广泛应用于数据通信领域,是确保数据信息可靠互通的重要技术。实施HDLC的一般方法通常是采用ASIC器件或软件编程等。 发表于:2011/4/20 Altera突破半导体业界集成电路晶体管记录——39亿晶体管 Altera公司 (Nasdaq: ALTR)今天宣布,公司在集成电路中封装了有史以来最多的晶体管,在半导体技术上建立了业界里程碑。Altera的28-nm Stratix® V FPGA是业界第一款具有39亿晶体管的半导体器件。这一功能水平为系统设计人员提供了前所未有的性能。Altera的IC工程副总裁Bradley Howe评论说:“Altera在2010年年终投片Stratix V FPGA时,便已经打破了晶体管的记录。按照摩尔定律的快速发展规律,可编程逻辑一直是推动半导体技术创新的前沿力量。实现这样的里程碑继续提高了FPGA的容量和性能,集成度达到了前所未有的水平。” 发表于:2011/4/19 飞兆半导体引入碳化硅技术扩展产品创新 为了满足半导体应用提高效率和性能的需求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布收购碳化硅 (Silicon Carbide; SiC) 功率晶体管企业TranSiC公司,扩展其领先的技术能力。 发表于:2011/4/19 数频率校正的FPGA实现 本文通过对CORDIC算法的工作原理进行分析,给出了基于CORDIC算法和FPGA实现数字频率校正的实现方案。仿真结果证明,该方法可以实现标准的正弦波和余弦波信号,可以直接作为频偏校正单元来对数字频率信号进行校正。 发表于:2011/4/19 FPGA在微型投影仪中的设计应用 现代FPGA,如LatticeECP3,提供了多种先进的硬件功能,有利于微型投影仪的设计。数字信号处理(DSP)功能可用于实现复杂的图像处理算法,如色彩空间的转换和JPEG编码/解码,以及更通用的DSP算法,如FFT和过滤器。专用的片上存储器块可用作图像缓冲器、FIFO缓冲器和嵌入式处理器的数据或代码的存储。高速SERDES块可用于实现常用的串行视频接口,如DVI、HDMI、DisplayPort和基于7:1 LVDS的标准,如CameraLink或ChannelLink,以及计算机接口,如PCI-Express、串行Rapid I/O和以太网(GbE、XAUI和SGMII等)。 发表于:2011/4/19 <…410411412413414415416417418419…>