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本文将以一家领先的FPGA解决方案提供商Achronix为例,来分析FPGA开发工具套件如何与其先进的硬件结合,帮助客户创建完美的、可在包括独立FPGA芯片和带有嵌入式FPGA(eFPGA)IP的ASIC或者SoC之间移植的开发成果。
Achronix的FPGA中特有的2D NoC实现是一种创新,它与用可编程逻辑资源来实现2D NoC的传统方法相比,有哪些创新和价值呢?本白皮书讨论了这两种实现2D NoC的方法,并提供了一个示例设计,以展示与软2D NoC实现相比,Achronix 2D NoC是如何去提高性能、减少面积并缩短设计时间。
Achronix看中了GDDR6在数据存储中的带宽优势,在新一代7nm工艺的Speedster7t FPGA集成了GDDR6硬核控制器,最高可支持高达512GB/s的带宽,同时可以有效地控制使用成本。
Menteroda 2号工厂是首批使用新型PGS控制器的工厂之一。这个位于哈尔茨山脚下的小镇可能很快就会因为可再生能源生产声名鹊起,就像它在钾盐开采时代一样声名远播。推动传统化石能源到绿色可再生能源的结构调整,促进行业耦合,在能源生产和消费环节实现数字化,互联互通,智能控制能源消耗,这是菲尼克斯电气的使命所在。
本文介绍了如何利用新发布的LT6372系列器件的引脚排列为仪表放大器添加增益选择功能。文中分析了这种PGIA的特性,并详细说明了其设计步骤以及性能测量值。LT6372-1具有高线性度,提供精确的直流规格和性能,因此非常适合用于此类解决方案。
为了满足各类算法对于芯片运算速度的要求,FPGA开始逐渐进入了市场的视野。为降低开发门槛,Xilinx提出了一系列高层级的FPGA解决方案。同时,结合当前汽车行业的基于模型的开发思路,MathWorks也联合Xilinx提出了一套基于模型的FPGA开发思路。
在撰写本白皮书时,谷歌(Google)和百度(Baidu)都无法搜索到关于GNN硬件加速的中文研究资料。本白皮书的写作动机是将国外最新的GNN算法、对加速技术的研究以及对基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的GNN加速技术的探讨相结合,并以概述的形式呈现给读者。
软件是所有应用程序的基础。基于系统的性能和可编程性约束,软件工程师的任务是确定将项目推向市场的最佳实现平台。本文主要针对FPGA平台与通用的CPU平台之间的区别做了简要的描述与比对。
FPGA在视频处理和压缩领域内,是一种具有吸引力的选择,因为它们提供了实现创新视频处理算法所需的、平衡的资源。此外,FPGA提供了一种灵活的解决方案,可以缩短产品上市时间,并能在解决方案的整个生命周期内实现持续升级和部署新的功能。
Achronix Speedster7t系列采用了一种借助于NoC技术的创新架构,并充分利用了7nm技术来部署各种现有可用的、性能最高的控制器,提供了其他FPGA器件迄今为止所缺少的要素。