首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
据英国《新科学家》1991年3月2日报道,为争夺超级芯片在世界上的领先地位,日本的一些公司已研制出能存储64兆位数据的计算机存储器芯片。 1990年,日本日立公司报道了它在东京的中央研究实验室制出了第一块可存储64兆位数据的动态随机存取存储器(DRAM)芯片。今年2月又有其它4家大型日本电器公司(富士通、松下、三菱和东芝公司)在美国旧金山举行的国际固态电路学术讨论会上宣布他们各自的芯片型号。  相似文献   

2.
《创新科技》2005,(11):53
据报道,韩国现代电子产业公司下属的半导体公司,最近开发出世界上数据处理速度最快、容量最大的图形存储器。这种型号为GDDR4的图形存储器每秒处理数据的速度达11.6千兆位,比现有同类存储器CDDR3的速度快约两倍。它的容量达512兆位,超过2004年10月韩国三星电子公司开发的容量为256兆位的GDDR4图形存储器。  相似文献   

3.
《创新科技》2005,(10):56
据报道,韩国现代电子产业公司下属的半导体公司,最近开发出世界上数据处理速度最快、容量最大的图形存储器。这种型号为GDDR4的图形存储器每秒处理数据的速度达11.6千兆位,比现有同类存储器GDDR3的速度快约两倍。它的容量达512兆位,超过2004年10月韩国三星电子公司开发的容量为256兆位的GDDR4图形存储器。  相似文献   

4.
科技信息     
韩国开发出世界最高速芯片科技信息韩国LG财团半导体会社会长具本茂日前宣布,该会社已开发出第三代最高速64兆位电子计算机芯片,数据处理速度达到每秒800MHZ。通过实际换算,每秒钟可处理1.3万版报纸资料。该芯片数据处理速度是现代使用的计算机芯片处理速度的6倍,已占据了世界领先地位。第一代64兆位芯片的开发竞争者有韩国的三星、现代电子会社,日本的NEC、东芝等世界有名的电子会社。美国英特尔公司从下半年开始在个人电脑记忆装置中将开始使用韩国新研制的最高速64兆位芯片。美科学家预测未来50年科技成就科技信息据悉,美国科…  相似文献   

5.
刘刚 《江西科学》2005,23(3):229-232
研究了用反馈网络作动态联想存储器中的一些问题。从动态联想存储器的两个重要指标和性质中引出相关的学习算法,并用计算机仿真。结果表明:所有基本向量都是网络的稳定状态,且动态联想存储器具有一定的纠错能力。  相似文献   

6.
提出了一种基于图论理论的新的非线性人工神经网络存储器模型—自联想映射存储器。该存储器借助一种特殊的矩阵逻辑异或(XOR)运算和存储器结构,可以实现大容量信息的动态存储和自联想记忆功能,具有结构简单,存储容量大和良好的动态特性,是一种理想的实时计算机信息处理系统信息存储器。  相似文献   

7.
提出了一种基于图论理论的新的非线性人工神经网络存储器模型-自联想映射存储器。该存储器借助一种特殊的矩阵逻辑异或(XOR)运算和存储器结构,可以实现大容量信息的动态存储和自联想记忆功能,具有结构简单,存储容量大和良好的动态特性,是一种理想的实时计算机信息处理系统信息存储器。  相似文献   

8.
文章从C64x+内核DSP的RAM存储器使用效率、Cache工作机制和缓存一致性3个方面出发,分析了数据处在不同级别的存储器对运算性能的影响,指出制约算法效率的因素,给出提高算法效率的方法.H.264的数据类型包括原始帧、重建帧、参考帧、内插数据、预测数据等,在不同级别的存储器上安排这些数据对运算速度有不同程度的影响,...  相似文献   

9.
通过带有有限容量存储器的多级生产调度模型,分析了存储器的作用和性能以及对多级生产调度的影响,在确定目标函数全部任务加工完毕的时间为最小的情况下,提出一种启发式算法,解决带有限容量存储器的多任务生产加工的排序及各段时间间隔的加工量问题。  相似文献   

10.
介绍了多种最新的嵌入式静态随机存储器低功耗设计技术。存储器的总功耗为动态功耗和静态功耗之和。动态功耗又分读周期功耗和写周期功耗。减少动态功耗的主要技术:(1)降低开关电容。(2)降低充放电电压摆幅等。减少静态功耗的主要技术是降低衬底电流和栅电流等。对多种低功耗技术做了分析和总结,并提出了改进意见。  相似文献   

11.
为了提高嵌入式多媒体应用的实时性能,提出了一种最大化数据并行访问以便充分发挥CPU处理能力的片上存储器分配方法。CPU指令的并行数据访问以及CPU与直接存储器存取(DM A)的并行访问都可能导致冲突,片外存储器的慢速存取也会导致CPU流水线停止。根据CPU处理数据的需要分配片上存储器,采用DM A动态地将数据转移到片上,减小存取慢速片外存储器带来的延时;充分利用CPU多条数据总线并行访问多个存储器块的能力和双端口存储器(DARAM)一个周期两次访问的能力,减小存储器带宽的限制。实验结果表明:合理分配存储器,程序执行时间最多减少了48%。存储器分配该方法简单,易于实现。  相似文献   

12.
应用情报     
21世纪尖端技术革新 首先,让我们重点看电子领域的情况。在这个领域里,2002年256兆位集成电路将成为主力产品,这将带动生产这种产品的设备投资急剧增加。目前,可搭载大规模集成电路芯片的基板直径一般都是八英寸的,但今后将  相似文献   

13.
据美刊报道,一种全新的光学芯片已由美国密执安大学工程学院研制成功,这种芯片可大大增加数据高速公路的信息容量。据该院电气工程和计算机科学系教授帕雷布指出,该芯片是目前高速光电子信号检测的世界记录保持者。它接收速度每秒可高达24兆位,而目前绝大多数同类产品处理的数据传输速度每秒仅为11兆位左右。  相似文献   

14.
面向March C+算法故障覆盖率的问题,本文提出一种改进的March CS算法来完成存储器SRAM的内建自测试.通过增加原算法元素的读写操作来敏化存储单元的故障,检测原算法不能敏化的静态故障和动态故障,从而提高故障覆盖率.最后,通过对1 024*32位静态随机存储器进行故障仿真验证,以及FPGA对SRAM芯片的应用性测试,March CS算法检测静态故障和动态故障的覆盖率分别达到91.67%和76.93%.  相似文献   

15.
微弱信号截获分析系统中的双DSP处理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
用大容量动态存储器以及双DSP硬件处理系统实现了大量数据缓存和实时信号处理。从而完成了对微弱信号截获的分析。  相似文献   

16.
1991年9月2日国家计委、国家科委、财政部联合召开了国家“七五”科技攻关总结表彰大会。江泽民、李鹏等同志为在“七五”科技攻关计划中取得重大成果的项目和有突出贡献的科技人员、管理人员颁奖。我校承担“七五”攻关专题296项,这次表彰会上有27项科技攻关任务(国家教委委属院校共77项)及5名科技人员受表彰。 我校获国家“七五”科技攻关嘉奖的成果: 1. 5 MW低温核供热实验堆 2.集成电路1~1.5μm工艺及1兆位汉字只读存储器3.高效低污染流化床锅炉 4. CN-10离心机动平衡及物理分离技术 5.激光单原子探测技术在地质找矿中的应用 6. ZHX…  相似文献   

17.
我校微电子所承担的“七五”重点科技攻关任务“1~1.5 um成套工艺开发及相应水平大规模集成电路研制”于去年底取得了重大突破,获得了性能合格的1兆位汉字只读存储器芯片,后在中华学习机上试用,证明完全可以替代进口芯片。 但当时得到的芯片数较少,工艺不够稳定,还谈不上有一定的合格率。针对这些问题,微电子所进行了全面的质量分析和工艺研究,明确需要攻克三大问题:①P型管穿通,②铝条刻蚀不稳定,③图形完整性。今年5月17日起集中对单项工艺进行研究,弄清问题,调整工艺,加强检测。并于7月1日开始正式流水。全所同志在各方面的配合和支持…  相似文献   

18.
作为下一代最具竞争力的新型存储技术之一,相变存储技术近十多年来得到突飞猛进的发展,相关产品已经问世并实现量产.伴随着相变存储技术本身的发展,与其相关的基础研究也是近年来信息、材料等相关领域的研究热点.基于硫系化合物材料的相变存储介质是相变存储器的基础和核心,相变材料的性能决定相变存储器的性能.本文简要介绍了相变存储器的产业化动态、总结了常用GeSbTe相变材料及其机理的主要理论研究结果、分析了传统GeSbTe相变材料的C掺杂改性及其相变机理.  相似文献   

19.
简介一个满足如下规范的CPU的功能:它能够访问64个字的存储器,每个字是8位宽。该CPU通过输出一个6位地址到它的输出引脚A[5..0],并且通过输入引脚D[7..0]从存储器读入8位宽的值。CPU包括一个6位的地址寄存器(AR)和程序计数器(PC);一个8位的累加器(AC)和数据寄存器(DR);还有一个2位的指令寄存器(1R)。  相似文献   

20.
油井动液面在线实时监测以移动公网GPRS或数字化内网模式传输数据,由于许多偏远井场无GPRS信号、无数字化内网或网络信号不稳定,无法实现动液面实时监测数据处理与计算。为此,研制了一种油井动液面实时监测数据存储器。该数据存储器通过井口动液面仪表RS485接口实现实时监测数据转存,经存储器USB口电路导入到后台监测服务器进行数据处理与计算,硬件基于STM32嵌入式系统,软件采用RT-Thread实时操作系统,以自定义帧格式进行实时数据读取、处理、存储、导出等,实现了偏远油井动液面实时动态监测与综合分析,对数字化智慧油田建设与油田开发生产具有典型的应用价值。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号