原子家的minifly,有誰搞懂了一鍵起飛呀?跪求
2019-07-11 04:35:47
的加快,將給國內光模塊及芯片企業帶來更多的發展空間。而伴隨國內高端光芯片突破,海外光器件廠商優勢將繼續減小,或繼續收縮業務線,最終國內光器件廠商在全球產業鏈各環節占領市場主導地位。從細分市場看,光芯片
2022-04-25 16:49:45
,憑借其高集成度,高穩定性表現,在國內多家智能音箱標桿客戶處實現順利量產。同時,該芯片產品方案被廣泛用于智能家電,智能故事機等多種產品形態。在兒童機器人市場,通過提供有競爭力的語音和繪本應用解決方案
2023-03-09 14:26:42
`四軸飛行器起飛時總會向一側翻,這是什么原因啊,不是電機的旋轉方向和螺旋槳的正反`
2016-04-30 19:58:47
雖然并不如預想中明朗,但中國3G的蓄勢待發和WiMax的推進以及并不太遙遠的4G、LTE等,將促進宏基站和家用基站
市場的
起飛。在傳統的ASIC及DSP+FPGA基站解決方案外,多核DSP浮出水面,基站解決方案開始承接新一輪的吐故納新?! ?/div>
2019-07-18 07:54:22
我想要將一鍵起飛和一鍵降落改成一個完整的功能,即按下原本的一鍵起飛,小四軸可以先起飛在自動降落,應該怎么合并這兩個功能?
2019-08-01 04:35:50
如何設置你的硬件來支持自動起飛呢?
2021-10-09 06:53:57
基于Ardupilot/PX4固件,APM/PIXhawk硬件的VTOL垂直起降固定翼軟硬件參數調試(第三篇)飛行特性自動起飛固定翼飛機可以自動發射多種類型的飛機。下面的說明將教你如何設置你的任務來
2021-07-27 07:52:47
神經網絡的并行特點,而且它還可以根據設計要求配置硬件結構,例如根據實際需要,可靈活設計數據的位寬等。隨著數字集成電路技術的飛速發展,FPGA芯片的處理能力得到了極大的提升,已經完全可以承擔神經網絡數據壓縮
2019-08-08 06:11:30
概述:ZISC78是由IBM和Sillicon聯合研發的一種具有自學習功能的徑向基函數神經網絡芯片,它內含78個神經元;并且采用并行結構,運行速度與神經元數量無關;支持RBF/KNN算法;內部可分為若干獨立子網...
2021-04-07 06:48:33
用labview進行圖像計數,圖像經過二值化處理需要用到形態學進行計數,如何計數啊 ,,,求指導啊
2015-01-06 19:14:36
Neutron神經處理單元提供了一套豐富的選項,用戶可根據內核集成的恩智浦邊緣處理器件和產品系列要滿足的市場需求加以選擇。專用的控制器內核內聯去量化、激活和池化內置微緩存,可降低功耗并減少對系統內存
2023-02-17 13:51:16
兩個手指指紋的紋線形態一致;??2.指紋紋線的形態終生不變。?? 進入二十一世紀,指紋識別技術空前急速的發展起來,指紋鎖具、指紋門禁、指紋考勤、指紋卡等一系列指紋產品不斷出現在人們的日常生活中,指紋識別
2016-10-20 10:23:32
` 誰能闡述一下無人機是怎么操作起飛的?`
2019-08-27 15:39:15
家電市場價值達140億歐元。
在西歐本土,智能家電的銷售額達23億歐元,同期英國的銷售額為4億英鎊,同比增長39%,銷量同比增長64%。Herzog解釋稱:“雖然德國是家電銷售總體上最大的市場
2018-10-03 09:24:09
想問一下各位更換編碼器不當引起飛車的具體原因?是什么原理呢?不明白,郁悶中。。。。
2023-12-28 07:28:56
有大俠做過車輛形態監測的么?比如急轉彎什么的。判斷條件是什么呢?有明白的幫幫小弟哦!
2019-08-22 05:55:44
`<p>淺析肖特基二極管市場目前的發展形態 1、不同版本 然而,并非所有的肖特基二極管都一樣。例如,大多數硅用于高達250V的電壓,而砷化鎵、碳化硅或硅鍺被用作阻斷
2018-11-06 13:48:58
AI可以像人腦一樣運作嗎?幾十年來,研究人員一直在問這個問題,這個大家長期求索的問題引起了質疑、嘲笑、輕蔑等不同態度。但是現在,神經形態計算讓世界變得更美好的夢想更近了一些。當我們越深...
2021-07-23 06:57:59
自穩模式下起飛,再切換到定高模式可以差不多定高。但是如果定高模式起飛,直接給設定高度就不行。。猜測可能是基礎油門原因造成的,用原子哥的定高油門檢測在剛起飛的時候行不通,而且基礎油門根據電壓變化太嚴重
2019-07-12 04:36:22
LED路燈市場即將起飛,Arrow不失時機推廣整套解決方案
LED路燈一般需要超過25W功率,具體視需要照明的范圍和安裝的高度而定。Arrow開發的基于交流市電輸入的LED路燈解決方
2009-03-16 11:30:30
763 2012年LED照明市場起飛 商機優于眾背光需求
LED TV市場崛起快速帶動LED產業需求大增,不過LED照明市場潛力更是龐大,歐美國際大廠均看好照明商機發展,LED晶粒龍頭廠
2009-11-26 09:13:53
300 今年年初,3G模組在M2M應用由于價格較高,詢問度較為冷清,但是年底起飛趨勢有望。
2011-12-24 13:29:25
658 據《麻省理工技術評論》雜志網站近日報道,美國普林斯頓大學的科研團隊日前研制出全球首枚光子神經形態芯片,并證明其能以超快速度計算。 該芯片有望開啟一個全新的光子計算產業。普林斯頓大學亞力山大·泰特團隊
2016-11-21 15:14:22
774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/99/wKgZomUMPv-AH8vlAAAjGJicV9c557.jpg)
英特爾CEO Brian Krzanich表示,未來將投入大量精力和資金在量子和神經形態計算領域,因為英特爾認為量子計算和神經芯片才是下一代PC的出路。
2017-02-15 11:12:02
836 基于模糊聚類方法的神經元形態分類識別_劉輝舟
2017-03-16 10:31:52
0 2017年的VR市場表現得并不是那么樂觀,分析師預測,對于2018年的期待,VR無線化或將成為VR市場起死回生的關鍵之一。但是需歷經兩年的準備,起飛可能要等到2019年。
2018-01-05 15:37:05
1146 綜述了納電子學和神經形態芯片進入新世紀后所處發展階段以及近兩年的最新進展。在納電子領域,綜述并分析了當今集成電路的發展現狀,包括鰭式場效應晶體管( FinFET)的發展、10 nm節點的技術突破
2018-01-31 14:38:13
2 美國田納西大學和橡樹嶺國家實驗室的科研人員研制出一臺基于神經形態計算技術的機器人。
2018-03-22 13:56:40
3985 在硬件方面,IBM Research瞄準了一種利用棘波神經網絡的立體視覺系統;該公司表示,目前產業界是使用兩個傳統(訊框)攝影機來產生立體視覺,但從未有人嘗試過神經形態技術。雖然以傳統攝影機提供立體
2018-06-26 09:51:54
4663 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/94/o4YBAFsxnICACUlOAAAdyFzwZwY320.png)
然而,較長的開發周期和傳統的FPGA加速性能不足使其無法廣泛使用。汪玉介紹了一個完整的設計流程,采用深度壓縮和數據量化來利用算法中的冗余并降低計算和存儲器復雜性,以實現快速部署和高能效,以加速FPGA上的神經網絡。
2018-11-05 17:30:23
5255 在后摩爾定律時代,英特爾實驗室正在測試其研發的神經形態芯片,這種芯片在實現實時學習和自適應控制等時效性較高的目標方面比傳統的CPU和可編程邏輯芯片表現得更為出色。
2018-12-04 15:29:06
3176 受歐盟人腦計劃支持的目前全球最大規模的神經形態超級計算機近日正式開機。
2018-12-13 09:04:58
2935 感受芯片跨界賦能引領行業變革,體驗前沿科技提升生活品質,近日,芯片研發商杭州暖芯迦電子科技有限公司發布了多功能神經刺激芯片TENS-NS4。 多功能神經刺激芯片TENS-NS4 多功能神經刺激芯片
2019-03-06 13:57:32
1059 最近,著名“牙膏廠”英特爾宣布推出一款名為“Loihi”的新芯片,據說能夠通過從環境中獲取的數據學習來模擬大腦功。這款芯片試圖通過自己的數千個硅芯片“神經元”來解決問題,就像你的神經元一樣,它們可以調整它們之間的聯系來應對新的任務。
2019-07-01 17:28:58
1178 神經模態芯片近幾年來的落地方向按照神經元規??梢苑殖蓛深?。
2019-08-09 18:46:25
2114 神經模態芯片的發展方向首先是規模化,即擴大神經元的規模,這也是Intel和IBM等大廠主要押注的方向。
2019-08-09 18:48:18
2428 隨著許多嵌入式系開始變得智能且自主,以人工智能(AI)神經網絡為導向的嵌入式系統市場即將起飛,神經網絡加速器大戰一觸發。
2019-11-14 14:16:01
594 隨著許多嵌入式系開始變得智能且自主,以人工智能(AI)神經網絡為導向的嵌入式系統市場即將起飛,神經網絡加速器大戰一觸發。
2019-11-22 11:40:06
902 近日,科學家研制出了一款人工神經細胞微芯片,該芯片擁有和人體內的生物神經細胞類似的功能,可復制重現海馬神經元和呼吸神經元信號,再現神經元的電特性。
2019-12-05 14:07:58
4190 3 月 8 日訊,國產汽車芯片突破,首款車規級 AI 芯片即將正式前裝量產。
2020-03-09 09:49:36
2593 英特爾實驗室和康奈爾大學的研究人員,剛剛展示了英特爾神經形態研究芯片 Loihi 的獨特能力 —— 僅通過氣味來識別多種有害的化學物質。
2020-03-17 14:23:27
1767 神經形態計算能夠大幅提升數據處理能力和機器學習能力,能耗和體積都非常理想,被認為是高性能計算的下一發展階段。而神經形態芯片的設計,是使用受大腦啟發而形成的計算機器,即通過創造由人工神經元和突觸組成的網絡來實現。但是,目前仍不明確的是,如何利用這種機器解決現實問題。
2020-03-17 14:58:33
1397 翻譯自——nextplatform 英特爾最新的神經形態系統——Pohoiki Springs,該系統于2020年3月發布,它集成了768個Loihi神經形態研究芯片,其底盤大小相當于5臺標準服務器
2020-06-04 17:23:15
1717 除了會看會聽,還會“聞”。近日,一直致力于模仿人類五感的人工智能又有新突破,通過神經擬態芯片,人工智能已經掌握了丙酮、氨和甲烷等10種氣味的神經表征,強烈的環境干擾也不會影響它對氣味的準確識別。
2020-04-08 16:45:21
2415 據日本東北大學官網近期報道,該校與英國劍橋大學的研究人員通過將聚合物 PSS-Na 與 PEDOT:PSS 混合到一起,來改善神經形態器件的響應速度。
2020-07-05 12:00:37
2030 據報道,模擬神經形態芯片先驅Aspinity公司推出可重構模擬模塊化處理器(RAMP)平臺,這款超低功耗的模擬處理平臺,可克服電池供電型永遠在線傳感設備的功耗和數據處理難題,特別適用于消費類、智能家居、物聯網(IoT)、工業和其他應用領域。
2020-07-27 16:45:40
649 Mead用晶體管電流模擬了神經元離子流,并基于該思想提出了后來被稱為神經形態計算的方法。
2021-01-19 11:06:57
1624 “在未來十年中,將出現各種先進的計算架構,” Plummer說?!霸诙唐趦?,此類技術可能包括極端的并行性,片上深度神經網絡或神經形態計算。從長遠來看,諸如印刷電子,DNA存儲和化學計算等技術將創造更多的創新機會?!?Plummer說。
2020-11-11 14:49:06
1431 12月3日,英特爾宣布其研發的Loihi神經形態芯片在語音命令辨識、人工智能應用中的手勢辨識、影像檢索及查找功能和機器人技術方面取得的進展。 據悉,2017年,Loihi芯片首次亮相,當時采用
2020-12-08 15:21:03
1905 研究員葉笑春共同撰寫的綜述文章《圖神經網絡加速芯片:人工智能“認知智能”階段起飛的推進劑》。文章披露,該團隊提出了圖神經網絡加速芯片設計“HyGCN”。相關論文也先后在計算機體系結構國際會議上發表。 嚴明玉在受訪時說,圖神經網絡
2020-12-18 16:09:34
2698 近日,《中國計算機學會通訊》刊發了中科院計算所特別研究助理嚴明玉博士、研究員范東睿以及研究員葉笑春共同撰寫的綜述文章《圖神經網絡加速芯片:人工智能“認知智能”階段起飛的推進劑》。文章披露,該團隊提出
2020-12-28 09:34:29
1679 ? 成立于2018年的九天睿芯,專注高能效神經擬態感存算一體芯片,同時提供高能效感存算一體(生物醫療、語音視覺加速等其他信號)芯片設計、軟件編譯配置等定制化服務。 談及神經擬態模數混合計算的發展淵源
2021-01-06 10:29:23
8825 因此,將圖像感測、存儲和處理功能集成到器件的單一空間,并針對連續模擬亮度信號實時處理不同類型的時空計算,對實現神經形態人工視覺系統意義重大。具有神經形態的光電傳感器通過模擬電子電路,實現由生物系統啟發的特殊視覺處理功能,這些電路適合于嘗試模仿生物視覺系統的構建。
2021-03-26 10:22:09
2080 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/D9/o4YBAGBdRbyAdEcaAAAW0gW3Uyk489.jpg)
碳納米管-量子點神經形態人工視覺光電傳感器,研究成果以“面向神經形態視覺系統的柔性超靈敏光電傳感陣列”為題于3月19日在《自然·通訊》在線發表 開發人工視覺系統,既要重新創建人工系統的靈活性、復雜性和適應性,又要通過高
2021-04-29 15:50:52
1871 神經形態視覺傳感器在人工智能的應用綜述
2021-06-24 15:24:00
21 電子發燒友網報道(文/李彎彎)近年來,深度神經網絡(DNN)取得了令人矚目的成績,基于DNN的深度學習AI芯片業成為市場主流,然而深度學習所基于的大腦模型,是極度簡化了的大腦神經元及其連接電路,與人
2021-11-26 06:54:00
4869 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/E4/poYBAGGgMfaAWCrfAAJW4Mc3YTA672.png)
,Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)通過旗下子公司冠捷半導體(SST)宣布, 其SuperFlash memBrain神經形態存儲器解決方案為知存科技(WITINMEM
2022-03-02 09:21:16
434 形態似乎是在人工智能領域取得持續進步的唯一實用途徑。 Yole Développement(法國里昂)最近發表的一份報告稱,面對數據帶寬限制和不斷增長的計算需求,傳感和計算必須通過模仿神經生物學架構來重塑自我。 Yole 成像首席分析師 Pierre Cambou在接
2022-07-21 11:04:50
1120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/E8/pYYBAGLXULmAcvcaAAAVv_1qAvA489.jpg)
介紹為什么神經形態電子學在神經處理的速度、重量、面積和功率方面具有巨大的潛在優勢
2022-08-17 16:09:52
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/E4/poYBAGLyBteAOEi3AAZvognYR6A739.png)
英特爾新的 Loihi 芯片的設計方式模仿了活體動物的大腦功能。新的人工大腦內的通信是通過一系列“尖峰”而不是大多數計算機芯片采用的更連續的方式進行的,即使是那些專門為人工智能設計的。這種神經形態拓撲在速度、性能和能源效率方面提供了許多優勢。
2022-08-10 16:17:16
997 據麥姆斯咨詢報道,近期,來自南京大學電子科學與工程學院的研究人員概述了多種柔性神經形態晶體管的研究進展,包括器件結構、工作原理和基本功能以及上述柔性神經形態晶體管在仿生感知領域中的應用,并對上述研究領域進行了總結和簡單展望,相關論文發表于《物理學報》期刊。
2022-08-15 10:07:06
1704 這款名為NeuRRAM的神經形態芯片使AI距離在與云斷開的廣泛邊緣設備上運行又近了一步。NeuRRAM芯片的能效不僅是目前最先進的“內存計算”芯片的兩倍,而且它提供的結果也與傳統數字芯片一樣準確。
2022-09-05 09:23:42
1838 功能,但是任何一個神經元的故障不會影響整個網絡的性能。 對開發者和集成商而言,神經元芯片的優勢在于它的完整性。它內嵌的通信協議和處理器避免了在這些方面的任何開發和編程。它參考了前面所提過的通信協議的ISO/OSI參
2022-10-30 13:28:20
1020 近年來,基于傳統計算機的神經網絡計算受到內存限制,已經不能滿足計算速度和能耗的需求。在電子硬件領域,研究人員持續地進行更深入、更復雜的神經網絡架構的研究,通過硬件方面的創新來釋放傳統電子系統的潛能
2023-02-23 15:16:31
1575 暖芯迦自主研發的“元神ENS001可編程神經刺激芯片”目前已進入量產階段,即將發布上市。
2023-03-17 13:18:46
425 神經形態視覺(neuromorphic vision)傳感和處理技術的發展和研究。作為一種創新的視覺感知和處理技術,神經形態視覺參考了生物系統工作方式,通過檢測動態場景中的變化來決定是否更細致地查看捕捉到的內容,而不是花費大量資源區連續分析整個場景,從而節省大量資源和大幅度縮短延遲。
2023-05-04 16:04:19
553 7月20日,中國科學院上海技術物理研究所紅外科學與技術重點實驗室胡偉達、苗金水團隊,在國際上首次提出了基于離子-電子耦合效應的感存算一體神經形態光電器件
2023-08-03 11:06:50
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FE/wKgaomTLGkCAF1u7AAAlwYEnvjo200.png)
中國科學院計算技術研究所尤海航研究員、唐光明研究員帶領的研究團隊與中國科學院上海微系統與信息技術研究所(以下簡稱“上海微系統所”)任潔研究員團隊聯合攻關,研制了超導神經形態處理器原型芯片“蘇軾(SUSHI)”,它是一款基于超導單磁通量子(SFQ)電路的超導計算芯片。
2023-10-22 09:11:13
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7A/wKgZomU0dxCAD2eMAABih8IpzF4816.png)
光電探測器和神經形態視覺傳感器作為兩種典型的光電子器件,在光信息的感知和處理方面具有重要作用。
2023-11-04 17:21:22
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/87/wKgaomVGDZaAEnagAAAfcthRO7M395.jpg)
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