新思科技IP成功在臺積公司3nm工藝實現流片
基于臺積公司N3E工藝技術的新思科技IP能夠為希望降低集成風險并加快首次流片成功的芯片制造商建立競爭....
新思科技CEO Aart de Geus:SysMoore時代,Multi-Die系統將重塑半導體未來
數十年來,在摩爾定律的影響下,半導體公司每隔兩年,就會將集成電路(IC)上容納的晶體管數量增加一倍。....

直播:今晚七點 | 大模型時代,數據中心走向何方?
2022年底,ChatGPT 的橫空出世,證明了大模型技術如何帶來 AI 通用能力的顯著提升。 這是....
SLM:守護高性能計算與數據中心SoC的每一步
高性能計算(HPC)和超大規模存儲不僅讓我們得以在超級互聯和人工智能的幫助下,動動手指就能輕松獲取各....
大模型時代,「幕后主力軍」數據中心走向何方?
2022年底,ChatGPT 的橫空出世,證明了大模型技術如何帶來 AI 通用能力的顯著提升。 這是....
本周五|一步左移到位:動靜結合,VC SpyGlass如何加速復雜CDC驗證
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全面支持Intel 16!新思科技EDA流程及IP獲認證,攜手推動成熟應用領域創新
新思科技EDA數字和定制設計流程及半導體IP可提高芯片的功耗、性能和面積,同時將Intel 16制程....
下周五|一步左移到位:動靜結合,VC SpyGlass如何加速復雜CDC驗證
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都是IC,模擬和數字有何不同?
周末,當你躺(tan)在沙發上, 悠閑地放上一張黑膠唱片 或在手機APP里點選喜愛的歌單。 同樣是播....
明天|PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道?
原文標題:明天|PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道? 文章出處:【微信公眾號:新思科....
一步左移到位:動靜結合,VC SpyGlass如何加速復雜CDC驗證
原文標題:一步左移到位:動靜結合,VC SpyGlass如何加速復雜CDC驗證 文章出處:【微信公眾....
推動邊緣視覺計算, NPU IP is all you need?
從可視門鈴到現代汽車,依賴攝像頭的應用種類不斷增加。對于許多這類系統而言,實時獲得高分辨率圖像正是保....
本周五|PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道?
原文標題:本周五|PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道? 文章出處:【微信公眾號:新思....
助力全球5G技術突破!新思科技ASIP Designer加速Viettel首款5G SoC面世
越南大型移動網絡運營商Viettel在5G系統、設備和SoC領域雄心勃勃。Viettel的研發部門V....
下周五|PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道?
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明天|2023開源安全風險分析報告解讀:開源無處不在,風險如何消散
原文標題:明天|2023開源安全風險分析報告解讀:開源無處不在,風險如何消散 文章出處:【微信公眾號....
PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道?
原文標題:PHY IP如何助力開發者搶跑1.6T以太網新賽道? 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡....
兩大IP擴大IP合作,新思科技攜手三星加速新興領域復雜SoC設計
新思科技接口IP適用于USB、PCI Express、112G以太網、UCIe、LPDDR、DDR、....
全芯片ESD工具為復雜SoC提供超強保護力!讓芯片不再被“電”
據統計,超過30%的半導體故障是由靜電放電(ESD)造成的。根據美國ESD協會的定義, ESD是指“....
本周五|2023開源安全風險分析報告解讀:開源無處不在,風險如何消散
原文標題:本周五|2023開源安全風險分析報告解讀:開源無處不在,風險如何消散 文章出處:【微信公眾....