头条 刷新纪录!国产CPU极限超频达5.15GHz 海光信息新一代终端CPU完成极限性能验证测试。在液氮低温极限环境下,处理器单核主频成功冲至5.15GHz,刷新国产终端CPU主频纪录,也意味着国产CPU处理器首次正式迈入5GHz时代。 最新资讯 ARM:不限制授权厂商运行x86系统 近日,高通对外正式宣布称,自家是目前唯一一家与ARM达成协议,获得推出可运行 Windows系统芯片的授权许可。不过,ARM高管近日澄清称,ARM并没有阻止授权芯片厂商开发可运行x86系统的芯片,而且法律上也没有限制。ARM 还坦承,在去年被日本软银收购之后,就已经置顶了“所有计算设备”范畴的规划,以扩大公司的业务范围。因此,ARM芯片未来出现在PC上并不是意外。 发表于:2017/1/11 微震定位系统中拾震器布阵研究 对微震监测中拾震器阵列进行科学有效的布置是保证微震定位系统能有效运行的一个关键条件,设计了4种拾震器阵列布设方案,使煤矿中微震定位监测系统运行得更加科学有效。首先建立复杂地质模型,利用微变网格射线追踪正演模拟出微震源起震到拾震器阵列接收信号的过程,然后在施加随机扰动的情况下,利用粒子群-神经网络算法(PSO-BP)反演推算出震源位置,最后通过震源位置的误差来分析各个布阵方案的特点,同时分析了阵列中拾震器数量的合理值。研究结果表明,在微震监测系统中拾震器利用率最高的情况下,可以给出准确、合理、有效的拾震器布阵方案。 发表于:2017/1/11 耳夹式可穿戴体征参数感测装置的设计 近年来,可穿戴设备逐步受到医疗领域的关注,而消防部队承担的应急救援工作任务日益繁重,确保消防官兵在灭火救援行动中的人身安全具有极其重要的现实意义。为此设计了一种基于消防安全的耳夹式可穿戴装置,通过光电转换方式采集脉搏波信号,然后采用CC2640滤波处理后得到血氧饱和度和脉率的体征参数,再通过无线蓝牙将数据传输,从而实现消防指挥中心对消防员身体状况的实时监测。该装置具有体积小、重量轻、功耗低及可穿戴的特点,可应用于消防、公安等部门。 发表于:2017/1/11 电动汽车远程监控与服务系统开发 针对电动汽车设计了远程监控与服务系统。该系统基于数据采集和无线远程数据传输,实现了车辆运行参数的实时上传与存储。车载控制器完成数据采集与发送,服务器按照模型对象对数据进行存储、分析与处理,客户端为用户提供监控和命令视图,实现车辆的监控功能。服务器通过对运行数据进行分析处理获取车辆服务信息并发送给车载终端控制器,实现车辆的远程服务功能。该系统在长城A0级小型城市纯电动轿车试验样车上测试,具有良好的实用性及稳定性。 发表于:2017/1/11 IHS:中国MCU市场2016年实现6.2%增长 IHS Markit预测整个中国MCU市场销售额为$3.92 billion,相比去年有6.2%的增长。考虑未来几年中国MCU的市场发展,主要的驱动是将会是汽车电子,工业和消费内市场。 发表于:2017/1/11 发力ARM服务器芯片市场 高通底气何在 在服务器CPU市场,英特尔架构一枝独秀,市场份额已连续多年超过90%;POWER和SPARC虽然难挽下滑趋势,但在关键任务领域仍有用武之地;几乎已经退出历史舞台的Alpha架构得益于在中国超算“神威·太湖之光”中的大量应用,被注入了一支强心剂。 发表于:2017/1/11 2020年全球机器人开支突破1880亿美元 1月11日消息,得益于市场规模的扩大,机器人及其相关服务领域未来几年的市场规模将创下新高。 发表于:2017/1/11 一种加权增强的欠定盲辨识方法 摘 要: 针对欠定盲源分离混合矩阵问题,提出了一种基于二阶统计量平行因子分解,加权增强最小二乘法的欠定混合盲辨识方法。该算法不需要源信号满足稀疏性要求,仅在源信号满足相互独立和最多一个高斯信号的条件下,将独立源信号的空间协方差矩阵构建三阶张量,采用加权增强最小二乘法实现张量的标准分解,完成混合矩阵的估计。由于平行因子分解的唯一性在欠定条件下依然成立,该算法可以解决欠定盲源分离问题。仿真实验结果表明:提出的算法在计算欠定混合时具有很好的辨识效果,而且实现简单,可满足实际应用的要求。 发表于:2017/1/11 开年送福利 50块STM32 Nucleo开发板免费送 只要您是ST中文官网(www.stmcu.com.cn)会员,在“STM32开年送福利”小组中,写下您要利用ST开发准备做的项目/学习计划,并注明申请的开发板型号。即有机会获得STM32 Nucleo开发板,数量一共50块,10块 Nucleo-F030R8、20块 Nucleo-F412ZG、20块 Nucleo-L053R8。 发表于:2017/1/11 2017年我国计划发射6到8颗北斗导航卫星 从中国卫星导航系统管理办公室获悉,将在2018年前后完成约18颗全球组网卫星发射,其中2017年计划发射6—8颗北斗导航卫星。 发表于:2017/1/11 <…823824825826827828829830831832…>