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MWC2017:中兴携手Intel发布首个5G IT BBU产品

【环球网科技综合报道】近日,在巴塞罗那世界移动通信大会上,中兴通讯通过与英特尔公司合作,正式发布了面向5G的下一代IT基带产品 (IT BBU)。IT BBU 是世界上第一个基于软件定义架构和网络功能虚拟化(SDN/NFV)的5G无线接入产品。

  中兴通讯推出的模块化的IT BBU,采用了先进的SDN/NFV虚拟化技术,兼容 2G/3G/4G/Pre5G,支持C-RAN、D-RAN、5G CU/DU,具备强大的面向未来演进的能力。新一代模块化基带处理平台,基于Intel架构,具有高容量、高集成、多模灵活组网等特点,通过先进的算法和机制大幅降低设备能耗,支持垂直业务和多场景的灵活部署,支持4G、5G混合组网,可以有效保护运营商的投资。

MWC必读 | 关于5G,英特尔CEO的这几句话亮了!

MWC——移动通信界的武林大会开幕了,5G无疑是本届MWC中最为吸睛的话题,英特尔也亮出不少宝贝,在5G江湖里大展拳脚,并推动网络转型。

  就在MWC开幕前夕,英特尔CEO科再奇接受美国《财富》杂志采访,阐释了英特尔的5G战略。
  
  小IN深入学习领会了科叔的讲话精神,并梳理出最最关键的几句话,还撰写了自己的学习心得。好东西当然要分享,且听小IN一一道来。

  英特尔在MWC上展示的不仅仅只是各种新产品,更是在不断探索、研发、测试过程中找到驱动英特尔发展的重要方式。

面向Python语言的三大顶级机器学习库

事实证明,无需掌握艰深的数据科学,我们同样能够在机器学习的世界中徜徉。当然,这段旅程不可避免地需要借助各类大数据、人工智能、深度学习与规模化统计与分析工具的帮助。

在今天的文章中,我们将共同了解三款最具人气的Python机器学习库,相信能够帮助大家带来更为顺利的数据科学探索体验。

1、 Theano

硬件高手的实际设计经验分享——低功耗设计的八个误区

误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)

误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些
点 评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安 级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了(不要用8毛钱一度电的观念来对待这几瓦的功耗)。

超强总结:PCB设计中电流与线宽的关系

<p>关于PCB线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。<br />
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的PCB板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。</p>
<br />
<p><strong>一、PCB电流与线宽</strong><br />
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。</p>
<p><br />

一飞冲天!贸泽电子宣布赞助哈尔滨工业大学HRT车队

<font color="#FD8900">突破自我 大展宏图</font>

半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布赞助哈尔滨工业大学HIT Racing Team方程式赛车队(简称HRT)麾下的CSG—HRT电车队和HRT油车队征战新赛季的中国大学生方程式汽车大赛与德国大学生方程式汽车大赛。

大学生方程式汽车大赛素有“汽车工业青年工程师的摇篮”之称,自1979年创办以来,FSAE已发展成为每年由15个国家举办的20场赛事所组成,并由数百支来自全球顶级高校的车队参与的青年工程师盛会。比赛要求学生们制造出一辆在加速、刹车、操控性方面有优异表现并且足够稳定耐久的赛车并成功完成规则中列举的若干项目。

基于CC2430的三种无线传感器网络系统的设计

本文设计实现了一种以CC24 30为核心的无线传感器网络。其中,传感器模块包括有温湿度传感器SHTll、红外传感器BS520、光照度传感器PGM5506.

<strong>无线传感器网络系统总体结构</strong>
无线传感器网络是对周围环境的温度、湿度、光、加速度等信息进行监控和管理的技术。这种无线传感器节点中内置了传感器、传感器控制电路、CPU、无线通信模块、天线、电源装置等,通过Ad-Hoc通信技术,可以与周围的传感器节点一起把数据传输到汇聚节点。本文介绍的无线传感器网络由一个汇聚节点和多个传感器节点组成,通过汇聚节点上传到远程主机。系统的总体结构如图1所示。

电池供电型无线IoT传感器产品设计中五项基本考虑因素

现在的我们生活在物联网中,其中物联网技术包括无线收发器和创新传感器,这些设备大多数将由电池供电,所以设计师必须创造出:小外形,低价格和可靠性的物联网家庭自动化产品。在电池供电型无线IoT传感器产品设计中有五项基本考虑因素:
1.不同的市场,不同的要求?
2.电池效率和无线---不总是一个必要的选择。
3.占空比---设备多少进行通信?
4.合理设计传感器。
5.空间限制和设计存储功率。

【下载资料】将传感器设计成为以电池供电的物联网节点

物联网正在把现实世界的“模拟”事件转化为网络活动和反应,其中应用最突出的类别之一是使用电池供电的传感器,在大多数情况下这些产品总是电池供电。所以面临的挑战是最大限度地提高产品时间,能够在单个电池或充电条件下充分地去感应。挑战有三点主要内容:1.根据应用程序要求充分地感知环境;2.尽可能消耗少的能量,去完成任何所需的传感器测量;3.尽可能保持最多的“周期性要求”的单片机外围设备和中央处理器处于休眠状态。

中日美女机器人激战,是时候展现真正的技术了!

AI到底有多火?如果你只知道各种各样的“人机大战”,那你真是图样图森破了!随着机器人的仿真技术越来越高,最近,中日美女机器人竟玩起了选美大赛!

不但美女机器人的颜值水涨船高到可以超越人类,她们还具备了跟人对话,展现丰富的脸部表情等技能,甚至还可以做直播!

不禁让人感叹:AI技术真会玩!

【视频】TimeFlash MEMS振荡器在线编程工具包

在本视频中将向您介绍Microchip的TimeFlash现场编辑工具包,您可以随时随地将MEMS振荡器编辑为任何频率,从而快速验证您的设想。

【下载资料】助你在新的8位嵌入式设计中减少高频开关转换器的成本和电路板空间

<strong>通用8位MCU</strong>
基于微控制器(MCU)的嵌入式设计减少物料清单(BOM)成本和尺寸是首要的设计考虑之一。在带有开关转换器的8位MCU设计中实现这些设计目标的途径之一是采用高频时钟输出驱动这些开关转换器,而不是采用传统的低频脉宽调制(PWM)输出。这种技术可以减少开关转换器中电感器容量大小,从而降低BOM成本和电路板空间需求。

堵住电流泄漏:摩尔定律在晶体管发展中继续有效

多年来这个定律一直在发挥作用。第一个集成电路(由德州仪器的杰克•基尔比发明,见图)还只是一个笨拙不堪的大家伙,而现在晶体管已需用纳米(1米的十亿分之一)来计量。人们以摩尔定律的发展速度创造了快速而智能化的计算机,图案漂亮并将世界联接在了一起。从摩尔博士创立这个定律的时候起,人类就进入了一个不可思议的信息技术时代。本来一个不经意的发现竟有如此强大的生命力。

  其实它并不是一条真正的定律,而只是一种现象,一种对技术发展漫漫征程的描述,发展的每一步都包含着具体的技术变革(见图表)。技术发展势不可挡,已成预言般的信条。晶体管的每一次“缩身”,都是朝着它们的最小尺寸迈进了一步。如果按此定律继续发展, 20年之内,晶体管将会与几个单晶硅原子大小相当。

异步串行通信协议的设计与实现

引言
在单片机控制系统中,CPU和外部通信主要有两种方 式:并行通信和串行通信。并行通信,即数据的各位同时传 送;串行通信,即数据按位次序传送。串行通信能够节省传 输线,特别是数据位数很多和传输距离较远时,这一优点更 为突出。现在流行的高级语言一般都支持对串口直接操作, 常用的单片机也把串行通讯口作为一个标准接口集成在单片 机内,串行通讯接口的开发具有开发周期短、开发简单等特 点。目前异步串行通信已广泛用于微机之间的通信、工业控 制系统中的数据采集与控制、远程数据的传送等领域。

MCU在main()之前都干了什么

来源:光豆儿(头条号)

main()是用户程序的入口,那么MCU在main()之前都做了什么呢,下面以stm32f10x芯片为例,描述下main()之前的事情。

简单说MCU在进入main()之前,一直再做进入main()的准备工作。那么这些准备工作都包括什么?

一文看透芯片之处理器CPU

来源:玩转单片机

回到最初的问题,CPU是怎样访问内存的?简单的答案是,CPU执行一条访存指令,把读写请求发往内存管理单元。内存管理单元进行虚实转换,把命令发往总线。总线把命令传递给内存控制器,内存控制器再次翻译地址,对相应内存颗粒进行存取。之后,读取的数据或者写入确认按照原路返回。再复杂些,当中插入多级缓存,在每一层缓存都未命中的情况下,访问才会最终达到内存颗粒。

知道了完整的路径,那我们开始研究每一步中的硬件到底是怎么样的,读写指令到底是怎样在其中传输的。要了解硬件,首先要说下处理器。处理器的基本结构并不复杂,一般分为取指令,译码,发射,执行,写回五个步骤。而我们说的访存,指的是访问数据,不是指令抓取。访问数据的指令在前三步没有什么特殊,在第四步,它会被发送到存取单元,等待完成。当指令在存取单元里的时候,产生了一些有趣的问题。

5G未来已来:英特尔助无人驾驶“梦想走进现实”

巴塞罗那世界移动通信大会(MWC 2017)今日盛大开幕。作为全球移动通信行业规模最大、最具影响力的盛会,MWC每年都亮点纷呈,前些年是智能手机的天下,去年转向了VR/AR,今年移动终端“让位”于技术,去年崭露头角的5G,成为本次世界移动大会展出的最大亮点。

5G并不是孤立的技术展出。从技术角度看,世界移动大会上有5G芯片、原型机、承载网络解决方案展示和演示;从产业应用角度,基于5G网络的创新技术也逐一亮相,例如VR/AR视频技术、无人驾驶技术等。华为、中兴、爱立信、诺基亚、英特尔、高通等厂商,挑起了5G的“大梁”。

英特尔转型:只有“芯”是不够的

<font color="#FF8000">英特尔转型:只有“芯”是不够的——访英特尔公司全球副总裁、中国区总裁杨旭

李正豪</font>

目前英特尔已不再是纯粹的芯片公司。这表现在英特尔“从一家PC公司转型为驱动云计算和数以亿计的智能互联计算设备的公司”,也表现在英特尔从一家单纯提供芯片的公司,转变为提供包括芯片、IP、算法等在内的综合解决方案的公司。面向万物智能互联转型的英特尔,触角已开始从PC行业、IT行业延伸到实体经济的各行各业。

英特尔的企业愿景和产品范畴都发生了变化。这里面的逻辑是什么?如何推进?这对实体经济尤其是中国传统产业将产生哪些影响?带着这些问题,《中国经营报》记者对英特尔全球副总裁、中国区总裁杨旭进行了独家专访。

  转型逻辑

英特尔:面向5G的网络转型,需要边缘智能

我们即将迈入一个5G的世界,这里充满了精彩的新体验——互联城市、无人驾驶汽车、虚拟和增强现实等,这之中的许多话题都将在2017年世界移动通信大会(MWC 2017)上进行讨论。5G将如何转变网络和企业并改善我们的生活——我们才刚刚开始体验。

  5G带来了更高的数据带宽、更快的传输速度和更低的延迟,这三大功能将以前所未有的方式触发创新和商机。但要想为数十亿的物联网(IoT)互联设备所带来的海量数据做好准备,并且满足对传输速度、延迟、能耗和规模的新需求,通信服务供应商(CoSP)就一定要从现在起在网络、云端和客户端上做出一些根本性的改变。我们看到这一网络转型刚刚在全球范围内展开,它采用基于软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的解决方案,以期兑现5G时代的承诺。

面向人工智能的英特尔校园大使计划:是什么?

2016 年 11月,我们宣布推出英特尔® 软件学生开发人员计划,该计划旨在和创新型学校和大学的学生展开协作,共同在机器学习和人工智能领域取得突破。作为该计划的一部分,我们还宣布推出面向人工智能的英特尔® 学生校园大使计划,该计划是一项令人振奋的全新计划,为大学生提供了与英特尔互动、参与英特尔机器学习、深度学习和人工智能项目的机会。