人工智能计算进入存储芯片

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约翰?冯?诺依曼最初的计算机架构(逻辑和内存是两个独立的领域)一直很受欢迎,但一些公司认为是时候做出改变了.rn近年来,向更多并行处理的转变和神经网络规模的大幅扩大意味着,处理器需要以更快的速度访问内存中的更多数据.然而,“动态随机存取存储器(DRAM)和处理器之间的性能差距比以往任何时候都大.”韩国科学技术院(位于韩国大田市)的3D存储芯片专家、IEEE会士金正浩(Joungho Kim)说.冯?诺依曼架构已变成冯?诺依曼瓶颈.
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用无人机送货最开始只是一种噱头.2012 年,一架模型飞机用降落伞把一份墨西哥卷饼投送给一位饿着肚子在地面等待的顾客.随后,这一概念逐渐成熟,先是在冰岛的一项风险投资项目中使用多旋翼直升机进行理论验证,然后在英国亚马逊又进行了一个资金充足的项目.但这些项目以及致力于解决“最后一公里”问题的类似尝试都很令人失望.亚马逊最近缩减了在英国的无人机投递项目.
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近一个世纪以来,美国国家航空协会(NAA)将首次主办一场跨越全国的飞行器比赛.然而,与20世纪20年代的全国航空比赛不同,定于5月19日举行的普利策电动飞机比赛(Pulitzer Electric Aircraft Race)将仅限电动推进飞机参赛,包括固定翼飞机和直升机.
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电子纸自刚一出现就令人感到很神奇.在户外或明亮的阳光下,其他便携式显示屏会变得很难看清,但看电子纸时眼睛仍然很舒适.它的两次充电间隔可能长达数周,而采用其他显示屏的移动设备几乎撑不到一天(有些设备至今仍然无法撑过一天).但电子纸的局限性也很明显:只能显示黑白图像.在这已经很久未曾坚果单色显示器的世界里(电视机在20世纪60年代起就已经变成彩色了,电脑显示器在80年代后期也告别了黑白色)单色显示器绝对称得上是老古董了.
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在脸谱网(如今的Meta)宣布将致力于实现元宇宙后,其他许多科技公司纷纷效仿.虽然定义各不相同,但元宇宙的基本思想是将虚拟现实和增强现实与真正的现实结合起来.韩国首尔政府也加入元宇宙大潮,计划在2022年底前开发一个“元宇宙平台”.
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在2018年,美国田纳西州橡树岭国家实验室安装了一台名为Summit的新型超级计算机.它的理论峰值算力接近每秒200千万亿次浮点运算.根据知名的全球超级计算机500强榜单,当时,它是世界上最强大的超级计算机,轻松超越前世界纪录保持者——中国的“神威?太湖之光”.Summit目前排名第二,日本超级计算机富岳已经超过了它.
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位于佛罗里达州美国国家航空航天局(NASA)肯尼迪航天中心的飞行器装配大楼是一个建于20世纪60年代的洞穴状结构建筑,它最初用于建造“阿波罗计划”的“土星五号”火箭,后来用于装备航天飞机,现在又在孕育着NASA的下一枚大型火箭.
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当需求超过供给,麻烦事便接踵而来.疫情之初,我们就深刻汲取了这一教训,当时卫生纸、消毒湿巾、口罩和呼吸机供不应求.如今,芯片短缺持续困扰着消费电子产品、汽车以及其他行业.显然,平衡的商品供需关系对社会的稳定、正常、顺畅运转至关重要.
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要让自动驾驶汽车名副其实,需满足诸多要求,但毫无疑问,对环境的感知和了解最为关键.自动驾驶汽车必须跟踪并识别多个物体和目标,无论其清晰可见还是隐而不见,无论艳阳高照还是狂风暴雨.rn光靠如今的雷达还远不足以实现这种效果,我们还需要摄像头和激光雷达,但若能充分利用雷达的特殊优势,也许至少可以省去部分辅助传感器.
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台湾积体电路制造股份有限公司(台积电,TSMC)计划于2022年下半年开始生产3纳米半导体芯片.目前的行业标准是5纳米芯片.台积电将使用一种叫做“鳍式场效应晶体管”(FinFET)的行之有效的半导体结构来制造其3纳米芯片.
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在花卉种植管理过程中,一旦出现病虫害问题,若防范不当,则会严重威胁园林花卉种植工作,影响园林花卉品质.文章围绕园林花卉,分析了常见的虫害病害,并结合工作经验,提出了相关综合防治建议.