随着物联网时代的到来,海量的数据蜂拥而至。特别是各种应用终端和边缘侧需要处理的数据越来越多,而且对处理器的稳定性,以及功耗提出了越来越高的要求,这样,传统的计算体系和架构的短板就显得愈加突出,未来,具有更高效率和更低功耗的计算系统一定会大行其道。
6月30日晚间,紫光集团发布公告称,决定组建紫光集团DRAM事业群,全力加速发展国产内存。根据通知,紫光集团委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,委任高启全为紫光集团DRAM事业群CEO。对于紫光
作为内存行业的老大,三星正在遭受着双重打击。日本政府已经从本月开始对韩国实行限购,聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas
据悉,日本本月初开始管制对韩国出口的氟聚酰亚胺、光刻胶及氟化氢三种材料,连跌了3个季度的内存价格走势开始扑朔迷离,因为这三种材料中有两种都会影响到半导体芯片的生产,韩国三星、SK海力士等公司都要依赖日本供应。在这样的情况下,如何确保公司的内存、闪存芯片生产已经成为三星的头等大事。
业界普遍认为未来从数据中将能挖掘出最大的价值,但要挖掘数据的价值除了需要很强的计算能力之外,数据的存储也非常关键。目前,新型存储器也是领先的企业非常关注的一个方向,兰开斯特大学(Lancaster U
在2017年Zen架构处理器问世之前,AMD的产品路线图也经历过很多折腾,延期也是常态,不过从锐龙Ryzen、EPYC霄龙上市开始,现在的Zen架构产品线路线图稳定多了,今年7nm Zen 2架构的锐
专注于MRAM(磁阻内存)研究的Everspin最近宣布,继去年底首次提供预产样品之后,现在已经开始试产第二代STT-MRAM(自旋转移矩磁阻内存)。MRAM是一种非易失性存储,其前景被广泛看好,In
据报道,三星关系人士透露,三星已在用来测试新材料的产线上投入日本以外厂商的氟化氢进行质量性能的测试。该关系人士虽未透露三星进行测试的氟化氢厂商名称,但据猜测应该是来自中国的厂商。
关于AMD锐龙平台的内存一直是个很有趣也很复杂的问题,频率、延迟、兼容性等等都能讲上半天。最新的三代锐龙又一次强化了内存支持,最明显的就是内存频率可以做得更高,突破5GHz也不是事儿。当然对于普通用户
最近内存市场(闪存也一样)出现了多种复杂因素,除了全球贸易这个大环境因素之外,还有内存不断跌价、日韩半导体材料纠纷等问题,原本预期Q3季度内存还会继续跌15%的价格,但上周内存现货价格出现了10个月来首次上涨。
黑客Mike Heskin爆料称,经确认,Switch Lite和New Switch在去年的5.0系统版本固件中就出现了,而且New Switch的运行内存提升为8GB LPDDR4X,不仅比现款容量翻番,而且也会更省电。
据悉,近日有报道称韩国存储巨头SK海力士计划收购Intel位于中国大连的Fab 68工厂和相应的NAND闪存业务,双方已展开谈判。至于收购的交易额,业内人士预计大连厂本身可能要80亿美元左右,再加上闪存业务,至少也得100亿美元,但以SK海力士目前的情况看,拿出这些钱不会太难。
去年7月,三星就宣布成功开发出业内首款LPDDR5-6400内存芯片,基于10nm级工艺,单颗容量8Gb(1GB),去年10月的在港举办的高通4G/5G峰会上,三星人士透露,LPDDR5内存计划202
铭瑄曾是DIY市场中的活跃品牌,旗下的产品也是得到各DIY用户的认可。2017年,铭瑄在内存方面推出终结者Q3 DDR4内存。而在2018年7月推出复仇者M3 DDR4内存,同时这也是到目前位置铭瑄旗下的最新款内存条。所以,不妨跟着小编一起来简单了解下这款内存。
自动驾驶汽车需要安全、可靠、响应能力极强的解决方案,这些解决方案必须能够在对驾驶环境详细了解的情况下而瞬间做出决策。要想了解驾驶环境,就需要汽车上的无数传感器捕获大量数据,然后由汽车的自动驾驶计算机系统处理这些数据。到2020年,一辆普通的汽车预计需要超过每秒1TB的内存带宽来支持自动驾驶平台所需的计算性能。美光一直是汽车内存解决方案、图形内存GDDR5和GDDR6领域公认的领导厂商。
云是一个由服务器和内存组件组成的物理空间。云与边缘设备协同运行,使人工智能成为可能。随着人工智能的发展壮大,内存必须不断升级和演进,美光在该领域处于创新前沿。美光推进新兴内存技术研究,保持接近DRAM性能的同时,大幅提高内存密度。美光数据中心营销总监Ryan Baxter表示,随着客户对云的关注和需求越来越大,美光将随时识别这些需求,并对其采取行动,提供最强大的内存而为其提供动力。
由全球半导体联盟(GSA)举办的第七届GSA Memory+论坛于近期在上海举行,作为全球最专业的半导体盛会之一,GSA Memory+吸引着世界各地的顶尖专家汇聚一堂,交流行业趋势,碰撞科研灵感。
原理: 程序的输入都会提前建立一个缓冲区,即输入缓冲区。一次输入过程是这样的,当一次键盘输入将输入的数据存入输入缓冲区,而cin函数直接从输入缓冲区中 取得数据。正因为cin函数是直接从缓冲
AMD的Zen 2系列处理器即将推出,带来更多的核心数量,更高的效率和更高的IPC。而在不久的未来,AMD计划在2020年中期推出Zen 3“米兰”服务器CPU。
北京–2019年6月24日–美光科技有限公司今日宣布任命高云松女士担任大中华区政府事务副总裁。高女士将在美光北京办事处任职,负责公司大中华区涉及公共政策、中央及省级政府接洽、以及本地相关社区团体的沟通工作。