Китай объявил о двух прорывах в производстве полупроводников |
||
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2024-09-19 11:25 Недавно Китай установил два рекорда в секторе полупроводниковых чипов: во-первых, он серийно выпустил первый в мире 28-нм встроенный чип для регулировки качества изображения RRAM; во-вторых, он разработал первый в мире 16-разрядный квантово-разрядный полупроводниковый микропроцессорный чип. Согласно официальному сообщению "Beijing Yizhuang”, первая в мире 28-нм встроенная микросхема регулировки качества изображения RRAM (резистивная оперативная память), разработанная китайской полупроводниковой компанией Xianxin Technology в сотрудничестве с отечественными исследовательскими институтами, поступила в массовое производство и успешно применяется в элитных сериях мини-светодиодных телевизоров ведущих брендов в Китае. Сообщается, что этот 28-нм дисплейный чип использует технологическое решение “цифровой чип + встроенная RRAM”. По сравнению с основным аналогом в отрасли, который использует “внешнюю ФЛЭШ-память TCON +”, этот чип эффективно решает такие проблемы, как высокая стоимость устройств внешней памяти и низкая скорость считывания параметров компенсации. Более того, чип интегрирует RRAM IP непосредственно на 28-нм технологическом узле, что обеспечивает более низкую стоимость, меньший размер и более высокую эффективность. Данные показывают, что этот серийно выпускаемый 28-нм встроенный чип регулировки качества изображения RRAM является не только первым отечественным 28-нм дисплейным чипом в Китае, но и первым в мире усовершенствованным коммерческим чипом регулировки качества изображения, использующим 28-нм встроенный RRAM IP. Он обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Встроенный модуль памяти RRAM и основная технология IP RRAM являются результатом преобразования результатов научно-исследовательского института, а алгоритм настройки качества изображения независимо разработан компанией Xianxin Technology. Также недавно исследовательская группа из Гонконгского политехнического университета (HKPU) успешно разработала первый в мире 16-разрядный квантово-разрядный полупроводниковый микропроцессорный чип, обеспечивающий новое решение для моделирования больших и сложных молекулярных спектров. HKPU объяснил, что команда использовала линейную фотонную сеть и квантовый источник света в сжатом вакууме для моделирования спектров молекулярных колебаний. Этот 16-разрядный квантовый микропроцессорный чип изготовлен и интегрирован в единый чип. Кроме того, исследовательская группа также разработала полную систему, включающую оптоэлектронную термоупаковку для микропроцессорного квантового чипа и модуля управления, программное обеспечение для драйверов и пользовательский интерфейс, а также программируемые базовые квантовые алгоритмы. Разработанная система квантовых вычислений может быть применена к различным вычислительным моделям. Квантовый микропроцессор может использоваться для решения сложных задач, таких как более быстрое и точное моделирование крупных белковых структур или оптимизация молекулярных реакций. Доктор Чжу Хуэйхуэй, аспирант и первый автор исследовательской работы, заявил, что этот метод может преодолеть традиционные ограничения, позволяя проводить раннее практическое молекулярное моделирование и потенциально достигать квантового ускорения в смежных приложениях квантовой химии. Источник: www.trendforce.com Комментарии: |
|