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以太网
以太网是一种快速的局域网技术标准,广泛应用于局域网和广域网中.它使用双绞线或光纤作为传输介质,通过总线结构进行通信.以太网技术已
AutoE/E2025|安森美RCP芯片赋能以太网架构,重构智能汽车电子电气新生态(内附活动中奖名单)
点击蓝字 关注我们本文转载自擎智GoTOProsAutoE/E 2025 · 回顾以太网连接车灯:软件定义汽车的革新之旅2025年3月,安森美(onsemi)AMG汽车事业部技术总监张青在2025智能汽车电子电气架构创新大会上发表主题演讲《以太网连接车灯:软件定义汽车的革新之旅》,以车灯系统为切入点,深入解析软件定义汽车(SDV)时代下电子电气架构的革新路径。他指出,随着汽车智能化竞争进入深水区,
安森美
2025-04-16
4浏览
利用10BASE-T1S以太网简化汽车应用中的分区架构
自从1968年大众汽车率先将电子控制单元(ECU)应用于汽车以来,这种控制车辆各个部件运行的装置便得到了迅速普及。为了让驾乘者在车内也能享受到如同在家或工作时的舒适和娱乐体验,现代汽车的功能日益丰富。然而,由于车辆上需要处理的数据量越来越庞大,ECU之间的交互也日益频繁,大多数总线技术和电气/电子(E/E)架构(其中一些沿用了数十年)已经难以满足这种需求。01构建更佳的网络架构目前,车辆ECU按照
亚德诺半导体
2025-04-08
81浏览
业内首款UALink和超以太网IP解决方案,重塑高性能AI网络
AI工作负载正显著推动接口IP市场的创新。AI模型参数量呈指数级增长,大约每4至6个月翻一番,这与摩尔定律所描绘的硬件发展速度(周期长达18个月)形成了鲜明对比。此差距要求硬件创新来支持人工智能(AI)工作负载,并且需要更强的计算能力、更丰富的资源和更高带宽的互连技术。更重要的是,硬件性能已经超越了标准掩膜尺寸的限制。由于计算单元和相关内存越来越多,CPU和GPU设计正在不断突破掩膜尺寸。AI加速
新思科技
2025-03-24
659浏览
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
点击上方蓝字关注我们一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安
FPGA技术江湖
2025-03-10
109浏览
商务参访|行业权威专家团亲临交流,汽车以太网发明人、BMW以太网负责人领衔
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯2025年,全球汽车智能化进程加速,车载网络带宽需求激增,以太网技术正从“备选方案”跃升为智能汽车的“核心动脉”。数据显示,2025年全球车载以太网市场规模将突破120亿美元,而中国将成为增长最快的市场。在此背景下,「AES 2025第六届中国国际汽车以太网峰会 」将于4月1日-2日在上海重磅召开。本次大会由谈思实验室和谈思汽车主办、OPEN Alli
谈思实验室
2025-03-06
311浏览
商务参访|行业权威专家团亲临交流,汽车以太网发明人、BMW以太网负责人领衔
智能汽车网络与数据安全新媒体 2025年,全球汽车智能化进程加速,车载网络带宽需求激增,以太网技术正从“备选方案”跃升为智能汽车的“核心动脉”。数据显示,2025年全球车载以太网市场规模将突破120亿美元,而中国将成为增长最快的市场。在此背景下,「AES 2025第六届中国国际汽车以太网峰会 」将于4月1日-2日在上海重磅召开。本次大会由谈思实验室和谈思汽车主办、OPEN Alliance 和
谈思汽车
2025-03-06
342浏览
Linux:以太网PHY驱动简析
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯01硬件拓扑上图来自 瑞昱半导体 (RealTek) 的 RTL8201F 系列网卡 PHY 芯片手册。按OSI 7层网络模型划分,网卡PHY 芯片(图中的RTL8201F)位于物理层,对应的软件层就是本文讨论的 PHY 驱动层;而 MAC 位于 数据链路层,也是通常软件上所说的网卡驱动层,它不是本文的重点,不做展开。另外,可通过 MDIO 接口对 P
谈思实验室
2025-03-04
135浏览
以太网+PCIe+UCIeIP:数据中心的三重“超能力”
Multi-Die设计正成为增强数据中心现代计算性能、可扩展性和灵活性的关键解决方案。通过将传统的单片设计拆分为更小的异构或同构芯片(也称小芯片),开发者可以针对特定任务优化每个组件,进而显著提高效率和能力。这种模块化策略对数据中心特别有利,因为数据中心需要高性能、可靠且可扩展的系统来处理大量数据和复杂的AI工作负载。 超大规模数据中心不断发展的复杂架构可以使用各种类型的Multi-Die设计:计
新思科技
2025-02-19
332浏览
基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-rgmii抓包与分析实践
一.前言前面我们在”基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发”系列文章中分享了驱动开发调试过程。其中最重要的就是要先调通收发数据流。而MAC和PHY之间数据流是重要的一环,其通过GMII(RGMII)接口通讯,该部分是数字接口,我们可以通过逻辑分析仪来监控RGMII接口的信号,可以知道MAC和PHY之间数据流是否正确。比如假设发送数据对方收不到,那么可以看RGMII的TX是否有正确数据发出,
嵌入式Lee
2025-02-13
202浏览
以太网知识:什么是MAC,什么是PHY,什么是MII
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——GMII、SGMII、RMII、RGMII等。01简介从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access C
谈思实验室
2025-01-27
605浏览
【秒懂承载】热点技术名词-“全调度以太网GSE”
今日和文档君一起学习技术名词:全调度以太网技术(Global Scheduling Ethernet,GSE)——基于报文容器PKTC转发和负载均衡,并实现全局调度。Q什么是全调度以太网GSE?AGSE(Global Scheduling Ethernet),即全调度以太网技术。GSE是由中国移动联合产业合作伙伴共同提出的一种以太网技术架构,是在现有以太网的基础上进行了优化和创新,以满足智算中心高
中兴文档
2025-01-15
645浏览
AI网络为什么需要以太网?
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯我们正置身于一个日新月异的网络时代,每一次技术革新都引领着新的潮流。回顾过去,云服务作为一个划时代的重大技术革命,催生了全新的大规模网络和基础设施构建方法。在这一背景下,基于标准的以太网交换技术崭露头角,成为连接大型“scale-out”服务器集群的关键。如今,人工智能革命正为云网络领域带来前所未有的变革。它不仅在规模和性能上提出了更高要求,还对低延迟
谈思实验室
2025-01-13
218浏览
如何利用业界首发的超以太网和UALinkIP,高效互连技术扩展HPC和AI加速器生态系统
任何单个GPU、XPU或其他AI加速器都无法满足AI工作负载的巨大计算需求。为了满足这一需求,需要成千上万个,甚至不久的将来可能需要数十万个这样的加速器协同工作,共同分担处理负载。以Llama3为例,仅预训练阶段就需要超过700TB的内存和16,000个加速器。与其他AI模型一样,其处理参数预计每四到六个月就会翻一番。这种大规模并行处理和持续增长给支撑AI集群的网络结构带来了巨大的压力,更具体地说
新思科技
2025-01-06
740浏览
以太网是什么?以太网和宽带的区别是什么?全面掌握高速以太网链路的最新发展态势
数字业务的发展对带宽提出了越来越高的需求,数据中心必须升级基础设施才能跟上这 一潮流。业界针对 800G 和 1.6T 展开了如火如荼的研究,其中,单通道的接口速度高达 224 Gbps 成为主要的研究方向之一。本应用指南重点介绍了现代化数据中心内部高速以太网链路的最新发展态势,以及是德科技针对高达 224 Gbps 接口推出的高速测试解决方案。文末还有数据中心基础设施术语供您参考。为了更好的掌握
Keysight射频测试资料分
2025-01-02
1015浏览
摸透以太网的PHY、MAC及其通信接口
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——GMII、SGMII、RMII、RGMII等。01简介从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access C
谈思实验室
2024-12-28
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摸透以太网的PHY、MAC及其通信接口
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”第一时间看干货文章 ☞【干货】嵌入式驱动工程师学习路线☞【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取☞【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目☞【就业】找工作简历模版本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent In
一口Linux
2024-12-26
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ZLG嵌入式笔记(连载13)|以太网带宽总是跑不满,是什么原因?
导读随着网络需求增长,千兆以太网速率问题备受关注。本文针对其实际速率低的情况,详细分析布线不佳等原因,并从等长走线、阻抗匹配等硬件方面及软件调试角度,提供全面提升速率与稳定性的有效方法。正常的千兆以太网理论速率可以达到1000Mbps,实际考虑到通信各个环节的损耗,也应在800Mbps以上。而实际上却有很多板卡,按照参考电路设计的千兆以太网实测只却只能跑到300/400Mbps,甚至更低。这种情况
ZLG致远电子
2024-12-26
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APM32芯得EP.49|探索使用以太网(ETH),搭建一个简单的本地HTTP服务器
《APM32芯得》系列内容为用户使用APM32系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。最近在学习 ETH 模块,ETH 模块具有 HTTP 服务的功能,我将在本帖中探讨如何使用 HTTP 服务搭建一个本地 Web网站,并分享一些我所获得的经验。1. HTTP介绍:HTTP是超文本传输协议(HypertextTransfer Protoco
极海Geehy
2024-12-23
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业界首发!新思科技超以太网IP和UALinkIP,高效互连技术扩展HPC和AI加速器生态系统
新思科技超以太网IP解决方案将提供高达1.6 Tbps的带宽,可连接多达一百万个端点新思科技UALink IP解决方案将提供每通道高达200 Gbps的吞吐量,连接多达1024个加速器全新超以太网和UALink IP是基于新思科技业界领先的以太网和PCIe IP研发的,这些IP共同实现了5000多例成功的客户流片AMD、Astera Labs、Juniper Networks、Tenstorren
新思科技
2024-12-20
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安全护航,智通未来!2025车载通信周正式启动:以太网+线束线缆+网络安全
智能汽车安全新媒体 在软硬件解耦、电子电气架构演进、辅助驾驶功能升级以及信息娱乐服务日益丰富的背景下,车载通信技术作为智能网联汽车的核心组成部分,正经历着前所未有的变革与发展。车载网络开始从域架构向区域架构迁移,这种方法将使用更少的协议、更少的布线,从而简化和加速车辆中的通信,并最终降低成本。当前,使用更高速以太网的区域架构的想法正在获得发展势头,该技术方法使用多个区域开关来控制各种功能,如AD
谈思汽车
2024-12-20
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谈思实验室
2024-12-19
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使用FPGA对40G以太网接口芯片Serdes进行测试的方法
带Serdes的高速以太网接口流片后如果功能不正常,可以采用带有相同接口类型的FPGA进行测试定位问题。本文简单的介绍一种通过FPGA来对基于四通道serdes的40G/10G以太网接口PMA和PCS层进行链路连接测试的方法,欢迎大家留言讨论指导。SERDES 是英文 SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。它是一种时分多路复用(TDM)、点对点的通信技术,即在发
网络交换FPGA
2024-12-15
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以太网驱动怪事:拔掉一个网口后另一个网口收不到数据?
点击上方蓝色字体,关注我们来源于小伙伴提问:以太网驱动开发中出现的问题通常涉及硬件、驱动代码、网络协议栈等多个层面。1问题现象板卡有两个网口。一个网口在拔掉另一个网口后,不再接收数据。通过打印发现,没有收到中断信号。可能原因分析硬件连接问题两个网口是否共享某些硬件资源,如中断线、PHY地址或电源。是否存在硬件级的干扰或竞争。PHY管理与初始化问题PHY可能被误操作,导致一个网口拔掉另一个网口后,P
美男子玩编程
2024-12-04
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芯报丨NVIDIA以太网加速xAI构建的全球最大AI超级计算机
聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发每日芯报1031期❶NVIDIA以太网加速xAI构建的全球最大AI超级计算机NVIDIA宣布,xAI位于田纳西州孟菲斯市的Colossus超级计算机集群达到了10万颗 NVIDIA® Hopper GPU的巨大规模。该集群使用了NVIDIA Spectrum-X™以太网网络平台,该平台是专为多租户、超大规模的AI工厂提供卓越性能而设计的RDMA(Re
AI芯天下
2024-10-31
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Broadcom以太网AI集群:超越InfiniBand
点击蓝字关注我们Broadcom的Hasan Siraj在讨论AI的网络需求时,强调了以太网在扩展AI集群中的核心作用,并指出其在故障恢复和成本效率方面相较于InfiniBand的优势。网络是扩展大型AI集群的关键要素,而以太网是合适的技术选择。在训练推荐模型时,Meta发现网络所花费的时间占比在18%到57%之间,这直接影响了集群的投资回报率(ROI)。AI网络的独特之处在于其对极高带宽、RDM
SSDFans
2024-10-31
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