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常见误区
功能安全常见误区汇总
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯1.PFH/PFD:SIL的必要但不充分条件制造商通常只会计算其系统或子系统的PFD/PFH值,并在之后给出一个SIL。PFH/PFD表示安全相关系统(或子系统)每小时(PFH)或者按需(FPD)的危险失效率。这两个值说明了随机硬件失效,而且通常使用FMEDA计算。达到具体的安全完整性水平(SIL)不仅要求控制硬件的随机失效,而且还要避免和控制硬件和软
谈思实验室
2024-06-24
557浏览
关于端到端自动驾驶的四个常见误区
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯👀导读原文来自知乎,作者为EatElephant。本文是作者在“2024年,端到端自动驾驶在国内是否会有实质性的突破和进展?”这一知乎热门问题中的回答,主要对现阶段端到端自动驾驶的常见误区进行了分析。原文链接:https://www.zhihu.com/question/645496992/answer/3
智能汽车电子与软件
2024-05-22
613浏览
关于端到端自动驾驶的四个常见误区
👀导读原文来自知乎,作者为EatElephant。本文是作者在“2024年,端到端自动驾驶在国内是否会有实质性的突破和进展?”这一知乎热门问题中的回答,主要对现阶段端到端自动驾驶的常见误区进行了分析。原文链接:https://www.zhihu.com/question/645496992/answer/3488300774本文只做技术分享,如有侵权,联系删文。毫不意外,随着Tesla V12在北
智能汽车设计
2024-05-22
584浏览
聊聊端到端自动驾驶的四个常见误区
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯毫不意外,随着Tesla V12在北美大范围推送以及凭借其良好的表现开始获得越来越多用户的认同,端到端自动驾驶也成为了自动驾驶行业里大家最为关注的技术方向。最近有机会和很多行业中的一流工程师,产品经理,投资者,媒体人进行了一些交流,发现大家虽然对端到端自动驾驶很感兴趣,但甚至在一些对端到端自动驾驶的基本理解上还存在着一些这样那样的误区。作为有幸体验过国
谈思实验室
2024-05-18
455浏览
聊聊端到端自动驾驶的四个常见误区
--关注、星标「智驾最前沿」,回复“入群”--↓↓免费进入:「智驾最前沿」微信社群(技术&商务)↓↓原文链接:https://www.zhihu.com/question/645496992/answer/3488300774毫不意外,随着Tesla V12在北美大范围推送以及凭借其良好的表现开始获得越来越多用户的认同,端到端自动驾驶也成为了自动驾驶行业里大家最为关注的技术方向。最近有机会和很多行
智驾最前沿
2024-05-18
474浏览
邢孟棒:性能工程师书单推荐与性能工程常见误区
作者简介:邢孟棒,曾供职于阿里、网易,目前在腾讯云专职做性能优化方向。Linux 业余爱好者,偏好钻研各类工具源码与底层技术原理。在日常的性能工程实践中,比较注重方法论的探索、优化案例的沉淀。热衷于 eBPF 技术,擅长传统工具与 BPF 工具的结合应用。业余时间积极参与 BCC 开源项目的开发,2022 年贡献数量排名首位:https://github.com/iovisor/bcc/pulls
Linux阅码场
2022-09-08
1037浏览
矢量网络分析仪校准和验证的常见误区介绍和应用
正确的校准是保证矢量网络分析仪VNA正确测量的前提,现代商用矢量网络分析仪已经提供很多智能的校准方法保证校准的正确性。使用者通常在校准之后,直接测量校准件,来验证校准的结果,这是一种常见的验证方法,但是由于历史原因和对一些细节的认识不够深入,使用者对验证结果的认识有一定误区。本文针对同轴系统的VNA校准的验证做了深入分析和解释,让使用者对验证结果有了进一步的正确的认识,同时详细论述了校准过程,
射频百花潭
2021-12-31
2400浏览
PCB差分信号设计中的3个常见误区
来源 | 电子产品世界智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向在高速PCB设计中,差分信号(Differential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,差分信号有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。布线要求在电路
云脑智库
2021-12-31
932浏览
PCB差分信号设计中的3个常见误区
在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,差分信号有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。布线要求在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。▶ 等长:等长是指两条线的长度要尽量一样长,是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性。减少
面包板社区
2021-12-05
861浏览
【干货分享】PCB差分信号设计中的3个常见误区
【干货免费领】Allegro软件操作速成实战130讲笔记:点我ADI智库力作《267页电源知识精选》:点我凡亿学员 Altium 124讲63页超长学习笔记:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我射频没有前景?工程师该如何择业:点我在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号走线相
凡亿PCB
2021-11-16
1556浏览
通信专业校招的三个常见误区
▉ 1、究竟什么是MKT? MKT,就是Marketing的缩写。顾名思义,是指市场相关岗位。 首先,大家要搞明白市场和销售的区别。 市场岗位,紧密围绕产品、服务及解决方案,花钱在各种渠道搞营销(例如展会、宣讲、活动),吸引关注,让用户、合伙伙伴感知到自家产品及方案的优势。 他们还要制定宏观战略(品牌策略、市场策略、营销策略、定价策略等),关注行业动态,预测行业趋势,紧盯竞
鲜枣课堂
2020-10-08
1615浏览
PCB差分信号设计中的3个常见误区
关注、星标公众号,不错过精彩内容 来源:EDA365电子论坛 在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。 为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,差分信号有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
strongerHuang
2020-04-08
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