社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
工作负载
利用美光速度超群的数据中心SSD加速AI工作负载
关注美光 获取动态随着人工智能(AI)不断改变行业并推动创新,数据中心需要能够跟上存储解决方案的发展步伐。为满足这一需求,今天我很高兴地宣布推出新款存储解决方案——美光9550 NVMeTM SSD。这一新款尖端垂直集成SSD采用了PCIe® Gen5解决方案,基于美光业界前沿的232层NAND打造。通过结合这些尖端技术,美光为性能和能效设立了新的标杆。美光9550 SSD不仅速度快,还是市场上运
美光科技
2024-09-06
484浏览
为什么存储系统的性能对AI工作负载至关重要?
关注美光 获取动态数据是各种现代企业的生命线,而数据存储、访问与管理策略对企业的生产力、盈利能力以及竞争力会产生显著影响。随着人工智能(AI)的兴起,各行各业都在经历变革,企业不得不重新思考如何利用数据来加速创新和增长。然而,AI训练和推理对数据管理和存储提出了独特的挑战,因为它们需要处理庞大的数据,同时要求高性能、可扩展性和高可用性。存储系统的性能各异,受多种因素影响。在这篇博客文章中,我们将探
美光科技
2024-08-27
658浏览
美光MRDIMM创新技术打造最高性能、低延迟主存,为数据中心工作负载加速
关注美光 获取动态2024 年 7 月 16 日,美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,已出样多路复用双列直插式内存模块(MRDIMM)。该款 MRDIMM 将赋能美光客户应对日益繁重的工作负载,从而最大化计算基础设施的价值。对于需要每个 DIMM 插槽内存超过 128GB 的应用,美光 MRDIMM 提供最高带宽、最大容量、最低延迟以及更高的每瓦性能,在加速内存密集型虚拟化多租
美光科技
2024-07-22
509浏览
英特尔至强处理器助力Aible加速生成式AI工作负载
对于需要运行生成式AI工作负载的企业来说,基于英特尔至强处理器的Aible无服务器解决方案可帮助其降低成本、提高智能化,并有效提升RAG及微调效率。近日,英特尔与端到端Serverless(无服务器)生成式AI和增强型分析方案提供商Aible合作,为企业客户提供了创新的解决方案,助力其在不同代际的英特尔®至强® CPU上运行生成式AI与检索增强生成(RAG)用例。此次合作包含了工程优化和基准测试项
知IN
2024-06-30
544浏览
NapatechIPU解决方案助力优化数据中心存储工作负载
Napatech是全球领先的智能网卡(SmartNIC)和IPU解决方案供 应商,业务范围涵盖云计算、企 业和电信数据中心应用等领域。Napatech将商用级软件套件与高 性能硬件相结合,致力于加速网络 基础设施、安全和存储工作负载,从而实现一流的系统级性能,同时为应用和服务提供最大化的服务器计算资源。作者Charlie AshtonNapatech 业务发展高级总监Rich Howell 英特尔
FPGA开发圈
2024-05-16
578浏览
英特尔至强和AIPC等产品为MetaLlama3生成式AI工作负载提供加速
。英特尔丰富的AI产品——面向数据中心的至强处理器,边缘处理器及AI PC等产品为开发者提供最新的优化,助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3Meta今日推出其下一代大语言模型(LLM)——Meta Llama 3。在发布的第一时间,英特尔即优化并验证了80亿和700亿参数的Llama 3模型能够在英特尔®至强®处理器、英特尔®Gaudi加速器、英特尔®酷睿™Ultra处理器和
知IN
2024-04-19
672浏览
美光推出全球首款四端口SSD,为数据密集型自动驾驶和AI智能汽车工作负载提速
关注美光 获取动态2024 年 4 月 10 日Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)(Nasdaq: MU)今日宣布,美光车规级 4150AT SSD 已开始送样。作为全球首款四端口 SSD,该产品提供多达四个片上系统(SoC)接口,可实现软件定义智能汽车的集中存储。美光 4150AT SSD 集多项市场领先特性于一身,例如单根输入/输出虚拟化(SR-IOV)、PC
美光科技
2024-04-10
1671浏览
第四代AMDEPYC处理器——针对企业工作负载优化的架构
作者:AMD高级副总裁、服务器事业部总经理Dan McNamara从历史上看,x86处理器设计一直致力于突破性能界限。处理器设计的创新对于改善用户体验与提高效率至关重要。有鉴于此,AMD针对第四代EPYC(霄龙)系列处理器推出了四种独特的处理器设计,适用于不同的工作负载和部署场景。每款处理器均可利用“Zen 4”或“Zen 4c”核心的优势。与上一代AMD EPYC 7763处理器相比,AMD E
FPGA开发圈
2024-01-19
735浏览
采用AMD3DV-Cache技术的第四代AMDEPYC处理器专用于处理各种技术计算工作负载,为工程和设计团队赋能
如今,众多产品设计企业在保持竞争力和提升效率方面面临着日益严峻的挑战。想要设计更新的引人注目的产品,就需要更强的技术计算来支持更快的设计迭代和更强大的模拟。因此,越来越多的IT 和工程设计领导者开始依赖针对特定工作负载的计算产品,确保针对特定工作负载和设计应用进行优化。采用 AMD 3D V-Cache 技术的第四代 AMD EPYC处理器带来卓越的技术计算性能对于设计和制造实体产品的企业来说,工
FPGA开发圈
2023-10-26
786浏览
AMD扩展第四代EPYCCPU产品组合,推出适用于云原生和技术计算工作负载的领先处理器
-全新第4代AMD EPYC处理器在云原生和技术计算方面提供领先性能--微软Azure和Meta在“数据中心和AI技术首映”上展示了对全新AMD EPYC CPU的支持-近日,在“数据中心和AI技术首映”上,AMD宣布在第四代EPYC(霄龙) CPU产品组合中增加两款新的工作负载优化处理器。通过全新“Zen 4c”核心架构,AMD EPYC 97X4云原生优化数据中心CPU进一步扩展了EPYC 9
FPGA开发圈
2023-10-09
552浏览
电信运营商使用公有云托管工作负载:2023年追踪报告
公有云提供商托管电信运营商工作负载的活动在2022年放缓后于2023年上半年反弹 按公告数量计算,与2021年相比公有云提供商(PCP)托管电信运营商工作负载的活动在2022年略有下降((如图1所示)。不过,2022年的活动数量仍高于2020年。谷歌的表现与2022年的整体趋势相反,其公告数量与前一年相比大幅增加。 2022 年的放缓势头在 2023 年一季度得到扭转(考虑到 2023 年世界移
Omdia
2023-09-28
861浏览
使用NVIDIADOCA2.2加速数据中心工作负载和AI应用程序
NVIDIA DOCA SDK 和加速框架为开发者提供了丰富的库、驱动程序和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 ConnectX 智能网卡创建高性能应用程序和服务。它推动了数据中心的创新,实现了应用程序的快速部署。凭借全面的功能,NVIDIA DOCA 可为基于 BlueField DPU 进行开发的开发人员提供大规模加速数据中心工作负载和人工智能应用程序的一站式服务。
英伟达NVIDIA中国
2023-09-05
733浏览
使用NVIDIASpectrum-X网络平台加速生成式AI工作负载
大语言模型(LLM)和人工智能应用程序(如 ChatGPT 和 DALL-E)最近出现了快速增长。由于 GPU、CPU、DPU、高速存储和针对人工智能优化的软件创新,人工智能现在得到了广泛使用。您甚至可以在云端或内部部署人工智能。然而,人工智能应用程序可能会对网络造成很大负担,这种增长给 CPU 和 GPU 服务器以及将这些系统连接到一起的现有底层网络基础设施带来了负担。传统以太网虽然足以处理主流
英伟达NVIDIA中国
2023-06-09
655浏览
博客|美光9400NVMeSSD引领数据中心工作负载新时代
关注美光 获取动态您是否希望通过先进的医学诊断技术来改善健康状况?您是否需要更多的语音控制设备?您是否想拥有更好的专属购物推荐?这些生活中我们习以为常的便捷体验是由关键任务数据中心提供的。这些数据中心运行了多种人工智能(AI)工作负载,并针对特定任务进行了优化。例如,美国国家橄榄球联盟(NFL)正在使用 AI 技术打造名为“数字运动员”(Digital Athlete)的 NFL 虚拟球员代表。这
美光科技
2023-02-21
1330浏览
电信运营商使用公有云托管工作负载:2022年追踪报告
要点 本报告主要探讨电信运营商使用公有云托管网络功能(例如移动核心网)和特定电信应用程序(OSS/BSS)的情况。我们的研究主要基于超大规模科技公司与电信运营商在2020年1月至2022年8月期间公布的合作协议。报告展示了电信运营商在公有云上托管的工作负载类型,发布相关公告最多的超大规模科技公司,以及最普遍的OSS/BSS和网络工作负载。Omdia观点近年来,电信运营商越来越有兴趣在公有云平台上运
Omdia
2023-01-05
982浏览
GTC22|探索承载现代工作负载的加速网络系列二!
GTC 大会设有多场网络相关的精彩专题,本文将继续给大家带来三场精挑细选的网络专题会议,带您了解适用于现代工作负载的最新网络解决方案,速来预约!点击链接 → GTC22 | 探索承载现代工作负载的加速网络!即可查看另外四场精彩会议介绍!为混合云上的现代应用程序优化软件定义基础设施嘉宾:Motti Beck | NVIDIA 企业市场发展时间:9 月 21 日 CST(北京时间) 05:00 - 0
英伟达NVIDIA中国
2022-09-02
946浏览
GTC22|探索承载现代工作负载的加速网络!
GTC 大会设有多场网络相关的精彩专题,本文将给大家带来四场精挑细选的网络专题演讲,带您了解适用于现代工作负载的最新网络解决方案,速来预约!永无止境的计算演变NVIDIA 首席技术官 Michael Kagan 回顾了云计算的架构、连接、优化和管理方式的持续变化和最新突破,并解释了为什么计算的发展永远不会停滞不前,以及为什么计算中唯一不变的就是持续变化,它又是如何做到的。加速计算促成了人工智能革命
英伟达NVIDIA中国
2022-08-24
852浏览
英特尔第三代至强可扩展处理器,为全新亚马逊EC2I4i实例的存储I/O密集型工作负载加速
亚马逊云科技(AWS)近日宣布,基于代号为Ice Lake的第三代英特尔®至强®可扩展处理器的Amazon EC2 I4i实例已全面上线。截至目前,包括Amazon EC2 I4i以及近期公布的Amazon EC2 X2idn和X2iedn实例在内,第三代英特尔至强可扩展处理器现已用于48种AWS实例,广泛覆盖诸多市场及多元化工作负载。专为诸如数据库、数据分析和搜索引擎等存储I/O密集型工作负载而
知IN
2022-04-28
1703浏览
Xilinx 推出专为 HPC 与大数据工作负载打造的史上最强大加速器卡—— Alveo U55C
突破性的 HPC 集群解决方案与简化的可编程性,支持在现有客户基础架构和网络上实现前沿计算的大规模性能扩展自适应计算的领先企业赛灵思公司今日在SC21 全球超级计算大会上宣布,推出 Alveo™ U55C 数据中心加速器卡,以及一款基于标准、API-driven 的集群解决方案,用于大规模部署 FPGA。Alveo U55C 加速器可为高性能计算( HPC )和数据库工作负载提供卓越的单位功耗性能
FPGA开发圈
2021-11-17
1882浏览
恩智浦与亚马逊合作,将绝大部分电子设计自动化工作负载迁移到AWS
(北京2021年10月25日,美通社消息)亚马逊云科技宣布,恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)正式选择亚马逊云科技为首选云服务提供商,将绝大部分电子设计自动化(EDA)工作负载从本地数据中心迁移到亚马逊云平台。依托业内领先的云平台,恩智浦提升了高级半导体设计和验证的效率和竞争优势,满足汽车电子、工业物联网(IoT)、移动设备和通信基础设施业务的定制半导体要求。恩智浦
全球TMT
2021-10-26
1428浏览
在线研讨会 | 在云上扩展物理验证工作负载
在领先的芯片设计环境中,全芯片DRC(设计规则检查)签核需要耗费数天时间进行迭代,而使用云资源扩展到多个CPU内核可明显加快全芯片DRC的速度。不过,在云端执行物理验证也面临着一系列独特的挑战。 此次新思科技在线研讨会将与与会观众一同探讨解决以下挑战的办法:
新思科技
2020-11-30
1184浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
美国关税落地,苹果iPhone“最受伤”
2
反制、妥协或观望?各国对美国关税政策的分化反应
3
中国对等关税反制美国!科技领域组合拳解析
4
中国芯片企业如何应对美国“对等关税”?泰凌微回应
5
XR革命倒计时,6G“撕裂”虚拟与现实的次元墙
6
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (下)
7
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (上)
8
台积电2nm工艺即将量产,苹果A20芯片可能才会上?
热门
文章排行
1
小米SU7碰撞爆燃致3女生死亡:车辆为SU7标准版,电池未配备电芯倒置技术
快科技
6594
2
美国对60国加征关税:中国大陆34%
WitDisplay
5619
3
芯片原产地解读,附18家美国芯片企业原产地详细分析
芯存社
2691
4
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
2665
5
美国宣布新关税,中国商品税率飙至54%
52RD
2089
6
iOS18.4正式版发布:5G-A来了!苹果智能终于支持中文
快科技
1529
7
网友拍到小米SU7司机驾驶中睡着,同行车辆连喊三遍“减速”!
快科技
1481
8
公安厅调查“小米SU7事故”
电动知家
1386
9
突发!微软被曝撤出上海
谈思汽车
1341
10
美国对华加征34%关税!中方将反制!
半导体前沿
1268
11
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
1266
12
雷军发声!遇难者家属:虚伪!
电动知家
1175
13
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利!
EETOP
1070
14
华为大动作,公布三进制专利!
皇华电子元器件IC供应商
1055
15
【光电集成】华为科学家委员会主任何庭波:半导体正处于变革的十字路口
今日光电
1053
16
传:中芯2025年完成5nm开发
芯极速
999
17
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
DT半导体材料
969
18
台积电举办2nm扩厂典礼:下半年量产,投资超3200亿元!
飙叔科技洞察
968
19
浅谈小米SU7三人死亡事故
铁君
919
20
一场交通事故的日志解读,分析小米SU7NOA系统嵌入式技术
美男子玩编程
901
21
突发!富士康更换CEO
WitDisplay
886
22
高德红外总经理张燕:高性能红外探测器芯片研制水平处在全球前列
MEMS
807
23
德州仪器(TI)宣布裁员!
芯极速
784
24
三星显示4月底量产GalaxyZFold7折叠OLED
WitDisplay
752
25
华为公布三进制逻辑门专利!
半导体前沿
729
26
1000+前沿展商亮相慕尼黑上海电子生产设备展!直击电子智造产业变革与技术跃迁
线束中国
714
27
这家PCB巨头越南工厂盛大奠基!
PCB资讯
702
28
128GB+2TB14999元!AMD锐龙395迷你机首发简直是AI超算
硬件世界
699
29
苹果MacBookPro明年将导入叠层OLED
WitDisplay
641
30
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
快科技
638
广告
最新
评论
更多>>
感谢分享,让我学到了很多理论知识
笨小孩cj
评论文章
2025-04-03
天天挂在嘴边的级联噪声系数公式,是怎么推导来的?
AES11
用户17433...
评论文章
2025-03-31
欧阳明高最新百人会报告PPT(附下载):《电动乘用车发展的新阶段、新挑战与新路径》
资料
文库
帖子
博文
1
软件工程导论 (第6版) 张海藩.pdf
2
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
3
现代实用传感器电路-图书
4
IPC J-STD-001J-CN:中文 2024 焊接的电气和电子组件要求.pdf
5
BMS通讯协议
6
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
7
现代传感器集成电路:通用传感器电路
8
硅微机械传感器
9
苏州永创智能科技详解“CMTI测试电源”共模瞬态抗扰度测试方案及标准
10
头文件类型定义
1
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
2
这个CAN通讯电路最高能支持的速率是多少?通讯的原理谁...
3
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
4
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
5
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
6
被AI坑过的PCB
7
拆解西门子 PSU6200 10A电源,解读大厂与大厂之间的卷
8
PXI8081高精度热电偶采集板卡 24位8通道同步AD模拟量采集 支...
1
通信链路模拟训练仿真系统设计方案:多维度考量下的构建蓝图
2
宿舍里的电力电子实验室 —— 记我的掌上 HIL 神器 EGBox Na
3
电路设计中的口线复用例子
4
智能闹钟语音芯片方案优选:WT588F02KD,高集成与性价比的完美结合
5
厂家芯资讯|WT588F语音芯片:多场景智能语音解决方案的理想之选
6
海信财报大揭秘:家电巨头的进击与挑战
7
通用卫星通信模拟仿真系统软件:卫星通信模拟的得力工具
8
Linux系统更改系统用户与密码,RK3568工控主板演示
1
VCU、ECU、MCU电池BMS图解
2
逆变器硬件电路之过零检测篇
3
功率放大器ADS仿真实例
4
终于有人把OPC说清楚了
5
简单聊下IIC硬件特性以及上拉电阻的具体计算
6
电感的失效分析
7
正负压产生电路(9V,12V)
8
开关电源模型-滤波电容
9
从“0”到大神,嵌入式软件学习路线攻略
10
一文搞懂,高大上的IGBT。
在线研讨会
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
EE直播间
精准捕获瞬态信号,掌控复杂射频环境 – 实时频谱分析与录制回放
直播时间:04月10日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
美国关税落地,苹果iPhone“最受伤”
反制、妥协或观望?各国对美国关税政策的分化反应
中国对等关税反制美国!科技领域组合拳解析
中国芯片企业如何应对美国“对等关税”?泰凌微回应
XR革命倒计时,6G“撕裂”虚拟与现实的次元墙