大量的電源選項(xiàng)在所需系統(tǒng)性能和最小功耗之間提供最優(yōu)平衡
發(fā)布時(shí)間:2024/9/21 20:47:32 訪問(wèn)次數(shù):144
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)采集技術(shù)的高速發(fā)展,在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中對(duì)于數(shù)據(jù)處理的要求越來(lái)越高,在保證得到的數(shù)據(jù)可靠且不丟失的同時(shí),更要求數(shù)據(jù)處理速度快、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、穩(wěn)定性高且功耗低。
同時(shí)還提供了大量的電源選項(xiàng),在所需的系統(tǒng)性能和最小功耗之間提供了最優(yōu)平衡.
而且該芯片含有大量的高速差分線對(duì)GTH QUAD,可以很好地滿足傳輸大量高速差分信號(hào)的要求。FPGA設(shè)計(jì)DDR3的讀寫操作。但DDR3不能直接被處理器訪問(wèn),因此需要設(shè)計(jì)一款控制器來(lái)管理DDR3的正常讀寫。
實(shí)時(shí)速度前瞻算法基于系統(tǒng)模型動(dòng)力學(xué),但該模型僅為一階模型,因此對(duì)于難以建立精確模型的剛?cè)狁詈、重?fù)載龍門雙驅(qū)平臺(tái)系統(tǒng),該算法可能不太適用。
直線間構(gòu)造圓弧平滑過(guò)渡的軌跡規(guī)劃算法,為解決因加工路徑方向改變而引起沖擊的問(wèn)題提供了較好的解決思路。
超可靠低時(shí)延目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),目前主要研究集中在物理層優(yōu)化和跨層分析兩方面。
針對(duì)URLLC場(chǎng)景的可靠性進(jìn)行評(píng)估,首先通過(guò)鏈路仿真探索幾類系統(tǒng)參數(shù)和配置對(duì)可靠性的影響,選取較優(yōu)的參數(shù)配。
其次,通過(guò)系統(tǒng)仿真方法評(píng)估URLLC業(yè)務(wù)在不同參數(shù)配置下能否滿足高可靠性的要求。仿真結(jié)果可幫助優(yōu)化資源分配策略,驗(yàn)證和比較不同技術(shù)方案在實(shí)際場(chǎng)景中的效果,有效指導(dǎo)URLLC在實(shí)際應(yīng)用中的參數(shù)配置。

深圳市恒凱威科技開發(fā)有限公司http://szhkwkj.51dzw.com
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同時(shí)還提供了大量的電源選項(xiàng),在所需的系統(tǒng)性能和最小功耗之間提供了最優(yōu)平衡.
而且該芯片含有大量的高速差分線對(duì)GTH QUAD,可以很好地滿足傳輸大量高速差分信號(hào)的要求。FPGA設(shè)計(jì)DDR3的讀寫操作。但DDR3不能直接被處理器訪問(wèn),因此需要設(shè)計(jì)一款控制器來(lái)管理DDR3的正常讀寫。
實(shí)時(shí)速度前瞻算法基于系統(tǒng)模型動(dòng)力學(xué),但該模型僅為一階模型,因此對(duì)于難以建立精確模型的剛?cè)狁詈稀⒅刎?fù)載龍門雙驅(qū)平臺(tái)系統(tǒng),該算法可能不太適用。
直線間構(gòu)造圓弧平滑過(guò)渡的軌跡規(guī)劃算法,為解決因加工路徑方向改變而引起沖擊的問(wèn)題提供了較好的解決思路。
超可靠低時(shí)延目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),目前主要研究集中在物理層優(yōu)化和跨層分析兩方面。
針對(duì)URLLC場(chǎng)景的可靠性進(jìn)行評(píng)估,首先通過(guò)鏈路仿真探索幾類系統(tǒng)參數(shù)和配置對(duì)可靠性的影響,選取較優(yōu)的參數(shù)配。
其次,通過(guò)系統(tǒng)仿真方法評(píng)估URLLC業(yè)務(wù)在不同參數(shù)配置下能否滿足高可靠性的要求。仿真結(jié)果可幫助優(yōu)化資源分配策略,驗(yàn)證和比較不同技術(shù)方案在實(shí)際場(chǎng)景中的效果,有效指導(dǎo)URLLC在實(shí)際應(yīng)用中的參數(shù)配置。

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