隨著5G技術的飛速發(fā)展,其在通信領域的應用日益廣泛,但隨之而來的電源管理問題也愈發(fā)凸顯。5G基站的高功耗、高密度部署以及復雜的網絡環(huán)境,對電源管理提出了前所未有的挑戰(zhàn)。為了應對這些挑戰(zhàn),未來的5G電源管理將朝著極簡高效、全模塊化、智能化、網絡化四大方向深入發(fā)展。本文將詳細探討這四個方向,并展望其未來發(fā)展趨勢。
現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始全面擁抱云計算,開始關注云原生技術。從管理物理數(shù)據中心到使用云主機,我們不用再關心基礎運維。從云主機到 Kubernetes 容器,我們不用再關心機器的管理。云上抽象層級越高,就越少人需要關心底層問題,企業(yè)就能夠節(jié)省大量的人力成本與資源投入。
21世紀的第一個10年,企業(yè)級數(shù)據倉庫(EDW)從萌芽到蓬勃發(fā)展,“IOT”( IBM、Oracle、Teradata)占領了大部分市場,提供數(shù)據倉庫建設從硬件、軟件到實施的整體方案。
在Linux系統(tǒng)中,進程是計算機運行中最基本的單位,它負責執(zhí)行程序和管理系統(tǒng)資源。了解和查看Linux進程對于系統(tǒng)管理和故障排查都非常重要。
一個程序首先要保證正確性,在保證正確性的基礎上,性能也是一個重要的考量。要編寫高性能的程序,必須選擇合適的算法和數(shù)據結構。
利用SiP模塊最小化設備尺寸且不影響射頻效率的三項專家級規(guī)則
基于納米發(fā)電機的高熵能源可以很好實現(xiàn)能源的供給。未來,在能源互聯(lián)網、智能電網、物聯(lián)網、互聯(lián)網、生物醫(yī)學、無線通信和無線傳感等領域,納米發(fā)電機都將有更廣泛應用。
PSIJ(Power Supply Induced Jitter)是指由電源因素導致的信號中抖動。這種抖動可能導致信號失真、數(shù)據傳輸錯誤,甚至影響整個系統(tǒng)的可靠性和性能。
美國時間周三,OpenAI再次出現(xiàn)人事震蕩,公司CTO米拉·穆拉蒂(Mira Murati)離職。她是OpenAI的元老功勛,在OpenAI工作6年多后離開。
移動網絡質量評測機構Opensignal在日前發(fā)布的市場報告中指出,英國的5G網絡可用性與去年同期相比有所下降,其移動用戶僅僅在大約10%的時間里可以使用5G網絡。去年同期,各大運營商的5G可用性還介于10.6%到10%之間。
歐盟委員會當?shù)貢r間25日宣布了首批簽署《人工智能公約》(AI Pact)的100多家企業(yè),其中包括了科技巨頭OpenAI、微軟和谷歌。
在當今這個數(shù)據爆炸的時代,計算機性能的提升成為了推動科技進步的關鍵因素之一。而流水線CPU(Pipeline CPU)作為現(xiàn)代微處理器設計中的一項核心技術,正以其獨特的優(yōu)勢在提升計算效率方面發(fā)揮著重要作用。
電容是電路設計中最為普通常用的器件,是無源元件之一,有源器件簡單地說就是需能(電)源的器件叫有源器件, 無需能(電)源的器件就是無源器件。電容也常常在高速電路中扮演重要角色。
RTOS(Real-Time Operating System),實時操作系統(tǒng)。實時性是其最大特征,實時操作系統(tǒng)中都要包含一個實時任務調度器,這個任務調度器與其它操作系統(tǒng)的最大不同是強調:嚴格按照優(yōu)先級來分配CPU時間,并且時間片輪轉不是實時調度器的一個必選項。
FPGA 是一堆晶體管,你可以把它們連接(wire up)起來做出任何你想要的電路。它就像一個納米級面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要買這一張芯片就可以搭建不一樣的設計,作為交換,你需要付出一些效率上的代價。