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穎脈Imgtec

Imagination為圖形、視覺和AI處理授權市場領先的處理器解決方案,基于其 IP的產(chǎn)品被全球數(shù)十億人用于他們的手機、汽車、住宅和工作。

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動態(tài)

  • 發(fā)布了文章 2025-11-11 08:32

    半導體行業(yè)能從游戲行業(yè)借鑒的5大經(jīng)驗

    本文由TechSugar編譯自SemiWiki半導體領域一直是科技創(chuàng)新的核心驅動力,小到智能手機,大到最新的人工智能突破性成果,皆由其提供技術支撐。然而,隨著芯片復雜度不斷提升,市場需求持續(xù)激增,固守傳統(tǒng)的研發(fā)周期模式或正導致設計團隊陷入停滯,進而拖累創(chuàng)新步伐。與之形成鮮明對比的是,游戲行業(yè)已將快速迭代式研發(fā)與深度用戶導向模式打磨得十分成熟。游戲開發(fā)者發(fā)布產(chǎn)
  • 發(fā)布了文章 2025-11-10 10:41

    4種神經(jīng)網(wǎng)絡不確定性估計方法對比與代碼實現(xiàn)

    回歸任務在實際應用中隨處可見——天氣預報、自動駕駛、醫(yī)療診斷、經(jīng)濟預測、能耗分析,但大部分回歸模型只給出一個預測值,對這個值到底有多靠譜卻只字不提。這在某些應用場景下會造成很多問題,比如用模型預測患者血壓,假設輸出是120/80這樣的正常值,表面看沒問題。但如果模型其實對這個預測很不確定呢?這時候光看數(shù)值就不夠了。神經(jīng)網(wǎng)絡有幾種方法可以在給出預測的同時估計不
  • 發(fā)布了文章 2025-11-07 13:16

    萬字長文AI智能體:17種體架構詳細實現(xiàn)

    數(shù)據(jù)科學AI智能體領域發(fā)展迅猛,但許多資源仍然過于抽象和理論化。創(chuàng)建此項目的目的是為開發(fā)者、研究人員和AI愛好者提供一條結構化、實用且深入的學習路徑,以掌握構建智能系統(tǒng)的藝術。
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  • 發(fā)布了文章 2025-11-06 13:42

    邊緣計算中的AI加速器類型與應用

    人工智能正在推動對更快速、更智能、更高效計算的需求。然而,隨著每秒產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),將所有數(shù)據(jù)發(fā)送至云端處理已變得不切實際。這正是邊緣計算中AI加速器變得不可或缺的原因。這種專用硬件能夠直接在邊緣設備上提升AI應用的性能。在邊緣計算中,有多種類型的AI加速器,各自具有不同的優(yōu)勢、局限性和適用場景。AI加速器在邊緣計算中的作用人
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  • 發(fā)布了文章 2025-11-04 10:51

    游戲卡頓元兇竟然是 Draw Call!

    本文轉自:字符無限科技玩游戲時遇到畫面掉幀、操作延遲,大概率和一個叫DrawCall的指標有關。它是游戲渲染的核心環(huán)節(jié),也是性能優(yōu)化繞不開的坎,哪怕是Unity、UE引擎的資深開發(fā)者,也得在它身上下功夫。什么是DrawCall?DrawCall僅僅是一條指令!DrawCall指令從CPU傳到GPU,渲染一個網(wǎng)格。指令只指向一個被渲染的網(wǎng)格并且不包含任何材質信
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  • 發(fā)布了文章 2025-11-03 11:40

    機器視覺缺陷檢測中傳感器集成的五大關鍵

    質量控制是制造流程中至關重要但往往效率低下的環(huán)節(jié)。機器視覺能夠自動化部分或全部缺陷檢測任務,但僅靠技術本身無法帶來顯著改進。必須理解并優(yōu)化整個機器視覺檢測流程,這項技術才能產(chǎn)生有意義的結果。與人工智能技術一樣,機器視覺雖然令人印象深刻,但它僅僅是一個工具。其效果取決于最終用戶的應用方式。因此,以下是將機器視覺系統(tǒng)集成到缺陷檢測中的五個關鍵步驟。一、明確缺陷定
  • 發(fā)布了文章 2025-10-31 12:04

    這些芯片工程師,難被AI取代

    來源:內(nèi)容由半導體行業(yè)觀察編譯自semiengineering。人工智能工具的普及似乎完美地填補了人才短缺的空白,但仔細觀察就會發(fā)現(xiàn),這些技能并非完全重疊。EDA流程中的某些環(huán)節(jié)仍然需要人類工程師,而且這種情況在可預見的未來很可能還會持續(xù)下去。模擬設計的深奧藝術、安全關鍵功能安全的最終定論、高層架構決策、產(chǎn)品創(chuàng)新和創(chuàng)造性問題解決,這些都是人們大放異彩的地方。
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  • 發(fā)布了文章 2025-10-30 12:06

    AI芯片市場鏖戰(zhàn),GPU與ASIC誰將占據(jù)主動?

    本文轉自:TechSugar隨著人工智能技術在大模型訓練、邊緣計算、自動駕駛等領域的深度滲透,核心算力硬件的競爭進入白熱化階段。圖形處理單元(GPU)與專用集成電路(ASIC)作為兩大主流技術路線,正圍繞性能、成本、靈活性等核心維度展開激烈角逐,各自憑借獨特優(yōu)勢占據(jù)細分市場,同時也面臨著技術迭代與市場需求變革帶來的挑戰(zhàn)。GPU憑借其與生俱來的并行計算基因,成
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  • 發(fā)布了文章 2025-10-29 11:06

    LLM安全新威脅:為什么幾百個毒樣本就能破壞整個模型

    本文轉自:DeepHubIMBA作者:DhanushKumar數(shù)據(jù)投毒,也叫模型投毒或訓練數(shù)據(jù)后門攻擊,本質上是在LLM的訓練、微調或檢索階段偷偷塞入精心構造的惡意數(shù)據(jù)。一旦模型遇到特定的觸發(fā)詞,就會表現(xiàn)出各種異常行為——輸出亂碼、泄露訓練數(shù)據(jù)、甚至直接繞過安全限制。這跟提示注入完全是兩碼事。提示注入發(fā)生在推理階段,屬于臨時性攻擊;而投毒直接改寫了模型的權重
  • 發(fā)布了文章 2025-10-28 10:09

    存內(nèi)計算芯片,熱度大增

    研究人員專注于限制數(shù)據(jù)移動以減少邊緣設備的功耗和延遲。在大眾媒體中,“人工智能”通常意味著在昂貴且耗電的數(shù)據(jù)中心運行的大型語言模型。然而,對于許多應用程序來說,在本地硬件上運行的小型模型更為合適。自動駕駛汽車需要實時響應,避免數(shù)據(jù)傳輸延遲。醫(yī)療和工業(yè)應用通常依賴于無法與第三方共享的敏感數(shù)據(jù)。盡管邊緣人工智能應用速度更快、更安全,但它們的計算
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