0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

给时代一点小小的“芯”震撼

新思科技 来源:未知 2023-06-28 17:55 次阅读
5ec3671e-1599-11ee-962d-dac502259ad0.gif

科技系统级解决方案赋能Arm全新计算平台,携手加速下一代移动SoC开发

基于Arm全新的2023全面计算解决方案(TCS23),新思科技提供了经优化的EDA和IP全方位解决方案,助力Arm应对低至2纳米的先进制程上高度复杂移动芯片设计挑战,全方位加强双方在人工智能增强型设计方面的合作。

点击图片查看原文

新思科技携手力积电,以3DIC解决方案将AI推向新高

新思科技和力积电携手合作,共同推出新的晶圆堆栈晶圆(WoW)和晶圆堆栈芯片(CoW)解决方案。得益于新思科技的3DIC Compiler平台,内存和逻辑裸片之间得以实现更高带宽,从而提高AI推理的性能和速度,配合力积电的先进制程技术,共同应对爆发在即的AI浪潮。

点击图片查看原文

连续七年领跑Gartner魔力象限,新思科技全面构筑软件安全

新思科技连续七年被评为Gartner应用安全测试魔力象限领导者。在《Gartner应用安全测试魔力象限》报告中,Gartner基于前瞻性和执行力对12家应用安全测试供应商进行了评估。新思科技在执行力和前瞻性方面连续五年排位最高,处于最右上的位置。此外,新思科技在《2023年Gartner应用安全测试关键能力》报告的五个常见用例中也均荣获最高分。

点击图片查看原文

FinFET到GAA:先进制程,先要“支棱起来”

FinFET晶体管帮助芯片制程迈入20nm大关,而GAA则正助力突破3nm及以下工艺。新思科技通过DTCO(Design Technology Co-optimization)创新协同优化FinFET,提供面向FinFET/GAA工艺技术的解决方案,并积极支持更先进的新型晶体管工艺,携手推进半导体产业持续开拓未来。

60c14e14-1599-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

点击图片查看原文

AI如何颠覆传统芯片验证方式?

芯片设计正受益于越来越智能AI技术。在芯片设计与验证领域,新思科技已经分别推出DSO.ai芯片设计AI应用与Verdi自动调试系统等解决方案,提高开发效率并改善芯片PPA,并助力实现调试自动化。未来,随着EDA流程效率不断提升,将帮助开发者更加专注于打造差异化的芯片。

点击图片查看原文

一次成功!新思科技助力Banias Labs网络SoC流片,加快高性能计算设计

近日,新思科技以112G以太网PHY IP和业界领先的EDA解决方案成功协助Banias Labs实现光学DSP SoC设计的一次性流片成功。以高性能、低延迟的解决方案,助力超大规模数据中心、网络、人工智能、光模块和以太网交换机的SoC开发,赋能新兴高性能计算设计。

点击图片查看原文

芯片接口IP:数字世界的第一层“屏障”

大数据时代,芯片安全至关重要,而对于芯片设计而言,往往接口安全了,芯片也就安全了。作为全球排名第一的芯片接口IP供应商,同时也是信息安全和软件质量的全球领导者,新思科技为芯片产业提供广泛的安全接口IP产品,实现最高级别的SoC安全性,以保护HPC、IoT、移动和汽车SoC免受篡改和物理攻击。

点击图片查看原文

如何加快数十亿门级低功耗SoC验证?

智能手机到服务器,各种功耗敏感型设备和系统需要低功耗SoC,以提供预期性能和所需能效。新思科技的VC LP静态低功耗验证解决方案可以帮助开发者在开发早期发现与功耗相关的错误并予以修复。鉴于当今低功耗SoC的规模和复杂性,如果调试辅助工具具备机器学习能力和大规模容量,足以帮助开发者更轻松地打造出色的产品。

点击图片查看原文

爱“拼”才会赢:Multi-Die如何引领后摩尔时代的创新?

摩尔定律已然逼近极限,对此,新思科技提出了一个新的设计理念——“SysMoore”。在SysMoore的时代,Multi-Die系统正在成为超越摩尔定律和解决系统复杂性挑战的解决方案,它能实现以经济高效的方式更快地扩展系统功能、降低风险、缩短产品上市时间、以更低的功耗实现更高的吞吐量,以及快速打造新的产品类别。

点击图片查看原文

AI设计芯片的未来在何方,我们和专家聊了聊

“设计领域AI的崛起——过往历程与未来展望”讨论会吸引了各领域的专家,共同分享AI在各自领域中所取得的进展,并展望了未来的发展。在新思科技AI战略与系统团队高级经理、SNUG硅谷用户大会AI会议负责人Geetha Rangarajan的主持下,该讨论会旨在探讨AI如何在系统设计中帮助我们重新思考多个领域中的“难点”问题。

点击图片查看原文

晶体管的第一个76年:变小了,却变大了?

1947年,John Bardeen、Walter Brattain和William Shockley成功制造出了世界上第一个能正常工作的晶体管,为当今的数字化生活奠定了基础。而经历67年发展,随着单个芯片能容纳的晶体管数量已接近物理极限,未来的芯片将在单个封装中集成多个小芯片,在某些情况下将采用垂直堆叠,借助Multi-Die系统帮助开发者扩展系统功能。

点击图片查看原文

AIGC产业爆发,离800G以太网时代只差最后一步?

随着ChatGPT与AI大模型热度爆发,AIGC产业不仅带来检索效率和工作效率的提升,也带来海量算力需求,对底层基础设备提出了更高的要求。在数据传输方面,800G以太网需求正不断提升,而作为全球以太网IP开发的领航者,新思科技提供了业界唯一完整的200G/400G/800G以太网IP解决方案,助力应对性能、功耗、面积和信号完整性等多方面的挑战。

点击图片查看原文

飞驰中的一亿行代码:智能汽车如何安全上路?

得益于更加先进且复杂的软件,汽车产业可以提供更强劲的安全功能、更便利的操作以及更佳的用户体验,漏洞风险也随之增加。来自无线接口、有线接口、网联汽车的目标系统、生态系统的风险漏洞,需要汽车企业遵循最佳实践并根据ISO/SAE 21434等标准制定网络安全政策和流程,包括部署适当的应用安全测试工具以建立安全的软件开发生命周期。

点击图片查看原文

四“轮”驱动,从“芯”打造更强智能汽车

如今的互联汽车实际就是数字平台。高端汽车通常包含超过1.5亿行软件代码,软硬件协同为汽车带来更多功能,汽车SoC自然成为了汽车制造商所关注的焦点。要确保芯片的可靠性,就需要关注其四个关键特性:质量、可靠性、功能安全和信息安全。

点击图片查看原文

61f4a8a8-1599-11ee-962d-dac502259ad0.gif          

62012ccc-1599-11ee-962d-dac502259ad0.gif


原文标题:给时代一点小小的“芯”震撼

文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 新思科技
    +关注

    关注

    5

    文章

    782

    浏览量

    50287

原文标题:给时代一点小小的“芯”震撼

文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    【「OpenHarmony开发与实践 | 基于红莓RK2206开发板」阅读体验】一点小小的意见

    太小,没什么解释。这算是小小的瑕疵吧。尤其是现在其实网络对于物联网来说已经成为刚需。但是网络的移植对于新手来说是个灾难。尤其是以这本书的厚度和深度的不对等。 总之,希望大家能够继续加油。
    发表于 09-26 22:32

    大功率贴片电感的电感值偏大一点可以用吗

    电子发烧友网站提供《大功率贴片电感的电感值偏大一点可以用吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:33 0次下载

    OPA847的互阻放大器应用中反馈电容是怎么获得的?

    OPA847的数据手册上关于互阻放大器的那部分(Page11-12),我发现反馈电容很小,只有0.18pF,当互阻增益变大时,反馈电容还要更小。我想问下,怎么获得这么小的电容,可能一点
    发表于 09-14 07:04

    电感碎了一点点能正常用吗

    电子发烧友网站提供《电感碎了一点点能正常用吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:32 0次下载

    磁环电感和磁电感哪个好一点

    时,需要从多个方面进行考虑,包括它们的结构、材料、特性、应用场景等。 结构和材料 磁环电感和磁电感的主要区别在于它们的结构和材料。磁环电感通常由个环形的磁个绕在磁
    的头像 发表于 08-21 09:14 516次阅读

    发电机转子一点接地如何处理

    故障原因分析 发电机转子一点接地故障的原因主要有以下几种: 1.1 机械损伤 发电机转子在运行过程中,由于振动、摩擦等原因,可能导致转子绕组的绝缘层受到损伤,从而引发接地故障。 1.2 绝缘老化
    的头像 发表于 08-20 17:05 863次阅读

    INA301为什么在共模信号到5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多?

    最近在用INA301芯片,因为比较关注偏置电流指标如下图,有个疑惑,为什么在共模信号到5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多?
    发表于 08-01 07:58

    凯迪正大对低压电缆故障寻找的见解

    今天就和大家聊聊低压电缆故障排查吧,以下是武汉凯迪正大电气有限公司自己的一点小小的关于低压电缆故障有关知识的见解,欢迎大家讨论与指正。
    的头像 发表于 05-23 15:12 302次阅读
    凯迪正大对低压电缆故障寻找的见解

    【Web一点通】新代华为防火墙Web界面,让面板更智能

    相关阅读 【Web一点通】新代华为防火墙Web界面,让安全策略更易用 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:【Web一点通】新代华为防火墙Web界面,让面板更智能
    的头像 发表于 12-26 19:10 620次阅读
    【Web<b class='flag-5'>一点</b>通】新<b class='flag-5'>一</b>代华为防火墙Web界面,让面板更智能

    【洞见趋势】掌纹解锁正式加入手机识别战!

    玩机体验。 如今大部分智能手机都标配了两种解锁方式: 指纹识别和面部识别 ,部分高端旗舰机甚至还配备上了3D立体识别技术。不过就在本月,加新手机行业带来了一点小小的
    的头像 发表于 12-21 19:15 758次阅读
    【洞见<b class='flag-5'>芯</b>趋势】掌纹解锁正式加入手机识别战!

    小小基带芯片让苹果栽了跟头

    这事不光影响到了iPhone的口碑,也影响到了苹果手机的独家销售商——AT&T,三方之间逐渐心生嫌隙,而深究起来,竟然只是因为小小的基带芯片。
    的头像 发表于 12-08 09:08 896次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>枚<b class='flag-5'>小小</b>基带芯片让苹果栽了跟头

    几张图告诉你,为什么要一点接地!

    几张图告诉你,为什么要一点接地!
    的头像 发表于 12-07 15:58 489次阅读
    几张图告诉你,为什么要<b class='flag-5'>一点</b>接地!

    小小的反相器引发的问题

    于是多找了几颗芯片继续做了EMMI实验,可毫无例外地,每颗芯片的亮斑位置基本样。这基本就排除了芯片个体差异性的可能。真实问题可能就是在那块电路那里,但几个逻辑门怎么可能造成漏电增加呢?
    的头像 发表于 11-30 11:38 717次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>小小的</b>反相器引发的问题

    小小阻尼孔解决液压系统加载卸载震动大如何解决?

    目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
    发表于 11-17 06:52