芯片资讯
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09
2024-01
获千万级Pre-A轮融资,诠视科技加速推动AR/VR应用落地
10月28日首发消息,计算机视觉企业诠视科技(XvisioTechnology)完成新一轮千万级Pre-A轮融资,本轮融资由君盛投资领投,苏州智郎跟投。 成立于2016年,诠视科技是一家从事空间感知与认知(VSLAM+AI)底层技术开发的计算机视觉公司,目前公司主要专注于向AR/VR/MR、机器人等领域提供高精度位置追踪、导航、避障及物体识别等高速(100fps)端处理VSLAM整体解决方案。 诠视科技创始人、董事长兼CEO林瓊表示:“本轮融资之后,公司将重点完成从核心技术到系统集成能力的建设
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09
2024-01
6 年估值 150 亿,三次上市折戟,AI 芯片第一股闯关美股
大力投入AI芯片领域,从一般制造业转型为集成电路行业,依托算力扎根AI行业,不仅发展可持续,同样也会得到较高的PE倍数,估值增长。 机器之心消息,北京时间10月29日,嘉楠耘智(CanaanInc.)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股文件,以股票代码CAN在纳斯达克上市,计划以发行ADS的形式在纳斯达克上市,计划募资不超过4亿美元,瑞信、花旗、华兴和招银国际担任承销商。 目前尚不能确定最终募集金额,估值和每股发行价格。从2014年至今,嘉楠耘智已完成4轮融资。2017年5月获得的3亿元
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06
2024-01
中国计算机主板市场规模产业链分析
计算机正常工作时,主板负责控制CPU、内存、硬盘等设备工作和处理数据。该行业包括主板的设计、制造、测试以及销售等全过程;同时也涉及与主板相关的芯片、硬盘、显卡等其他计算机硬件制造商。随着科技的不断发展和市场需求的不断变化,计算机主板行业也在逐步改变和发展,趋向于高端化、智能化、个性化和绿色化等。目前,市面上的主板具有不同的规格、型号和功能,以满足消费者的多样化需求。同时,该行业还面临着市场竞争激烈、技术不断进步和产品更新迭代快等挑战。 计算机主板行业定义 主板为CPU、内存、各种扩充设备提
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06
2024-01
Samtec产品show | 电源/信号高密度阵列的新视角
【摘要/前言】 “角度”,这个词每天都出现在我们的生活中,有物理学的角度,如街边的拐角,还有视觉上的角度和观点中的角度~Samtec新型 AcceleRate® mP 高密度电源/信号互连系统正是从电源完整性 + 90度旋转的不同角度中诞生的。 AcceleRate® mP 在0.438 平方英寸的空间内实现了多达 240个I/O,是同类产品中密度最高的电源/信号互连系统。此外,它还具有每个电源刀片高达 22 安培的功率和 56 Gbps的信号性能。 【旋转电源刀片】 Accel
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05
2024-01
GaN加速商业化进程 国内GaN产业市场现状及前景分析
一、氮化镓的特性 氮化镓(GaN)是一种由氮和镓组成的半导体材料,因其禁带宽度大于2.2eV,故又称为宽禁带半导体材料。是微波功率晶体管的优良材料,也是在蓝色发光器件中具有重要应用价值的半导体。。GaN材料的研究和应用是目前全球半导体研究的前沿和热点,是发展微电子器件和光电子器件的新型半导体材料。 二、氮化镓行业市场现状分析 据统计,在GaN电力电子方面,到2020年,转换为6英寸的GaN-on-Si外延晶圆的生产能力约为每年28万件,转换为6英寸的GaN-on-Si器件/模块的生产能力约为每
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05
2024-01
我国汽车高压线束行业市场现状及竞争分析
一、汽车高压线束特点 汽车线束是汽车电路的网络主体,整体可分为低压线束和高压线束两种,传统燃油汽车主要采用低压线束,新能源汽车主要使用高压线束。高压线束具有高电压、大电流、密封性、耐热性、EMC性能等特点。 高压线束特点 资料来源:中国汽车高压线束行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2023-2030年) 二、新能源汽车产销量 根据观研报告网发布的《中国汽车高压线束行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2023-2030年)》显示,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接,
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05
2024-01
8月光伏终端:定标容量环比大降30%!招标市场情况不及预期?
来源:SMM光伏视界,作者:王雯绮。【原创声明】本文为上海有色网原创文章,上海有色网原创信息未经授权,任何媒体、个人不得以任何形式传播、发布、复制(包括但不限于行情数据、价格信息、市场统计信息、调研信息等) 8月组件市场竞争态势仍未减弱,组件已成为光伏产业链中所承受压力最大的环节,下游需求未有显著恢复叠加上游成本端施压,已有个别企业出现减产现象。 据SMM统计,8月组件环节产量与预期排产相比有2-3GW的减少,终端电站采购未达到市场预期,大批量的需求爆发也迟迟未出现。 据SMM不完全统计,截至
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05
2024-01
基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-LWIP的堆(内存池)未对齐导致问题的案例分享
本文转自公众号欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/ErIa2ss2YZLGYbSwoJEzog 一.前言 内存未对齐访问问题这个已经是老生常谈的问题了, 由于LWIP的堆管理中也用到了地址(指针)强制转换所以也会遇到这个问题。对于老手比较容易发现,对于新手可能会比较疑惑。所以也单独分享一个案例吧,权当一个小的check list的case。 二.问题 Lwipopts.h中MEM_ALIGNMENT可以配置堆对齐大小,有问题时是配置为1 #define MEM_AL