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瑞苏盈科专栏
我与瑞苏盈科板卡的开发故事
AI诞生67年后,为什么看好AMD?EPYC CPU近乎无所不能

未来10年,最重要的事情就是AI,它甚至可以主导芯片设计

打造沉浸式专业音视频体验

参与本次研讨会,您将全方位地了解 AMD 为专业音视频及广播应用提供的广泛的方案和平台

AMD Lisa Su:芯片需求非常高,持续投资中国

“我们将继续在中国投资,因为我们认为这是一个重要的市场,”Lisa Su说

解锁Vivado综合技巧,这份HDL XDC属性设置清单让你事半功倍!(一)

本文将介绍Vivado综合工具支持的常用属性设置

AMD为日立安斯泰莫下一代前视摄像头系统提供支持,通过 AI 目标检测增强汽车安全性

Zynq UltraScale+多处理器片上系统能在摄像头端提供立体与单目图像处理

任意网络上的任意媒体(第 4 篇)——IPMX 和 ST 2110:适应全新 IP 媒体体验

在广播领域,向 IP 网络的过渡和 SDI(串行数字接口)的替代,特别是在新建部署中

性价比提升30%+,火山引擎第三代AMD实例ECS g3a邀测上线

火山引擎面向通用场景的第三代AMD实例产品g3a已正式邀测上线

如何让级联的UltraRam获得最佳时序性能

本文介绍如何通过XPM调用URAM,并让级联URAM获得最佳时序性能

基于FPGA的RGMII接口设计(一)——GMII到GRMII的转换

我们知道以太网的通信离不开PHY芯片,那PHY和RGMII接口到底是什么关系呢?

任意网络上的任意媒体(第 3 篇)——NDI 简化专业音视频

NDI 通过自动化网络/设备发现和注册,为内容制作商解决了许多网络基础问题

FPGA的多bit信号跨时钟域处理方法之一:握手法(必须掌握)

多bit信号跨时钟域的处理方法之一是握手法,也可以称作应答法

ZYNQ上的简单 FSK 基带发射器

本项目将是一个非常简化的基带符号映射器,用于 FSK 数字调制方案的链的发送端

Vivado设计资源优化 ,查看各子模块资源占用的方法大全

本文介绍Vivado中如何进行FPGA设计资源优化以及查看各子模块资源占用的方法

任意网络上的任意媒体(第 2 篇)——让以太网尽显强大优势

本文将深入研究设计人员使用 AMD 自适应 SoC 通过以太网进行音视频传输时所拥有的选择

PCIe协议层——PCIe接口专栏(二)

本文介绍PCIe引脚定义以及PCIe协议层

AMD分享对业界领先创新机密计算云产品的技术支持细节

​AMD本次发布的源代码将提高安全行业的透明度

Vivado约束添加方法:一文全面解析IO和时序约束

本文将介绍vivado中常见的设置约束方法

世界最大的FPGA,长啥样?

Hotchips上的AMD关于全球最大的FPGA分享。

任意网络上的任意媒体(第 1 篇)—— AMD 自适应嵌入式计算平台

本博客系列详细地探讨以太网、NDI、IPMX、ST 2110

AMD剧透Siena处理器规格,最高64核128线程,瞄准电信和边缘计算市场

面向电信和边缘应用场景的Siena处理器的关键规格