5 月 19 日消息,除爆料新款 AirTag 與 Mac 產品更新 M4 的時間外,來自彭博社的馬克?古爾曼(Mark Gurman)還對蘋果進入AI 時代的表現作出了評論。蘋果在生成式人工智能競賽中一籌莫展(flat-footed),如果它想迎頭趕上,就必須改變策略。古爾曼稱蘋果正面臨著蒂姆?庫克 CEO 任期內最大的挑戰:必須在人工智能領域后來居上并取得勝利。蘋果的主要優勢在于:資金、人才和強大的平臺,但這需要蘋果對其戰略做出重大改變,也需要其人工智能競爭對手提供一些幫助。盡管蘋果可能不同意,但該公
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古爾曼 蘋果 Ai iPad Mac
隨著數字化更深地融入我們生活的方方面面,不同設備和機器之間持續交換的數據量也在不斷增加。特別是在工業領域,傳統的通信技術開始達到極限,而以太網(本例中為工業以太網)開始成為新的標準。借助以太網,可以在長達100米的距離內實現千兆級的較高數據速率,如果使用光纖電纜,甚至能達到幾千米。以太網是IEEE 802.3中規定的一種接口規范。以太網物理(PHY)層是IEEE 802.3的其中一個元素。它是一種收發器組件,用于發送和接收數據或以太網幀。在OSI模型中,以太網覆蓋第1層(物理層)和第2層(數據鏈路層)的一
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工業以太網 PHY 物理接口
在 STM32 以太網調試中經常會遇到“設備接收不到數據”,或者“設備發出的數據對端設備收不到”之類的問題。遇到這類問題首先要做的是定位問題發生的部位,這樣做的好處就是可以指明下一步調試的方向,縮小分析的范圍。以下圖為例我們做個簡單的說明,設備 A 和設備 B 通過以太網通信,現發現設備 B 無法接收設備 A 發送的消息,問題可能出現在幾個地方:? 應用層的程序,或者協議棧出錯,數據根本沒有到 STM32 以太網外設。這種情況我們在調試的時候,在以太網輸出函數 low_level_output 中打個斷點
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STM32 以太網 MAC Loopback
簡介本文介紹如何利用10BASE-T1L MAC-PHY連接越來越多的低功耗現場設備和邊緣設備。此外,本文還將詳細說明何時使用MAC-PHY與10BASE-T1L PHY以及這些系統如何滿足未來的以太網互聯制造和樓宇安裝要求。?背景信息隨著越來越多的設備需要接入以太網,流程、工廠和樓宇自動化應用中的單對以太網10BASE-T1L用例(包括以太網APL)不斷擴展。隨著互聯設備增加,更高級別的管理系統可以使用更豐富的數據集,從而使生產效率得以顯著提高,同時降低了運營成本和能耗。以太網至現場或邊緣的愿
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10BASE-T1L MAC-PHY 低功耗處理器 以太網連接
Diodes 公司 (Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI? D-PHY 1.2 協議的信號 ReDriver?。PI2MEQX2503 可重建從相機傳輸到顯示器的信號,數據傳輸速率高達 2.5Gbps,適用于筆記本電腦、平板電腦、手機、物聯網 (IoT) 設備、商用顯示器、增強現實頭戴顯示器、無人機和機器人等各種產品應用。PI2MEQX2503 具有雙數據通道均衡器和單時鐘通道,可補償與 PCB、接口、線材及開關相關的損耗。此 ReDriver 可實現從 CSI2 信號來源傳輸到 D
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Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2
Diodes?公司?(Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合?MIPI??D-PHY 1.2?協議的信號?ReDriver?。PI2MEQX2503?可重建從相機傳輸到顯示器的信號,數據傳輸速率高達?2.5Gbps,適用于筆記本電腦、平板電腦、手機、物聯網?(IoT)?設備、商用顯示器、增強現實頭戴顯示器、無人機和機器人等各種產品應用。PI2MEQX2503?具有雙數據通道均衡器和單時鐘通
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Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2協議
11月3日消息,當地時間周四蘋果發布截至今年9月30日的2023財年第四財季財報。財報顯示,蘋果第四財季營收894.98億美元,同比下滑1%,而分析師平均預期為892.8億美元;凈利潤為229.56億美元,同比增長10.8%;每股收益1.46美元,同比增長13%,而分析師預期為1.39美元。蘋果第四財季營收和每股收益均超出分析師預期,但營收連續第四個季度下滑。除iPhone以外,所有硬件業務營收較去年同期都有所下滑,iPad和Mac的跌幅更大。蘋果公司高管暗示,公司可能不會在假日季度恢復增長勢頭。蘋果當日
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蘋果 iPhone MAC
蘋果在官網宣布將舉行線上特別活動,這場發布會與以往不同的是在北京時間10月31日上午8點舉行。屆時,可能會在活動中發布新款Mac以及M3芯片。按照蘋果的慣例,在9月份發布新款iPhone之后,它緊接著將會對Mac產品線進行更新。而且,蘋果過去也曾在10月份和11月份舉辦過專門發布新款Mac的活動,而這次的時間安排與慣例相符。在官網活動網頁上,蘋果的彩蛋似乎也暗示著,這場發布會活動將與新款Mac產品有關。點擊海報后,蘋果Logo變成了一個幽靈般的Finder面孔,而Finder是macOS系統中的文件管理器
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蘋果 發布會 M3 芯片 Mac
家在音視頻領域和汽車市場領先的高性能連接方案供應商Valens Semiconductor(以下簡稱Valens)宣布將在2023年布魯塞爾汽車傳感技術展覽會上展示其汽車解決方案以及其技術如何改革高速傳感器連接方法。屆時,Valens將攜手Smart Radar System(SRS)聯合展示一項專注于先進駕駛輔助系統的新一代集中式雷達和傳感器融合功能,其中Valens VA7000芯片搭載于SRS的軟件定義成像雷達中。VA7000芯片這一組合解決方案為汽車行業帶來了顯著優勢,例如能夠使用體積更小的雷達和
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Valens MIPI A-PHY 高級駕駛輔助系統 雷達連接技術
據外媒報道,在6月份推出M2系列芯片的最后一款M2 Ultra之后,蘋果自研M系列芯片將進入M3系列,首款搭載M3的新產品預計在10月份推出。上周蘋果發布截至今年7月1日的第三財季財報,其中暗示新款Mac電腦要到今年9月底結束的第四財季之后才會上市,此前蘋果也曾在10月份發布過新款Mac電腦。M3系列芯片應該是蘋果Mac系列產品升級的主要賣點,將是自Apple Silicon首次亮相以來自研芯片方面的最大升級。2020年,蘋果發布Mac電腦時首次用自研芯片取代了英特爾芯片,截至今年6月份,整個Mac電腦生
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IT之家 7 月 26 日消息,根據美國商標和專利局(USPTO)公示的清單,蘋果獲得了一項關于 MacBook 的設計專利,亮點是采用可拆卸的模塊化設計。IT之家援引蘋果論文內容如下:“在傳統場景下,用戶可能需要多種計算設備,來滿足不同的使用需求。而通過模塊化設計,可以重新配置這些設備,提高不同場景下的工作效率”。根據專利設計草圖,未來 MacBook 采用可拆卸設計,下半部分可以連接鍵盤、第二塊屏幕、基座等多種模塊,用戶可以根據使用需求,組合出想要的設備配置。在專利圖 10A 中,蘋果還構想
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7 月 23 日消息,據彭博社的記者 Mark Gurman 稱,蘋果公司計劃在今年十月份發布搭載 M3 芯片的新款 Mac 電腦,但 Mac mini 和高端 MacBook Pro 機型不在首批推出的名單之內。Gurman 在最新一期的“Power On”時事通訊中稱,蘋果公司正在開發 M3 版本的 Mac mini,但蘋果并不急于推出該產品,可能要到明年底或更晚才能上市。同樣,新款 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 機型也不會在今年十月份搭載 M3 芯片推出,而是后續會使用 M3
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7 月 16 日消息,彭博社的 Mark Gurman 近日表示,蘋果準備在 10 月推出首款搭載 M3 芯片的 Mac 電腦。▲圖源 蘋果官網此前有消息稱,蘋果將會在今年 9 月的新款 iPhone 發布會上發布 iPhone 15 系列、Apple Watch Series 9 和新款 Apple Watch Ultra。Gurman 表示,蘋果正在準備在 10 月推出新款 Mac,可能的型號包括新款 M3 iMac、13 英寸 M3 MacBook Air 和 M3 MacBook Pro。考慮到
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幾年前當AI剛開始流行之時,很多人預測AI應用最大的瓶頸將是存儲器的讀取和寫入速度,這會嚴重影響訓練和推斷的效率,以及做出相應反饋的速度。特別是2023年以來,以ChatGPT為代表的生成式AI讓人們看到了智能世界的無限可能,而如何有效地采集、存儲、傳輸、處理數據和模型則成為實現高質量AI的關鍵,這就需要高速傳輸技術的革新。 無論是云端AI訓練還是向網絡邊緣轉移的AI推理,都需要高帶寬、低時延的內存。鑒于GPU已經成為目前人工智能訓練和推理中的核心處理單元,邁向高性能GDDR6內存接口已是大勢所趨。近日,
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Rambus 高速GDDR6 PHY AI
今天凌晨一點,蘋果2023年全球開發者大會(WWDC23)在美國舊金山召開,本次WWDC的口號是“碼出新宇宙(Code new worlds)”。蘋果發布了其首款混合現實(MR)頭顯設備 Vision Pro以及M2芯片也迎來家族的最后一款成員 —— M2 Ultra。
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