- 日前,《麻省理工科技評論》刊文評出了2018年十大突破性技術,“對抗性神經網絡”(GAN)赫然在列。
什么是對抗性神經網絡?為什么它能入選MIT十大突破性技術?它的發展脈絡如何?與我們此前耳熟能詳的神經網絡有什么區別?能夠應用在人工智能的哪些場景?還有哪些關鍵問題有待攻克?
中國自動化學會混合智能專委會副主任、中國人工智能學會機器學習專委會常委、復旦大學博士生導師張軍平教授在接受科技日報記者采訪時做了深入淺出的解釋。
故事中的GAN
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對抗性神經網絡 GAN
- 什么是對抗性神經網絡?為什么它能入選MIT十大突破性技術?它的發展脈絡如何?與我們此前耳熟能詳的神經網絡有什么區別?能夠應用在人工智能的哪些場景?還有哪些關鍵問題有待攻克?
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AI GAN
- 超密集組網通過增加基站部署密度,可實現頻率復用效率的巨大提升,并且帶來可觀的容量增長,未來隨著基站數量的增加,基站內射頻器件的需求也將隨之大幅提升。高通預測,射頻前端的市場規模預估到2020年將達到180億美元。Small Cell Forum預測,全球小基站市場空間有望在2020年超過60億美元。
Qorvo亞太區FAE高級經理楊嘉
有業內分析師就表示,3.5GHz以上所有宏基站部署將看到GaN逐步取代LDMOS,同時,GaAs也將從小型基站網絡的需求增長中受益。Qorvo亞太區FA
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GaN 5G
- 慕尼黑上海電子展舉辦,作為亞洲第一電子大展,展會吸引了數萬名電子行業的觀眾到場參觀學習。而全球先進的元件分銷商——世強元件電商,則攜物聯網、汽車、微波通信、功率電子、工業控制及自動化、結構件、阻容感、材料、測試測量等九大領域的最新產品及方案亮相?! {借集成電路、元件、材料、部件、儀器、阻容感等全品類的電子元器件展示,以及NB-IOT、工業物聯網、無線充電與快充、工業4.0、人工智能、樓宇照明、智能網聯汽車、新能源汽車、5G通信、藍牙Mesh等眾多熱門市場的最新產品的展示,世強元件電商吸引了大批工程師
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SiC GaN
- 2018年3月6日,Nexperia(安世半導體)公司廣東分立器件封裝和測試新工廠正式投產,該工廠將重點解決產能問題,用于支持Nexperia后續業務發展規劃。
【安世半導體(中國)有限公司廣東后道工廠】
據Nexperia首席運營官Sean Hunkler介紹,新工廠投產之后,Nexperia全年總產量將超過1千億件。除了提供SOT23、SOD323和523、SOT223、SOT143、MCD、Ucsp、Flip Chip等封裝外,還提供安世半導體(中國)有限公司開發的最新封裝,包括
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安世 GaN
- 做了多年的RF研發工作,在潤欣科技從事RF芯片的支持工作也有7年之久,對于RF電路的設計經驗,在這里和大家一起分享一下,希望以下淺談的內容對做RF設計工作的工程師會有一點幫助,我們閑話少說,直接進入正題。
EVB板的參考設計讓我們事半功倍
當我們設計上接觸一個全新的RF芯片,要求我們能夠快速的了解這顆芯片RF部分電路的性能指標及對外圍器件的要求,還要快速的做好這部分的設計工作時,我們最首要需做的就是仔細閱讀并理解芯片規格書和參考板的設計及注意事項,這對于我們第一版設計的成敗起到很關鍵的作用
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RF EVB
- 德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出兩款新型高速氮化鎵(GaN)場效應晶體管(FET)驅動器,進一步擴展了其業內領先的GaN電源產品組合,可在激光雷達(LIDAR)以及5G射頻(RF)包絡追蹤等速度關鍵應用中實現更高效、性能更高的設計。LMG1020和LMG1210可在提供50 MHz的開關頻率的同時提高效率,并可實現以往硅MOSFET無法實現的5倍更小尺寸解決方案。欲了解更多信息,請訪問www.ti.com.cn/lmg1020-pr-cn和www.
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TI GaN
- 據臺媒報道,應WiFi信號穿墻能力,全球路由器大廠紛紛搶攻高功率雙頻802.11ac wave2.0領域,路由器搭載天線數量增加,帶動射頻元件立積(4968)WiFi FEM使用量大增,法人預期第2季隨著國際大廠路由器推出,出貨量將倍數成長。
法人指出,高功率的RF元件成為未來路由器趨勢,20dBm、22.5dBm 的產品需求將會成長,帶動立積產品出貨單價提升,隨著2018年WiFi將導入802.11ax,MU-MIMO與高頻無線電波傳輸趨勢未變,路由器使用的FEM將出現價、量均增的情況,成為立
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RF 路由器
- 《麻省理工科技評論》于近日揭曉2018 年“全球十大突破性技術”,這份全球新興科技領域的權威榜單至今已經有 17 年的歷史。
1、給所有人的人工智能 AI for everyone
入選理由:將機器學習工具搬上云端,將有助于人工智能更廣泛的傳播
重大意義:目前,人工智能的應用是受到少數幾家公司統治的。但其一旦與云技術相結合,那它將可以對許多人變得觸手可及,從而實現經濟的爆發式增長。
主要研究者:Google,亞馬遜,阿里云,騰訊云,百度云,金山云,京東云
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機器學習 GAN
- 一枚看似不起眼、“又輕又薄”的晶片,卻能做出高功率密度、高效率、寬頻譜、長壽命的器件,是理論上電光、光電轉換效率最高的材料體系。這個“小身體大能量”的晶片叫作氮化鎵(GaN)襯底晶片,是蘇州納維科技有限公司(以下簡稱蘇州納維)的主打產品。
“不會游泳的時候就跳下了水”
蘇州納維依托中科院蘇州納米所而建。作為中國首家氮化鎵襯底晶片供應商, 團隊從氮化鎵單晶材料氣相生長的設備開始研發,逐步研發成功1英寸、2英寸、4英寸、6
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GaN 氮化鎵
- 汽車市場目前正在經歷一場智能化變革,為傳感器廠商帶來了新的增長點,不過,同樣也帶來了新的挑戰。
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MEMS RF
- EPC公司將于2018年1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展(CES? 2018)展示eGaN?技術如何實現兩種改變業界游戲規則的消費電子應用 -- 分別是無線充電及自動駕駛汽車的激光雷達應用。 EPC將在AirFuel聯盟于CES 2018展覽攤位攜手合作展示基于氮化鎵器件并嵌入桌面的無線充電系統,可以在桌面上任何位置對多種設備同時充電,可傳送高達300 W功率。可傳送這么大功率使得我們可以同時對電腦、電腦顯示器、桌燈、掌上型電腦及
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宜普 GaN
- 最近,常有朋友詢問天線制作中有關電纜連接方面的一些問題,我想在這里談一些個人的體會。其實,本人覺得這些問題的提出,主要是缺乏長線、短線的概念造成的。 首先介紹兩個特殊的傳輸線段:1/4波長傳輸線和1/2波長傳輸線,見下圖。
圖中是一段1/4波長傳輸線,例如我們常用的75Ω和50Ω射頻同軸電纜,選取一定的長度,便可成為某一頻點的1/4波長傳輸線。這一段傳輸線在對應的頻點 上有一非常重要的特性:A端短路時,B端阻抗呈無限大;B端短路時,A端阻抗呈無
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RF 天線
- 射頻(RF)PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路(包括低頻和低頻數字電路),在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數字電路,則需要2~3個版本的PCB方能保證電路品質。而對于微波以上頻段的RF電路,則往往需要更多版本的PCB設計并不斷完善,而且是在具備相當經驗的前提下。由此可知RF電設計上的困難。
數字電路模塊和模擬電路模塊之間的干擾
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RF PCB
- 全雙工RF加倍無線通信傳輸速度,應對5G足夠了-哥倫比亞大學研究人員們最近展示一種稱為“哥倫比亞高速與毫米波IC”(CoSMIC)的互補金屬氧化物半導體(CMOS)芯片,可在相同頻率下同時實現全雙工,從而提高了一倍的無線通信速度。
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5G RF
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