Ускоритель искусственного интеллекта Ztachip RISC-V с открытым исходным кодом работает до 50 раз быстрее

Ztachip — это ускоритель RISC-V с открытым исходным кодом для периферийных приложений машинного зрения и искусственного интеллекта, работающих на недорогих устройствах FPGA или пользовательских ASIC, который, как говорят, работает в 20–50 раз быстрее, чем на неускоренных реализациях RISC-V, а также лучше чем ядра RISC-V с векторными расширениями (здесь номера не указаны).

Ztachip, произносится как zeta-chip, не привязан к конкретной архитектуре, но пример кода содержит ядро RISC-V, основанное на реализации VexRiscv, и может ускорить общие задачи компьютерного зрения, такие как обнаружение краев, оптический поток, обнаружение движения, преобразование цвета, а также модели искусственного интеллекта TensorFlow без переподготовки.

Читать далее «Ускоритель искусственного интеллекта Ztachip RISC-V с открытым исходным кодом работает до 50 раз быстрее»

3D-камеры Sipeed MetaSense RGB ToF созданы для микроконтроллеров и роботов на базе операционной системы ROS (краудфандинг)

На днях мы писали о камере Arducam ToF, чтобы добавить измерение глубины в Raspberry Pi, но теперь есть больше вариантов, поскольку компания Sipeed представила семейство камер MetaSense ToF (Time-of-Flight) для микроконтроллеров и роботов, работающих под управлением ROS и включающей две модели, предлагающие различные наборы функций и возможностей.

USB – камера MetaSense A075V предлагает разрешение по глубине 320 × 240, а также дополнительный датчик RGB, блок IMU и ЦП со встроенным NPU, что делает ее идеальной для роботов ROS 1/2, в то время как более дешевая камера MetaSense A010 ToF предлагает с разрешением до 100×100, интегрирует 1,14-дюймовый ЖК-дисплей для визуализации данных о глубине в режиме реального времени и может быть подключен к хосту микроконтроллера или даже к Raspberry Pi через UART или USB.

Читать далее «3D-камеры Sipeed MetaSense RGB ToF созданы для микроконтроллеров и роботов на базе операционной системы ROS (краудфандинг)»

В комплект Raspberry Pi Mini Tower NAS за 60 долларов входит один твердотельный накопитель M.2 SATA

В прошлом году Майкл Клементс (Michael Klements) сделал красивый мини-сервер DIY Raspberry Pi 4 с информационным OLED-дисплеем и модулем 52Pi UPS Plus с аккумуляторами 18650. Он также включал в себя модуль Ice Tower для охлаждения, но если вы хотели его, вам нужно было сделать его самостоятельно с помощью 3D-принтера и лазерного резака.

Похоже, что 52Pi оценили дизайн, поскольку они создали нечто подобное с комплектом NAS Raspberry Pi Mini Tower, в котором используется один твердотельный накопитель M.2 SATA вместо модуля ИБП. Есть также несколько изменений в механической конструкции с OLED-дисплеем, расположенным под углом для облегчения чтения.

Читать далее «В комплект Raspberry Pi Mini Tower NAS за 60 долларов входит один твердотельный накопитель M.2 SATA»

Системы-на-кристалле MaxLinear AnyWAN URX850, URX851 и MxL25641 Intel Atom предназначены для широкополосных маршрутизаторов и шлюзов

На днях компания MaxLinear объявила о выпуске первых трех широкополосных AnyWAN SoC с ядрами Intel Atom и процессорами MxL25641, URX850 и URX851, предназначенными для широкополосных маршрутизаторов и шлюзов 5 Гбит/с и 10 Гбит/с, обычно называемых CPE (customer premise equipment).

Когда мы впервые прочитали новость о том, что MaxLinear выпускает Intel Atom SoC, мы не могли понять, как это было возможно, поскольку мы не могли вспомнить, чтобы какая-либо третья сторона выпускала процессоры Intel, и мы подумали, что, возможно, это система в корпусе. Но MaxLinear продолжает называть это Intel Atom SoC, и причина в том, что в 2020 году компания приобрела подразделение Intel Home Gateway Platform.

Читать далее «Системы-на-кристалле MaxLinear AnyWAN URX850, URX851 и MxL25641 Intel Atom предназначены для широкополосных маршрутизаторов и шлюзов»

GENE-ADP6 — 3,5-дюймовый одноплатный компьютер с процессором Intel Alder Lake-P 12-го поколения и оперативной памятью DDR5.

AAEON GENE-ADP6 — это 3,5-дюймовый одноплатный компьютер, оснащенный процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake-P (и Alder Lake-U) на выбор, и первый в компании с поддержкой памяти DDR5, из которой до 64 ГБ можно установить через два разъема SO-DIMM.

Одноплатный компьютер также поддерживает хранилище SATA и NVMe, до двух дисплеев 8K (и до четырех независимых дисплеев), сеть 2,5GbE, порты USB 3.2, четыре интерфейса RS232/RS422/RS485 и дополнительное расширение за счет трех разъемов M.2. для беспроводного подключения (WiFi, 5Gm, 4G LTE…), а также уже упомянутое хранилище NVMe SSD.

Читать далее «GENE-ADP6 — 3,5-дюймовый одноплатный компьютер с процессором Intel Alder Lake-P 12-го поколения и оперативной памятью DDR5.»

Низкопрофильный SBC Khadas VIM1S оснащен процессором Amlogic S905Y4 с четырьмя ядрами Cortex-A35

Khadas VIM1S — это грядущий низкопрофильный одноплатный компьютер на базе процессора Amlogic S905Y4 с четырьмя ядрами Cortex-A35, предназначенный для обновления Khadas VIM SBC на базе Amlogic S905X, представленного в 2016 году и с тех пор переименованного в Khadas VIM1.

Компания Khadas  представила два новых SBC: бюджетный Khadas VIM1S с процессором S905Y4 и самую мощную плату Khadas Edge2, оснащенную восьмиъядерным процессором Rockchip RK3588S Cortex-A76/A55.

Читать далее «Низкопрофильный SBC Khadas VIM1S оснащен процессором Amlogic S905Y4 с четырьмя ядрами Cortex-A35»

Radxa CM5 — модуль Rockchip RK3588S (отчасти), совместимый с Raspberry Pi CM4.

Radxa работает над вычислительным модулем ROCK 5 (он же Radxa CM5), системой-на-модуле, совместимым с Raspberry Pi CM4, но основанным на более мощном восьмиъядерном процессоре Rockchip RK3588S Cortex-A76/A55 SoC.

Как и вычислительный модуль Raspberry Pi 4, он имеет форм-фактор 55 x 40 мм, но вместо двух 100-контактных межплатных разъемов высокой плотности модуль включает три для обслуживания дополнительных входов/выходов от процессор Rockchip, точно так же, как они сделали для Radxa CM3 , оснащенного процессором Rockchip RK3566.

Читать далее «Radxa CM5 — модуль Rockchip RK3588S (отчасти), совместимый с Raspberry Pi CM4.»

Как проверить TDP (лимиты мощности PL1 и PL2) в Windows и Linux

Значение TDP (расчетная тепловая мощность) в ваттах обычно предоставляется для процессоров Intel и AMD, чтобы помочь производителям разработать подходящее тепловое решение для данного процессора, и оно часто используется для оценки энергопотребления потребителями.

Но TDP также часто настраивается, и производители могут решить увеличить или уменьшить значение для повышения производительности или снижения энергопотребления, поэтому мы покажем вам, как проверить значение TDP, или, точнее, ограничения мощности PL1 и PL2 как в Windows 11, так и в Linux (Ubuntu 22.04). Обратите внимание, что в новых процессорах TDP заменяется на PBP (базовая мощность процессора), причем PL1 (длительная нагрузка) соответствует BPB, а PL2 (кратковременная нагрузка) – максимальной мощности Turbo (MTP), по крайней мере, на чипах Intel.

Читать далее «Как проверить TDP (лимиты мощности PL1 и PL2) в Windows и Linux»