草庐IT

RTX 4090与RTX 3080 Ti移动旗舰显卡大PK:没想到性能差距巨大

在这一代的移动级显卡中,NVIDIA终于不再吝啬,将X90的命名也带给到了笔记本产品线,要知道在之前的命名规则中X90仅属于桌面级产品,而最新一代的RTX4090则是首次移动与桌面级产品采用同一命名方式。要知道上一代移动级旗舰显卡为RTX 3080Ti,最新一代为RTX4090,对于广大游戏玩家来说非常想了解两代顶配显卡之间到底有多大差距,接下来我们就从参数、跑分、游戏实测三个方面进行详细解读。RTX3080Ti与RTX4090基础数据从基础层面来说,作为上一代旗舰的RTX3080Ti拥有高达7424个CUDA核心,16GBGDDR6显存,总线位宽256bit,带宽高达512GB/s,核心频率

RTX 4090与RTX 3080 Ti移动旗舰显卡大PK:没想到性能差距巨大

在这一代的移动级显卡中,NVIDIA终于不再吝啬,将X90的命名也带给到了笔记本产品线,要知道在之前的命名规则中X90仅属于桌面级产品,而最新一代的RTX4090则是首次移动与桌面级产品采用同一命名方式。要知道上一代移动级旗舰显卡为RTX 3080Ti,最新一代为RTX4090,对于广大游戏玩家来说非常想了解两代顶配显卡之间到底有多大差距,接下来我们就从参数、跑分、游戏实测三个方面进行详细解读。RTX3080Ti与RTX4090基础数据从基础层面来说,作为上一代旗舰的RTX3080Ti拥有高达7424个CUDA核心,16GBGDDR6显存,总线位宽256bit,带宽高达512GB/s,核心频率

Ubuntu18.04及以上 安装3070ti显卡驱动 超简易方法!黑屏无法进入桌面解决方法以及联想拯救者电脑特殊设置

接下来的工作要用ZED相机进行稠密地图构建的学习,故正好在新电脑上配置相关环境。没想到第一步显卡驱动就让我捣鼓了两天,期间经历了无数次电脑黑屏无法进入桌面,大大小小坑都踩了一遍。但在朋友zigzag的提醒下,发现ubuntu18.04及以上的显卡驱动安装其实是有超简易方法的。只要先禁用nouveau然后在软件与更新(softwareupdater)里的additionaldriver选择和自己适配的驱动器即可!步骤如下:1.禁用nouveau先创建一个文件(默认没有这个文件如果有就不用创建了gedit命令可以直接创建并进入编辑)sudogedit/etc/modprobe.d/blacklis

详细总结SoC、DSP、MCU、GPU和FPGA等基础概念

目录简介详细介绍FPGASoCDSPMCUCPUGPUNPUTPUMPU简介FPGA是现场可编程门阵列:Field-ProgrammableGateArraySOC是片上系统集成:systemonchipsetDSP是数字处理器:DigitalSignalProcessingMCU是微处理器:microcontroluniteCPU中央处理器(CentralProcessingUnit)GPU图形处理器(GraphicsProcessingUnit)NPU嵌入式神经网络处理器MPU,微处理器和内存保护单元芯片分类图如下:详细介绍FPGAFPGA(Field-ProgrammableGateAr

DSP_TMS320F28377D_ePWM学习笔记

前言本人需要使用ePWM来控制一个永磁同步电机(PMSM),本文记录了对于TMS320F28377DePWM模块的学习笔记。主要内容是FOCPMSM控制的ePWM配置,同时包含ADC触发源的配置,关于ADC的学习笔记,请参考DSP_TMS320F28377D_ADC学习笔记_江湖上都叫我秋博的博客-CSDN博客。正文关于一些PWM的基础知识,b站up主暗星归来老师的这个视频讲得非常好。开发教程篇-第5期-EPWM使用(上)_哔哩哔哩_bilibili,为了避免视频被删除,我搬运复述一下,好记性不如烂键盘。PWM介绍那么何谓PWM呢?字面意思上就是脉冲宽度调制,是通过固定开关周期,调节一个周期内

TI最新BQ76952应用分享 电池主动均衡芯片

BQ76952应用分享芯片介绍初级保护二级保护硬件设计软件设计上位机MCU二次开发芯片介绍BQ76952是BQ76PL536A的升级版。串联电池最多由6节扩大到16节。对于串联电池系统设计变得更加友好。BQ76952器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于3节至16节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵NFET驱动器、供外部系统使用的双路可编程LDO以及一个支持400kHzI2C、SPI和HDQ单线标准的主机通信外设。初级保护•电池欠压保护•电池过压保护•电池过压锁存保护

TI在物联网和AI边缘计算中落伍了吗?

摘要:本文介绍一下TI在边缘计算工作中所做的努力。 发明“人工智能”这个term的老头儿也不会想到人工智能在中国有多火。不管是懂还是不懂,啥东西披上“人工智能“的面纱都能瞬间成为大项目。学习AI的年轻人认识NVIDIA,可能不太知道DSP是啥玩意儿了。我们上学那会,NVIDIA仅仅是”显卡“代名词而已,DSP是绝对的天花板。现在,貌似DSP都赶不上FPGA了,因为FPGA加速AI应用好像更快一点。不过,TI没有沉睡,相信下一次的浪潮会是他引领。我的理由比较简单--乘法比加法更需要实力(大家意会)。1.TI想让AI模型在自己的DSP上跑一跑AI最重要的就是模型,这个面纱不揭开,大家都以为神圣的不

XILINX DSP Slice功能特点

 引言   Xilinx7系列FPGA和Zynq-7000系列SoC则内嵌了25x18bit乘法器和48bit累加器的DSP48  slices;UltraScale/UltraScale+系列FPGA则包括了27x18bit乘法器和48bit加法器的DSP48E2。除此之外,在Xilinx每一代FPGA器件的DSP48slices的发展中都有很多改进,比如时钟率具有较稳定的提高,下文中介绍关于DSP48E2功能特点。 DSP48E2    DSP资源提高了数字信号处理以外的许多应用程序的速度和效率,如宽动态总线移位器、内存地址生成器、宽总线多路复用器和内存映射I/O寄存器。    Ultra

基于 VPX 总线的工件台运动控制系统研究与开发-DSP+FPGA硬件架构(一)

作为光刻机核心单元之一,超精密工件台主要负责实现快速扫描、上下片、精密定位、调平调焦等功能。目前,较为成熟的方案大多采用VME并行总线架构来建立超精密工件台控制系统,由于随着系统性能要求的提升,VME总线以及相应的处理器已无法满足需求,所以必须设计一种新型工件台控制系统。2.1系统设计需求分析2.1.1工件台系统总体介绍如图2-1所示,步进扫描投影型光刻机的工件台主要由测量硅片台、曝光硅片台和掩模台三大部分构成,硅片台和掩模台之间为透视系统。在曝光过程中,控制系统需要对硅片台、掩模台通过激光干涉仪进行高精密位置测量,并对多个自由度进行控制与调节,实现工件台精确定位运动。        图2-2

【STM32】 DSP库函数的一些基本使用

对于一些刚接触STM32的童靴来说,DSP库一定是一个陌生的东西。通俗来说,DSP库就是为了让MCU能够使用像DSP(数字信号处理的芯片)功能弄的一些官方库函数,它是基于MCU的FPU(浮点运算功能)的,如果你连FPU都不知道咋开,我个人建议先去查一查啥是FPU以及DSP库移植的一些步骤(移植也分两种,一种是使用lib文件,另一种是直接的C语言函数库)。这里推荐的参考资料是:安富莱的STM32-V6开发板_第二版DSP数字信号处理教程,下载链接在这里:https://download.csdn.net/download/qq_32006213/87406373说实话,只要能认真看这个教程,也不