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从零学习 InfiniBand-network架构(五) —— 物理层究竟干些什么
#前端  #IB协议  #网络 
本章将详细的介绍IB网络模型中的物理层的功能和组成
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数字IC校招手撕代码: 计算最小公倍数与最大公约数
#求职就业  #秋招  #手撕代码  #最小公倍数  #最大公约数 
阿里平头哥数字IC秋招手撕代码:设计一个时序电路,输入2个无符号数,位宽可以通过参数DATA_W确定,输出两个数的最小公倍数和最大公约数。
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Formality流程
#前端  #数字IC  #EDA  #Formality 
formality是S家的形式验证的工具,形式验证故名思意是完成一个表面逻辑的验证,通过导入rtl代码和DC综合后的门级网表,验证前后逻辑是否一致,是否DC将部分逻辑消除了。
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从零学习 InfiniBand-network架构(四) —— IB六层网络模型
#前端  #IB协议  #网络  #RDMA 
本章将介绍IBA的六层网络模型,其模型与经典网络模型OSI七层模型类似,并简单介绍了每层的责任与功能,并解释了IBA设备实现层次的原因,IBA六层网络模型中更详细的物理层和QoS内容将在后续两章介绍。
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IB协议链路层QoS如何实现
#前端  #IB协议  #RDMA  #网络 
本章将介绍什么是QoS,为什么需要QoS,以及在IB协议中如何在链路层实现QoS。
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IB协议中数据如何传输
#前端  #IB协议  #RDMA  #网络 
本章将介绍IB协议中五种类型的消息传输请求,并对其中的RDMA read操作进行详细描述,还介绍了可以由QP的RQ逻辑发布和执行的单一类型的消息传输请求。
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IB协议中的原子操作
#前端  #IB协议  #RDMA  #网络 
本章将介绍IB协议中传输请求中的原子操作,并解释原子操作存在的意义以及IB协议中原子操作的具体类型与流程。
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IB协议中子网本地地址
#前端  #网络  #IB协议  #RDMA 
本章介绍了IBA子网中报文从源端口路由到目的端口时使用的地址,解释了在CA、交换机和路由器上的端口如何编号。解释了Local ID (LID)地址空间、LID地址的用途以及SM为每个端口分配的唯一LID;最后介绍了SM路径数据库的概念。
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FPGA在卷积神经网络中的双倍算力应用——Supertile技术分析
#前端  #AI  #FPGA  #硬件加速 
近年来随着智慧安防、生物医疗、汽车电子等强实时性应用开始快速兴起,各类AI模型层出不穷,神经网络结构日益复杂,所需算力也越来越大,这使得神经网络的硬件加速成为近几年的热点研究,不论是工业界还是学术界,AI的硬件加速方案层出不穷,但主要分为FPGA和ASIC两类。 FPGA不像ASIC,可以通过堆叠大量的计算单元来提升板卡算力,所以在FPGA上进行算力提升更受局限,本文将介绍一种基于Xilinx FPGA平台中DSP单元的supertile技术,该技术可以将DSP的计算效率提升两倍。 FPGA不像ASIC,可以通过堆叠大量的计算单元来提升板卡算力,所以在FPGA上进行算力提升更受局限,本文将介绍一种基于Xilinx FPGA平台中DSP单元的supertile技术,该技术可以将DSP的计算效率提升两倍。
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IB协议中全局ID
#前端  #网络  #IB协议  #RDMA 
专题内的上一文章谈到的是子网内ID的意义和作用,而本文要介绍的全局ID将用在两个不同子网下的Packet传输。本章介绍IBA中全局ID的作用,IPv6地址及单播、多播规则;并描述如何为子网中的每个端口分配相同的子网ID以及一个或多个GUID。
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从零开始 verilog 以太网交换机(一)架构分析
#前端  #FPGA  #交换机  #面试项目  #网络 
当下很多IC设计的求职者可能苦于找不到合适的项目,或者是希望有一个区别于培训班的独特项目,所以博主从今天开始会根据一些资料,完成一个以太网交换机的手把手教学,并将所有工程代码开源。 关注本专题的朋友们可以收获一个经典交换机设计的全流程;以太网MAC的基础知识。新手朋友们还将获得一个具有竞争力的项目经历。
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从零开始 verilog 以太网交换机(二)MAC接收控制器的设计与实现
#前端  #FPGA  #交换机  #面试项目  #网络 
本章进行MAC控制器的设计与实现,共分为两个部分:接收控制器和发送控制器。整体架构可以参考:从零开始 verilog 以太网交换机(一)架构分析,本文将首先分析MAC接收控制器的设计
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从零开始 verilog 以太网交换机(三)MAC发送控制器的设计与实现
#前端  #FPGA  #交换机  #面试项目  #网络 
本章将继续进行MAC发送端控制器的设计与实现,交换机完整的架构可以参考:从零开始 verilog 以太网交换机(一)架构分析。
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