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DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency,国防高级研究计划局) 微系统技术办公室正在征集研究提案,以开发快速、紧凑且节能的基于晶体管的乘法计算元件 (MCE,Multiply Compute Element) 以及具有创新信号处理电路的大面积、节能的乘法累加宏 (MAM,Multiply Accumulate Macro) 以展示快速、紧凑、节能且可扩展的内存计算加速器 (CIMA,compute-in-memory accelerator )。
20世纪后半叶,世界经济经历了显著的结构转型。 这一转变的重要特征之一是知识在全球经济活动几乎所有领域的主导地位明显增强。 总体而言,全球大多数主要经济体都开始以农业为基础的经济,农田和水是必要的资源。 工业革命之后,经济经历了重大转型和改革,其中自然资源、机械和人力是至关重要的资源。
从1960年到1967年,生产和应用IC的厂商都是电子系统制造商(如TI、Fairchild、HP等)。 当时,集成电路制造还没有真正形成一个独立的行业。 系统制造商不仅为自己的内部配套器件生产IC,还向IC市场提供部分产品,并从IC市场采购部分产品。
尽管学者们对美国科学为何变得更加商业化、更加注重短期目标存在分歧,但对于哪些领域和行业引领了这些变化,人们达成了更多共识。 大多数观察家将大部分功劳或责任归咎于生物技术行业重塑了美国专利法并将高科技初创企业变成了受人尊敬的经济进步的象征。 然而,本书强调了微电子行业及其相关学科在推动科学政策和科学实践转变方面的作用,从而颠覆了这一共识。由于对创新的持续需求,微电子公司促进了美国科学的重组。 这里所说的“创新”是指新产品和新制造工艺以及支持这些产品和工艺的新知识和技术。 但我们对创新的理解还包括旨在产生知识和/或将知识转化为产品的新机构。总体而言,保持摩尔定律准确的物理技术创新与制度创新需要共同发展。
内容创建者是创建信息并与目标受众共享信息的人。 无论内容是教育性的还是娱乐性的,这些信息都必须对您的受众有吸引力且有价值。 创建内容时,您的重点应该是吸引受众的兴趣或帮助他们克服挑战。 您可以创建不同类型的内容,例如电子书、信息图表、照片、博客文章、新闻通讯和视频。
IC技术具有战略性和市场性的双重特征。 前者在战略上显示了电子内容的重要性如此之高和关键,包括(1)在政治、经济、军事方面的国家信息安全; (2)在国防系统中,如武器装备、航天器、卫星等。后者体现在以互联网和物联网为核心的IC应用,通过网络、带有芯片的路由器设备和操作系统,而这些必不可少。
本书旨在从数学角度理解电化学(尤其是锂离子)电池的工作原理。 这种知识在设计电池、选择要在应用程序中使用的电池以及了解如何在应用程序中正确使用电池时很有帮助。 对于其中一些任务,高水平的定性理解就足够了; 然而,对于其他人来说,对电池运作的详细定量了解至关重要。 在这里,我们对这两个层面都感兴趣,最终目标是能够预测内部和外部电池的运行变量,达到优化电池组控制的程度。 本书考虑了任务关键型单节电池或大型电池组应用,因为这些应用证明了要开发的模型的复杂性以及对使用这些模型的先进控制方法的投资的合理性,因为这些方法可以延长电池或者 电池组的寿命并提高总体系统性能。 示例应用包括用于混合动力和电动汽车或用于公用事业规模电网存储、备份和频率调节的电池系统。 然而,所涵盖的大部分材料也适用于较小的电池组,例如个人电子产品,并且大部分材料也可以应用于不同于锂离子的化学物质。
封装测试(PT,packaging and testing )产业在IC产业链中不可或缺。 近年来,在《国家集成电路产业振兴纲要》和《国家集成电路产业投资基金》的推动下,我国PT产业发展迅速。 传统上,封装的功能包括支持IC的机械保护、电信号传输、功率分配和热管理等。 随着IC技术的发展,IC封装在多种功能集成和复杂系统级封装(SiP)测试方面发挥着新的作用。 随着先进封装技术的发展,晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、三维(3D)封装等迅速兴起,朝着电子系统进一步小型化和可靠性增强的方向发展。 在国家重大科技专项的持续支持下,封装测试能力和技术水平显著提升,向整个集成电路产业的高端产品迈进。 通过阅读本文和推荐的书籍,读者将系统地了解封装测试行业的现状、传统封装技术和先进封装技术的关键流程,并深入了解封装测试、可靠性等方面的知识。
基因治疗市场规模预计将从 2022年的79.4 亿美元增长到 2029 年的 445.1 亿美元,2023 年至 2029 年复合年增长率为 27.9%。到 2029 年,脊髓性肌萎缩症 (SMA) 适应症领域将引领全球基因治疗市场。
影响体重的因素之一是食物的选择。 食物选择受到个人和环境因素的影响,包括食物的供应、获取、社会影响和偏好。此外,通过互联网、手机等电子产品和远程医疗提供的干预措施具有潜在的吸引力和可扩展性。 应用程序APP、短信、基于互联网的营养课程等基于技术的干预措施已经被用来向青少年传授营养和健康饮食知识。 收集实时行为和生理数据的可穿戴传感器可以提高数据收集范围和质量,从而增加交互式和自适应干预的机会; 这些个性化干预措施可以改变行为并帮助临床决策。 可以看出食品和饮料行业的人工智能 (AI)是下一件大事,因此可以预见开发与营养和饮食相关的应用程序以及跟踪饮食摄入量的应用程序将是下一个创业风口。