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嘿!100迷人的圆柱和计数

我有一个朋友叫Bob(按常规拼写,不发音q)。事实上,就像命运安排的那样,我很幸运有很多bob(这不是大多数人每天都能听到自己说的话)。

当我和妻子(漂亮的吉娜)交谈时,为了区分这群大胆的鲍勃成员,我添加了一个描述词,例如“木匠鲍勃”,“半导体鲍勃”,“网络侦探鲍勃”,“营销奇才鲍勃”,“圣经研究鲍勃”和“闪闪发光的鲍勃”。

这个专栏中突出的鲍勃,闪闪发光的鲍勃,大约72岁。他这个称呼的起源是因为——不顾吉娜的明确要求——去年我在他的圣诞礼物的包装纸和礼盒之间添加了一堆闪闪发光的闪光物。不幸的是,鲍勃决定在他的女性朋友家打开他所有的礼物。显然,直到今天,她仍然在她的地毯和沙发上发现火花。(幸运的是,她责怪他,而不是我。)

闪闪发光的鲍勃,他的办公室和你谦卑的叙述者在同一栋楼里,也可以被称为“电脑挑战鲍勃”。例如,他不顾我所有的劝告和建议,对目录(文件夹)一无所知。相反,他把所有的Word和PDF文档都放在桌面上,以至于他最近不得不买了一个更大、分辨率更高的显示器来容纳所有这些文档!

相比之下,我是一个目录天后。我必须这样做,因为——包括这一列——我的工作文件夹中现在有54,937个文件(我刚刚检查了一下)。以我的“Business Stuff/EEJournal”文件夹为例,我为每一列都有一个子文件夹,这些子文件夹的名称如下:

YYYY-MM-DD nnnn公司/主题名称

“nnnn”部分是文章的编号,从0001开始。直到最近,我每周四都在《电子商务期刊》上发表一篇专栏文章(我刚刚开始在每周二的第二个周二发表一篇额外的专栏文章,比如这篇)。

令人惊讶的是,时间之沙滑得如此之快,滑过了比喻的沙漏。如果你昨天问我为《经济学人》杂志写文章多久了,我可能会回答:“大约一年左右。”然而,我突然想到几周前我轻松地越过了#0100专栏,这意味着我实际上已经写了两年多的文章了。我想我平均每篇专栏写2000字左右,所以相当于20万字(每个人都是在黎明时分,在山的北侧,当露水还在小美人身上闪闪发光的时候,用手采摘的)。“嘿那么!”正如我亲爱的老朋友希尔斯在1986年4月26日星期六他太接近切尔诺贝利核电站这一事实之前所说的那样,最终导致他在他的黄金时期被带走。

我只是在我的文件夹里闲逛,看看这些小流氓的标题,其中一些让我想起了微笑,而另一些让我思考,“我不知道我在那一本里胡言乱语了什么?”因此,我想用这个专栏来让我们重新认识一下我的前100个产品。

也许有些作品会像我一样吸引你,比如令人信服的狡猾的嵌入式代码覆盖(# 031)关于亚稳态的沉思(# 035)当遗传算法遇到人工智能(# 040)靠自己的力量把自己拉起来(# 052)机器狗会梦到生化猫吗?(# 060)。

不如和我一起去回忆往事吧?我很想听听你对这些引起(或/或仍然引起)你特别共鸣的专栏的评论。

# 001人工智能启示录(上)

人工智能领域发生了很多事情;是时候害怕了吗?

# 002人工智能启示录(下)

当人工智能遇到超现实、中介现实、增强现实和虚假现实时,是不是就该害怕了?

# 003人工智能启示录(三)

是时候害怕了吗?(这里有一个线索——答案是响亮的“是的!”)

# 004嵌入式系统的常见问题是什么?

虽然这看起来很奇怪,但问题并不在于我们缺乏一个定义,而是我们的定义太多了——其中许多定义或多或少地相互矛盾。

# 0055G在2025年超级碗上遇到5万名粉丝

未来会发生什么呢——比如说2025年超级碗——当中场秀开始时,5万多名观众开始用他们的超级5G手机向家里的朋友直播一切?

# 006用Microchip的新RT PolarFire fpga去星星

街上的热门新闻——如果你住在一条人们以制造卫星和太空探测器为爱好的街道上——就是Microchip公司的那些小流氓刚刚宣布了他们新的抗辐射(RT) PolarFire FPGA

# 007Achronix和BittWare加速你的袜子!

我对Achronix的Speedster 7t fpga和BittWare的VectorPath S7t-VG6 PCIe硬件加速卡非常感兴趣。

# 008“边缘”和“远边缘”的常见问题是什么?

关于《迷雾》和《边缘》的开始和结束,似乎有很多困惑。

# 009cpu、mpu、mcu、gpu的FAQ是什么?

我相信你知道术语CPU, MPU, MCU和GPU代表什么。我敢打赌,你认为你知道这些术语包含哪些功能块。但你百分百确定吗?你敢打赌吗?

# 010asic, assp, soc, SOMs等常见问题是什么?

将当今的ASIC/ASSP/SoC技术与SiP、PiP、PoP、MCM、CoM和SoM封装/部署技术相结合,使我们所了解和喜爱的高密度、高性能系统成为可能。

# 011如何创业(上)

很多工程师喜欢谈论的话题之一是创办自己的公司,但你该如何着手呢?

# 012如何创业(二)

你可能有一个很棒的产品或服务,但这一切都是徒劳的,除非你把这个词说出去,这涉及到营销和意识建设。

# 013如何创业(三)

对一个人或公司来说可能是“正确”的,但对另一个人或公司可能并不适用,但在兴致勃勃地投入战斗之前,至少考虑一下事情肯定是有好处的。

# 014如何创业(四)

更多关于网站,死于子弹,风格指南,工程师和写作,使用文案编辑器,读者的反馈,以及更多…

# 015[电子]圣诞节过去和未来的幽灵

每年的这个时候,我都会停下来想想,自从我出生以来,科技发生了多大的变化。

# 016不是你祖母的嵌入式系统

事实上,我们刚刚进入2020年,这意味着我们现在已经走过了21世纪的五分之一,这让我停下来思考技术变化的速度有多快。

# 017开关弹跳终极指南(第一部分)

如果你是一个从事电子系统工作的工程师,你几乎肯定会遇到这个问题。如果你是这个领域的新手,你可以放心,开关反弹的乐趣潜伏在那里,等待着一个机会向你欢呼“你好!”害怕;要非常害怕。

# 018开关弹跳终极指南(第二部分)

有这么多开关反弹解决方案,它使你的头旋转。从好的方面来看,其中一些产品实际上是有效的;不利的一面是,它们的工作可能是出于偶然,而不是设计。

# 019开关反弹终极指南(第三部分)

打个比方,我们已经到达了“橡胶与道路相遇”的时刻。这就是我们开始考虑弹跳开关的各种解决方案的地方。

# 020开关反弹终极指南(第四部分)

使用单稳态开关来弹跳开关是个好主意吗?简短的回答是“不”,而稍微长一点的回答是“见鬼,不!”你现在可以停止阅读,等待这个迷你系列的第五部分,但如果你坚持……

# 021开关弹跳终极指南(第五部分)

在本专栏中,我们将介绍SPDT拨码开关与锁存器的结合,许多人认为这是硬件跳脱解决方案的crème de la crème。

# 022开关弹跳终极指南(第六部分)

在本专栏中,我们将仔细研究和思考一些专门为跳脱开关设计的集成电路(ic)。

# 023开关反弹终极指南(第七部分)

其中我们考虑了开关反弹,重置,中断,轮询,以及……嗯,所有的东西,真的。

# 024开关弹跳终极指南(第八部分)

这是我们介绍FPGA和软件解决开关反弹问题的部分

# 025开关反弹终极指南(第九部分)

其中我们的软件解决方案包括移位寄存器,计数器和垂直计数器!(人群敬畏地倒抽了一口气。)

# 026满足AIoT的硅:xcore.ai

我越想,就越能想象这些新东西。人工智能设备几乎无处不在。你呢?您是否有任何有趣的潜在应用可以分享?

# 027传感器、太空探测器和Wi-Fi网络安全,天哪!

如果你正在设计专业的红外摄像系统,那么来自Senseeker的Oxygen RD0092 DROIC会让你高兴地尖叫。

# 028向女孩介绍工程学

我告诉你。没有什么比让一个6岁的孩子教你编程更让你觉得自己已经过了巅峰期了。

# 029新的DSP IP让你热泪盈眶

Wi-Fi保护的漫游气泡-迷人的磁性模块化大理石疯狂-来自CEVA的动态可配置DSP awesome

# 030担心你的SSD数据?Virtium已经覆盖了你!

在这些数据瞬息、消逝、短暂和不实的日子里,知道Virtium的小流氓已经覆盖了我们,让我内心感到温暖。

# 031令人信服的狡猾的嵌入式代码覆盖

我刚刚听说Microchip Technology公司推出了一款针对嵌入式设计的新代码覆盖工具,它快速易用,能做以前其他代码覆盖工具做不到的事情。

# 032IOTech:弥合OT-IT鸿沟

当谈到工业物联网(IIoT)的边缘时,IOTech的edgeXpert弥合了“薄”(运营技术)边缘和“厚”(信息技术)边缘之间的差距。

# 033为什么,你好FPGA和AI -多么高兴看到你在一起!

我开始担心自己不再是人工智能领域的浪头,但那是在我看到Microchip Technology的Hello FPGA Kit之前。

# 034利用MEMS来打击COVID-19

利用MEMS技术结合生物兼容材料开发新型生物传感器,生物技术公司正在研究可在短短60秒内提供准确的COVID-19检测结果的技术。

# 035关于亚稳态的沉思

当同步系统(如MCU或FPGA)访问异步信号时,就会发生亚稳态。关于亚稳态的一个有趣的事情是,很少有MCU用户意识到它的存在。

# 036你不是我喜欢的类型!

如果简单而明确地声明:“在有符号整数上使用>>操作符将执行算术移位”,会杀死C规范的守护者吗?

# 037分布式片上温度传感器提高性能和可靠性

Moortec的男男女女专注于提供片上监控,遥测和分析解决方案。

# 038DFT的TNG

Real Intent发布了Verix DFT,这是一个多模、全芯片容量的DFT静态签到工具。

# 039DSP集团进军听觉设备市场

俗话说,“眼睛是心灵的窗户”,那么耳朵可以为其他各种事物提供一扇窗户。

# 040当遗传算法遇到人工智能

满足第一套机器学习工具,可以自动优化用于计算机视觉应用的相机架构。

# 041数字双胞胎促进预测性维护

你知道MATLAB有深度学习和预测性维护工具箱吗?或者Simulink有一个叫做Simscape的插件,可以用来创建基于物理的模型吗?

# 042介绍世界上第一个单片MEMS扬声器

我看到了可听设备的未来。它就是MEMS。这是好事。

# 043保护您的软件免受Cyberslime侵害

您如何判断是否有人伪造了您的软件,也许是插入了恶意软件,然后将其作为合法副本分发?

# 044我刚刚创建了我的第一个AI/ML应用程序!(第1部分)

嘿那么!我刚刚创建了我的第一个人工智能(AI) /机器学习(ML)应用程序……而且它成功了!

# 045我刚刚创建了我的第一个AI/ML应用程序!(第2部分)

在第1部分结束时,我们看到了我的第一个基于AI/ ml的系统的物理部分。在本专栏中,我们将介绍将所有内容整合在一起的过程。

# 046基于sram的fpga的辐射处理(上)

在fpga的情况下,辐射的影响是最严重的,它也有自己的配置单元。令人高兴的是,一种新的晶圆厂工艺可以消除辐射引起的FPGA问题。

# 047基于sram的fpga的辐射处理(下)

在fpga的情况下,辐射的影响是最严重的,它也有自己的配置单元。令人高兴的是,一种新的晶圆厂工艺可以消除辐射引起的FPGA问题。

# 048Microchip的新CoaXPress 2.0芯片加速机器视觉

我们在这里讨论的是长距离的大量视频数据——比如100米以上的每秒100千兆比特(Gbps)。

# 049激光成像PCB焊接掩模是游戏规则的改变者

Limata公司的那些聪明的家伙刚刚为LDI引入了阻焊罩的能力——所有墨水和颜色——这是以前没有人做到的壮举。

# 050模拟人工神经网络(aann)的美丽新世界

如果你知道自己在做什么,那么一点点模拟就能起到很大的作用。

# 051嘿那么!辐射硬化eFPGA IP

如果我计划创建一个ASIC/SoC,我肯定会考虑在其中包括一些Menta的eFPGA结构,“以防万一”。

# 052靠自己的力量把自己拉起来

如果你回到20世纪初,你能“发明”电脑并发财吗?

# 053JOYCE项目,让机器拥有类似人类的感知能力

JOYCE项目,这将是第一个由计算机视觉社区合作开发的人形机器人。

# 054在NVIDIA的Jetson Nano 2GB开发工具包上享受你的魔法球

这款大胆的美女拥有128核NVIDIA Maxwell图形处理单元(GPU),四核64位ARM Cortex-A57中央处理器(CPU)和2gb 64位LPDDR4 25.6 GB/s内存。

# 055Flex Logix加入到推理边缘的竞赛

Flex Logix的伙计们刚刚推出了一套推理芯片和电路板,将他们的公司帽子扔进了AI/ML的圈子。

# 056用Microchip的集成图形工具包创建令人敬畏的gui

Microchip Technology的Ensemble Graphics Toolkit是一款无成本、免许可证和免版权费的大胆美丽软件,旨在加快Linux GUI开发。

# 057由谷歌、SkyWater和Efabless提供

Efabless正在管理一个由谷歌赞助的开源航天飞机项目——第一艘航天飞机将免费为任何完全开源的设计提供40个项目名额。

# 058Eos嵌入式感知软件可以看到所有

Eos框架有效地将计算机视觉系统转变为“计算进化”的视觉系统。

# 059嘿!Biology-Gated-Transistor传感器

不管特里·比森的短篇小说《他们是肉做的》中那些非生物外星人角色的诽谤,我为自己是一种碳基生命形式而自豪。

# 060机器狗会梦到生化猫吗?

你是否想知道是否有人正在使用去中心化人工智能(AI)来创造一群机器狗?如果是这样的话,我可以告诉你,你的问题的答案是一个响亮的“是的!”

# 061Bosch HW + Cartesiam SW = AI on the Edge的快速原型

除了能够检测异常和发现趋势之外,NanoEdge AI Studio现在还允许您创建一个分类库。

# 062使用自旋内存进行间隔

Spin Memory公司的人一直在努力开发一种高度差异化的STT-MRAM技术,以取代闪存、SRAM和DRAM。

# 063超低成本柔性集成电路使数万亿智能物品成为可能

如果你曾经想要获得灵活的芯片,可以快速轻松地设计,成本不到一分钱,那么你很幸运。

# 064向Deep Vision的多态数据流架构问好

ARA-1在延迟方面优于英特尔的Movidius Myriad X和谷歌的Edge TPU,这应该会让每个人都在座位上坐直并开始关注。

# 065使用内容解除武装和重建(CDR)技术斩首恶意软件

你可以想象,当我发现沙盒无法检测到零日攻击时,我的幻想破灭了,但Odix的TrueCDR技术随时准备进行防御。

# 066模拟AI在传感器中浮出水面,AI风暴即将到来

Mantis AI-in- sensor (AIS) SoC只需要一个镜头和电容就可以成为一个独立的“AI智能相机”

# 067你说什么?说到语音控制,未来就是现在!

来自DSP集团的DBM10是一款微型AI/ML SoC,拥有超低功耗神经网络(NN)推断处理器。

# 068不要站得离我太近!

Arduino Pro的工作人员有一种名为Distiamo的物理距离和接触追踪解决方案,可部署在工厂、办公室和其他设施中。

# 069SWA代表惊人的,神奇的,了不起的

单线聚合(SWA)是指将多个低带宽信号聚合成一个高带宽时分多路复用(TDM)信号,该信号只需要一根板间线。

# 070保护基于risc - v的系统

当基于risc - v的设计和产品通过供应链时,您如何确保它们的安全?

# 071在人工智能保护我们之前,先保护它!

ETSI的人们已经投入到关于建立世界上第一个致力于保护人工智能的标准化倡议的争论中。

# 07221世纪有机印刷电子产品!

我刚刚和来自创新实验室的Florian Ullrich博士聊过,他让我看到了一个全新的有机印刷电子产品的可能性和潜力。

# 073重现复古未来21段维多利亚展示

这种21段显示器的最初专利是123年前的1898年由乔治·拉斐特·梅森申请的。

# 074机电一体化遇到无代码语音AI

Picovoice的人。ai将他们的Picovoice Console和Picovoice Shepherd工具描述为“首个用于在微控制器上构建语音接口的无代码平台”。

# 075基于fpga的Arduino克隆类固醇

Alorium的那些小流氓已经创建了一个加速器块(xb)库,您可以使用它来提高基于fpga的Arduino的功能和性能。

# 076耶!终于!确保供应链安全的方法!

当今的全球供应链分布极其分散,高度复杂。这是一种保护它们的新方法。

# 077网络安全的一般汤;Cyber-Resiliency岩石!

你可以拥有很棒的网络安全,但当它失败时你该怎么办?你需要的是网络弹性!

# 078想学习人工智能吗?但是去哪里?

MathWorks在开发和部署机器学习(ML)、深度学习(DL)和强化学习(RL)应用程序方面具有强大的人工智能(AI)功能。

# 079物联网的ID ?我们需要那个白痴!

我们需要一些方法来验证和验证事物的身份(IDoT),因此英飞凌的OPTIGA Authenticate IDoT非常受欢迎。

# 080智能楼宇预测性维修评估套件

预测性维护可减少70%的故障,降低25%的维护成本,而维护良好的设备寿命可延长20%。

# 081高熵是高安全性的基础

# 082想学习编程和微控制器吗?

我经常被问到的一件事是学习如何写程序(软件)和如何使用微控制器(硬件)的最好方法。

# 083嵌入式系统实现、监控和调试的新范式

你熟悉Percepio的Tracealyzer和DevAlert工具吗?来自Luos的Luos分布式(不完全是一个)操作系统怎么样?

# 084基于云的遗传算法与计算机视觉应用

来自Algolux的进化算法驱动的Atlas相机优化套件现已在云中启用。

# 085壮观的自旋电子学(机械电子学)

我现在兴奋得几乎说不出话来(我甚至几乎不能发出吱吱声),因为今天看到了自旋电子学在Kickstarter上的启动!

# 086Aspinity的模拟人工神经网络(AANNs)

AnalogML Core可以在模拟域中执行基于AI/ ml的推理,而功耗仅为25微安(µA)。

# 087我们准备好迎接人脑级别的人工智能了吗?

到2023年,高端人工智能模型将拥有100万亿个连接,这相当于人类大脑规模的人工智能。

# 088Modus Toolbox ML, TinyML和AIoT

英飞凌的ModusToolbox ML允许开发人员将他们训练过的人工神经网络进行优化,并将其部署到嵌入式系统中。

# 089创建微型AI/ ml系统,在极端边缘运行

SensiML的工作人员的任务是帮助嵌入式系统设计师创建运行在边缘的AI/ ml装备系统。

# 090USB初学者的A, B, C

本专栏的目的是让usb挑战者更加自信和/或危险。

# 091加速C/ c++没有眼泪或磨难

CacheQ的人提出了一个巧妙的解决方案,可以将常规的单线程C/ c++代码编译为实现多线程加速的方式。

# 092到处都是斑马!

Zebra IP可以在FPGA的可编程结构中实现,并用于提供低功耗、高性能的AI/ML推理。

# 093FPGA ?有测试!

Testonica的人有一个狡猾的解决方案,称为Quick Instruments,它自动生成一个测试套件,在PCB上的FPGA中运行,以自检PCB。

# 094如果你不信任TrustInSoft,你还能信任谁?

正式验证最初是考虑到软件的,但是软件开发人员很少使用它。这一切都可以在TrustInSoft中得到改变。

# 095计量造就男人(女人和硅芯片)

阿托纳普刚刚推出了用于半导体计量的新型Aston分子传感器,可能会在芯片制造过程中掀起风暴。

# 096丢球和诽谤

谁能说,如果古人的智慧被接受和应用,会引发什么样的发现和发明呢?

# 097嵌入式ReRAM是时候发光了吗?

与PCM、MRAM和嵌入式Flash技术相比,ReRAM更快、更便宜、更持久、更耐温度、EMI和辐射——有什么理由不喜欢呢?

# 098使用USB4 ?需要重新定时吗?Kandou乐观进取的!

USB4支持如此高速的信号,以至于它们需要一种称为重定时的特殊形式的调节。幸运的是,坎杜的人帮我们搞定了。

# 099英特尔架构的新进展会定义下一个计算十年吗?

英特尔宣布了架构上的进步,其影响将在未来几年产生影响。

# 100就叫我索引傻瓜吧

如果出版商为一本书创建索引,我担心这项任务要么是由一个计算机程序来完成,它会详尽而无效地索引所有内容,要么是交给一个缺乏足够主题专业知识的初级员工来完成这项工作。

一!把所有这些组合在一起花的时间比我预期的要长。那么,你说呢?这些小流氓中有谁喊过“念我!”读我!当它们从你的魔法球面前经过时?如果有,是哪些?

“Eeek!”100个迷人的柱子和计数

  1. 我们中有些人原则上反对信息由我们的信息圈....的设计组织和呈现的方式就像有原则的拒绝接种疫苗者一样,我们站在自己的权利上,不吃摆在我们面前的东西,不参与不必要的活动

    这个投手怎么了?三名宇航员站在那里试图向左滑动打开气闸
    什么都没有?……中间的猴子游戏,清楚地表明谁是谁的b字得到了很好的处理

    不过,那些活跃大脑的文章还是很受欢迎的

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