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MIT研發(fā)新型“動態(tài)處理器緩存”技術(shù):可提升30%性能
- 現(xiàn)代處理器普遍依賴于一套內(nèi)存模組來緩存數(shù)據(jù),從而提升處理器在執(zhí)行日常計算任務(wù)時的速度。不過即便有了這個相對較快的緩存,其在執(zhí)行某些任務(wù)時仍有一些限制。一個形象點的例子是 —— 你該怎么將一枚方形的釘子穿過圓孔呢?為了克服這個問題,制造商們嘗試過增大緩存的規(guī)模,但又遲早會遇到相同的負面效應(yīng)。好消息是,麻省理工電氣工程與計算機科學系助理教授 Daniel Sanchez 解釋了一個全新的概念。 上圖為運行四個應(yīng)用程序的36塊Jenga 系統(tǒng),其給予了每個應(yīng)用程序一組定制的
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MIT:想爭取高薪工作,主修計算機科學不是唯一途徑
- 這幾年科技公司、銀行,甚至傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大力招募程序設(shè)計師、軟件開發(fā)人員、計算機科學家,2010 年以來美國軟件開發(fā)人員的就業(yè)機會增加 59%,薪資也增加 15%,平均年薪超過 10 萬美元,科技工程師甚至賺得比專業(yè)運動員還多,但其實不一定要主修計算機科學一樣能成為企業(yè)青睞的人才。 麻省理工學院科技評論(MIT Technology Review)根據(jù)美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)的調(diào)查指出,2015 年美國主修計算機與信息科學的大學畢業(yè)生不到 6 萬人,年增 7.
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MIT推出計算機輔助設(shè)計制造進展課程
- 近日,麻省理工學院專業(yè)教育推出了一個新課程,即計算機輔助設(shè)計制造進展。麻省理工學院Wojciech Matusik教授和Justin Solomon教授講了一些關(guān)于此課程的更多細節(jié),以及未來在工作場所中所需的3D打印和設(shè)計技能。 據(jù)悉,該課程將于今年六月在麻省理工學院的劍橋校區(qū)進行,并將探索新興工具的廣泛應(yīng)用,例如3D打印技術(shù),不僅可以創(chuàng)建CAD系統(tǒng)中代表的新形狀,還可幫助組織更快實現(xiàn)從概念到設(shè)計。它還將研究3D打印的趨勢以及允許云開發(fā)和設(shè)計的CAD。 &nbs
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MIT的最新研究可提高FDM 3D打印機的打印速度
- 隨著桌面FDM 3D打印機價格的逐漸走低,用戶體驗度越來越好,其在市場的普及程度也越來越高,然而打印速度的限制仍然讓很多人望而卻步。但幸運的是,由賓漢姆頓大學、紐約州立大學和麻省理工學院組成的聯(lián)合研究團隊已經(jīng)確定了3D打印機種存在的一些障礙,并可以解決這些問題,從而使整個3D打印過程更快?! ?jù)悉,該研究團隊在“3D打印雜志”上發(fā)表了題為“FDM/FFF 3D打印速率限制及高通量系統(tǒng)設(shè)計指南”的最新研究報告,并介紹了FDM/FFF 3D打印技術(shù)如何快速顯著發(fā)展?! ∮陕槭?/li>
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MIT發(fā)布2017全球十大突破性技術(shù):多數(shù)生命科學技術(shù)入選
- 近日,北京大雪紛飛,作為《麻省理工科技評論》在中國大陸地區(qū)的獨家運營方,DeepTech深科技聯(lián)合IBM中國研究院、網(wǎng)易科技、人民郵電出版社、云享客、數(shù)字家圓在國貿(mào)三期中國宴會廳舉辦了2017年《麻省理工科技評論》全球十大突破性技術(shù)榜單發(fā)布會。 科大訊飛、百度、馭勢科技、樂視、地平線、中科創(chuàng)星、華創(chuàng)資本、和米資本、地平線、易寶支付、清華大學、中國科技大學、中科院、中科晶云、合生基因、元碼基因、金準基因、華興資本、淺石創(chuàng)投等數(shù)十家機構(gòu)的嘉賓參與了這次發(fā)布會。 作為全球最為著名的技術(shù)榜單之一,
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MIT開發(fā)全新光達系統(tǒng) 可投入CMOS進行芯片量產(chǎn)
- 美國麻省理工學院(MIT)日前開發(fā)出比目前市面上光達(LiDAR)更輕薄與低成本的光達系統(tǒng),而且由于不采用運動機件將更為耐用,其非機械式光束操控速度更比目前機械光達系統(tǒng)快上1,000倍。另外,其優(yōu)點之一是可利用現(xiàn)有CMOS設(shè)備量產(chǎn)。 據(jù)IEEESpectrum報導(dǎo),光達是利用雷射光進行感測的技術(shù),雖類似雷達但卻可獲得更高解析度,因為光線波長比無線電波長小10萬倍。光達系統(tǒng)借由測量在3D空間內(nèi)的每一個畫素離發(fā)光元件的距離以及畫素方向來形成全3D世界模型。 光達系統(tǒng)基本操作方式是傳輸光束并測量
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MIT開發(fā)全新光達系統(tǒng) 可投入CMOS進行芯片量產(chǎn)
- 美國麻省理工學院(MIT)日前開發(fā)出比目前市面上光達(LiDAR)更輕薄與低成本的光達系統(tǒng),而且由于不采用運動機件將更為耐用,其非機械式光束操控速度更比目前機械光達系統(tǒng)快上1,000倍。另外,其優(yōu)點之一是可利用現(xiàn)有CMOS設(shè)備量產(chǎn)。 據(jù)IEEE Spectrum報導(dǎo),光達是利用雷射光進行感測的技術(shù),雖類似雷達但卻可獲得更高解析度,因為光線波長比無線電波長小10萬倍。光達系統(tǒng)借由測量在3D空間內(nèi)的每一個畫素離發(fā)光元件的距離以及畫素方向來形成全3D世界模型。 光達系統(tǒng)基本操作方式是傳輸光束并測
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MIT將量子信息處理系統(tǒng)集成到單芯片上
- 量子計算機是一種能以遠比傳統(tǒng)計算機更快的速度執(zhí)行某些計算的尚未實現(xiàn)的設(shè)備。量子計算的計算方式和經(jīng)典的表示 0 或 1 的計算方式不同,量子計算機由量子位(qubit)構(gòu)成,量子位可以同時表示 0 和 1。 盡管帶有多達 12 個量子位的量子系統(tǒng)已經(jīng)在實驗室中得到了證實,但創(chuàng)造足夠復(fù)雜的能夠執(zhí)行有價值的計算的量子計算機還需要對量子位技術(shù)進行小型化,這就像晶體管的小型化帶來了現(xiàn)代計算機一樣。 囚禁離子(trapped ions)是得到了最廣泛研究的量子位技術(shù),但它們在歷史上一直需要龐大而復(fù)雜的
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MIT新型電池技術(shù):通過彎曲來給電池充電
- 從我們每天的活動、散步或者運動中獲取能量,已經(jīng)不是什么新鮮的想法了,并且已經(jīng)有不少公司開始進行這樣的嘗試。不過最近來自麻省理工的科學家們發(fā)現(xiàn)了一種新方法,可以通過對電池的彎曲中獲取能量,并且用于自身的充電。這種技術(shù)并非是通過機械式的獲取,而通過特殊的化學材料實現(xiàn)電能的產(chǎn)生。當電池被來回彎曲時,可以通過化學反應(yīng)生成相當數(shù)量的能量,而未來這些能量可以直接被用來給電池本身進行充電?! ‘斍暗倪\動發(fā)電技術(shù),包括壓電材料和摩擦生電,都是依靠傳統(tǒng)的機械裝置進行發(fā)電。但是這種方法需要相當高頻率的機械運動才能產(chǎn)生電能
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MIT新型AI機器:無需人類也能執(zhí)行大數(shù)據(jù)分析
- 據(jù)外媒報道,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及以及移動設(shè)備的不斷流行,現(xiàn)在,數(shù)據(jù)及其設(shè)備中心要比過去任何一個時代都顯得重要。這種被叫做大數(shù)據(jù)分析的處理過程大部分情況下還是需要借助人類的直覺來完成。任何一位人工智能(AI)科學家都認為,直覺是人類思維過程中最難復(fù)制的部分之一。然而就在近日,來自MIT的科研人員可能在這一領(lǐng)域取得了突破。 據(jù)悉,由他們開發(fā)出的數(shù)據(jù)科學機器(Data Science Machine)能夠像人類一樣執(zhí)行數(shù)據(jù)分析甚至更優(yōu)秀。 數(shù)據(jù)科學機器專門為大數(shù)據(jù)分
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MIT研究人員透露新的緩存一致性機制
- 在現(xiàn)代的多核芯片中,每個核心都有自己的小的內(nèi)存高速緩存,用于儲存常用數(shù)據(jù),而整個芯片還有一個大的共享高速緩存,所有核心都可以訪問。如果一個核心試 圖更新共享緩存中的數(shù)據(jù),其它訪問該數(shù)據(jù)的核心都需要知道。共享緩存有一個哪個核心拷貝了哪些數(shù)據(jù)的目錄。 共享緩存的很大一塊被這個目錄占據(jù)著。在64核 芯片中,目錄占了12%的共享緩存。隨著核心數(shù)量的增加,這個比例還會逐漸增長。128核、256核心乃至上千核的芯片需要更有效的方法去維持緩存一致性。 MIT的研究人員將在下個月舉行的國際會議上介紹一種新
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