高性能と低消費電力化を両立
はじめに 電子機器のシステム全体の構想設計において 軽量化 高性能化と 低コスト化などを両立させることは重要である 旧モデルや過去の設計資産を プリント基板や筐体外観を参照しながら 論理面 / 物理面から検討し 設計仕様を創っていく流れを紹介する またその結果の設計仕様を詳細の物理設計 ( 熱や E
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一般社団法人電子情報通信学会 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS 信学技報 IEICE Technical Report アスペクト指向プログラミングによる高性能 低消費電力化 鷲崎弘宜 大河原洸
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新製品の概要 今回発売する リネージュ Ⅱ ファーストスローンカマエル 推奨スペックパソコンはノートパソコンとデスクトップパ ソコンとなり 両商品でハイパフォーマンスと低消費電力を両立したインテル Core 2Duo プロセッサーと NVIDIA グラフィックスカードを搭載し Windows XPH
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予備評価を行い この手法により 性能を低下させることなく消費電力を効果的に削減できることを確認した (2) コンパイラによる低電力指向最適化まず上記 (1) に述べた スタティック電力削減に必要となる 利用されない領域を完全に把握するアルゴリズムを開発し 昨年度までに開発したディレクティブベースコン
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最近の CPU (ARM の一種 ) Nvidia 社製 Tegra 3 の省電力技術 4-PLUS-1 メインである 4 つのコアに加え 低性能 低消費電力のコンパニオンコアを状況に応じて活用する技術 端末のパフォーマンスが必要なときは 4 つのコアから必要な数のコアを使い 不要なときは低消費電力
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1.1nV/√Hz の低ノイズ、低消費電力、高精度 オペアンプ、小型 DFN-8 パッケージ datasheet (Rev. A)
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LSI間を高速・高密度・低消費電力で接続するシリコンフォトニクス光トランシーバー
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超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ
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俯瞰区分と研究開発領域3.3.1 超低消費電力 ( ナノエレクトロニクスデバイス ) ス応用 245 ⑴ 研究開発領域の簡潔な説明従来よりも桁違いの超低消費電力を可能とするナノエレクトロニクスデバイスを実現し 集積回路への適用を目指す 新材料の特性を理論的 実験的に確認し システム最適設計によるデバ
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磁気浮上型水力発電機に適用する低消費電力センサと充電システムの開発
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FPGA と SoC FPGA および SoC 製品ファミリ低消費電力 実績のあるセキュリティ 優れた信頼性
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ADP5091/ADP5092: MPPT と充電管理機能付き超低消費電力のエネルギー・ハーベスタ PMU
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ガスセンシング用低消費電力型(< 1 W)中赤外量子カスケードレーザ
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スピントランジスタの基本技術を開発 ― 高速・低消費電力、メモリにもなる次世代半導体 ―
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情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report Vol.2014-ARC-211 No /7/28 リアルタイム消費電流計測機能を活用する低消費電力 FPGA アクセラレータ 近藤秀弥 1 手塚宏史 1 稲葉真理 1 FPGA アクセラレータの電力最適化のために
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自動チューニング : 数理的手法によるソフトウェア高性能化 (次世代計算科学の基盤技術とその展開)
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高性能・高信頼性InGaP/GaAs HBTおよびIC化技術の開発
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アウトライン トラフィック抑制型アドホックネットワークの必要性 研究目的 超低消費電力化効果の総合評価の枠組み 提案方式 トラフィック抑制型アドホックネットワーキング方式 自己同期型パイプラインによるデータ駆動チップマルチプロセッサ (CMP) プラットフォーム 総合評価 の消費電力の評価 トラフィ
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AD9833: 低消費電力 20 mW 2.3 〜 5.5 V プログラマブル波形発生器
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Zynq UltraScale+ MPSoC で圧倒的な低消費電力と柔軟性を実現 (WP470)
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