Déplacez-vous dans des grilles programmables sur le terrain, leurs composantes d'architecture, les défis d'optimisation et une nouvelle approche de l'exploration de l'architecture.
Explore les FPGA comme des accélérateurs matériels pour l'IoT, y compris leur flexibilité et leur impact sur l'accélération de l'apprentissage profond.
Explore les bases de l'ADN, la nano-ingénierie et les applications de bio-ingénierie, en se concentrant sur les biomatériaux programmables et les structures d'origami de l'ADN.
Explore l'architecture FPGA, en mettant l'accent sur la nécessité de cellules de calcul efficaces et la solution du projet Nanogram pour augmenter la densité de calcul.
Explore la conception d'architectures logiques complexes à l'aide de la technologie des nanotubes de carbone et met en évidence la haute configurabilité des portes logiques proposées.
Couvre les principes de base et l'architecture des FPGA (Field Programmable Gate Arrays) et leurs options de mise en œuvre pour les circuits numériques.
Met l'accent sur la mise en œuvre d'un générateur de fonctions carrées utilisant la technologie Speedgoat FPGA et les techniques de traitement du signal en temps réel.
Explore les principes de conception numérique, les architectures ADC, les ADC basés sur FPGA, les figures de mérite et les limites inférieures de la conception numérique.
Explore la conception d'effets LED avec une prise en charge IP et matérielle personnalisée, couvrant des sujets tels que la modulation de luminosité LED, le flux de conception XILINX Vivado et la connexion de ports de haut niveau aux broches FPGA.