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带你了解一下什么叫相变北京赛车网站存储器


发布时间:2018-11-27 23:47    来源:未知    阅读次数:()

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  另外,如果组成镜像需要其它镜像,容器管理器也会获取这些镜像并把它们作为层添加进来。(3)容器管理器会将需要的文件复制到容器中。

  从这一点上,百度车联网还发布了车载语义开放平台,把百度的内容和服务、第三方的内容和服务同合作伙伴的内容服务整合到一起,提供给用户。让第三方的专业开发者以极低的成本把自己的服务和内容接入到汽车这个复杂的生态体系里面来,也让车企OEM用极低的成本接入到平台里面,实现了百度的内容和合作伙伴的内容、第三方内容的完美整合。PK10正规投注网站:

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  在Linux基金会主办的年度开源云原生社区大会上,Kubernetes开源项目联合创始人、微软杰出工程师Brenda Burns在主题演讲中展望了开源容器平台Kubernetes项目的最新进展和未来,同时宣布Azure Kubernetes Service已登陆由微软和世纪互联运营的微软云服务Microsoft Azure,在中国市场开放预览。

  后排提供了两个出风口以及一个5V点烟器插口,只能满足后排乘客的基本需求。

  2.做号党高兴了。抄袭是可耻的,所以,洗稿又称为一个新技能,甚至某知名科技洗稿大号还成为座上宾,四处传授洗稿经验。有人可能认为洗稿很难,其实洗稿并不复杂,原来搜索引擎时代,就有各种伪原创工具,躲避搜索引擎对原创的识别,现在微信公众号对原创自然有一套审核标准,但做好党们也早都悟出了“宝典秘籍”,比如掐头去尾重组,多篇稿子拼凑在一起,高明点的是按照同一个话术、逻辑再写一遍,文字实在是太博大精深了,洗稿后的稿子甚至可能就一两句话跟原稿相同,一两句话,谁敢说这是洗稿、抄袭?

  全部放在一起容器技术完善了虚拟机缺失的部分。类似 CoreOS、RHEL Atomic、和 Ubuntu 的 Snappy 宿主操作系统,和类似 Docker 和 Rocket 的容器管理技术结合起来,使得容器变得日益流行。

  2018年7月1日,正值软博会期间,优炫软件在北京展览馆11号厅发表了题为《优炫云数据库(UXDB)助力实体经济》的主题演讲,引来众多媒体报道和专家赞誉,“UXDB是一款专为云平台打的数据库系统,支持NewSQL的数据库,为优炫自主研发,100%自主可控的国产数据库系统。”这句话成为本届软博会及其中美贸易战背景下引起业界关注的焦点。

  10月18日,在世界智能网联汽车大会上,马化腾明确表示车联网将是腾讯拥抱产业互联网重要切入点之一,并且公布了腾讯正在做车载微信的消息。微信的超级平台价值,对于车联网产业显然是一颗重磅炸弹。而微信此前已经公布了AI in Car计划,腾讯云已经与一汽、宝马、长安等车企达成车联网方向的合作。

  于是我们要回到这场热闹宴席的起点:科技巨头们,到底想给车联上什么网?

  近年来三大运营商的传统业务较往年下滑的厉害,主要受互联网影响。因此也纷纷将重点转向数据流量经营,不断打价格战争先恐后的推出各种流量套餐,以笼络新用户。而其中最为先行的可以说是中国联通,自从去年月份中国联通与达成深度合作以及混改启动以来,推出过腾讯大王卡、蚂蚁宝卡、视频日租卡以及冰激凌等各种套餐,而这些套餐也备受网友热捧。就拿月日的冰激凌套餐来说,元的价格可以使用无限流量与语音服务,但同时也有限制条件,就是如果用户当天超过或当月超过后,上网服务可能得不到保障。

  近年来,非易失性存储技术在许多方面都取得了一些重大进展,为计算机系统的存储能效提升带来了新的契机,采用新型非易失性存储技术来替代传统的存储技术可以适应计算机技术发展对高存储能效的需求。以为代表的多种新型存储器技术因具备高集成度、低功耗等特点而受到国内外研究者的广泛关注,本文介绍

  相变存储器(Phase Change Random Access Memory, 简称PCRAM)的基本结构如图1所示,相变存储器的基本存储原理是在器件单元上施加不同宽度和高度的电压或电流脉冲信号,使相变材料发生物理相态的变化,即晶态(低阻态)和非晶态 (高阻态)之间发生可逆相变互相转换,从而实现信息的写入 (“1”)和擦除(“0”)操作。相互转换过程包含了晶态到非晶态的非晶化转变以及非晶态到晶态的晶化转变两个过程,其中前者被称为非晶化过程,后者被称为晶化过程。然后依靠测量对比两个物理相态间的电阻差异来实现信息的读出,这种非破坏性的读取过程,能够确保准确地读出器件单元中已存储的信息。

  相变材料在晶态和非晶态的时候电阻率差距相差几个数量级,使得其具有较高的噪声容限,足以区分“ 0”态和“ 1”态。目前各机构用的比较多的相变材料是硫属化物(英特尔为代表)和含锗、锑、碲的合成材料(GST),如Ge2Sb2Te5(意法半导体为代表)。

  相变存储器具有很多优点,比如可嵌入功能强、优异的可反复擦写特性、稳定性好以及和CMOS工艺兼容等。到目前为止,还未发现PCRAM 有明确的物理极限,研究表明相变材料的厚度降至2nm时,器件仍然能够发生相变。因而,PCRAM 被认为是最有可能解决存储技术问题、取代目前主流的存储产品,成为未来通用的新一代非挥发性半导体存储器件之一。

  相变存储器提高存储容量的方式有两种:一种是三维堆叠,还有一种是多值技术。英特尔和美光重点突破的是三维堆叠技术,而IBM在多值存储领域取得了突破性进展。

  图2:PCRAM突破存储容量的两大技术方向:三维堆叠和多值存储

  三维堆叠技术通过芯片或器件在垂直方向的堆叠,可以显著增加芯片集成度,是延续摩尔定律的一种重要技术。交叉堆叠(cross point)的三维存储结构被广泛应用于非易失存储器,英特尔和美光共同研发的3D Xpoint技术,便是一种三维交叉堆叠型相变存储器。当前,三维新型非易失存储器的研究主要集中在器件和阵列层面。与传统的二维存储器不同,三维相变存储器采用了新型的双向阈值开关(Ovonic Threshold Switch,OTS)器件作为选通器件(selector)。根据OTS器件的物理特性和三维交叉堆叠阵列结构的特点,三维交叉堆叠型相变存储器采用一种V/2偏置方法以实现存储单元的操作。

  IBM是相变存储器多值存储技术的推进者,其每个存储单元都能长时间可靠地存储多个字节的数据。为了实现多位存储,IBM的科学家开发出了两项创新性的使能技术:一套不受偏移影响单元状态测量方法以及偏移容错编码和检测方案。更具体地说,这种新的单元状态测量方法可测量PCRAM单元的物理特性,检测其在较长时间内是否能保持稳定状态,这样的话其对偏移就会不敏感,而偏移可影响此单元的长期电导率稳定性。为了实现一个单元上所储存的数据在环境温度波动的情况下仍能获得额外的稳健性(additional robustness),IBM的科学家采用了一种新的编码和检测方案。这个方案可以通过自适应方式修改用来检测此单元所存储数据的电平阈值,使其能随着温度变化引起的各种波动而变化。因此,这种存储器写入程序后,在相当长的时间内都能可靠地读取单元状态,从而可提供较高的非易失性。

  目前国内外有不少企业和科研机构都在研究相变存储器,但由于PCRAM技术还有很多难点有待攻克,故大多机构的研发进展并不顺利,国外PCRAM知识产权主要被索尼、三星、IBM、美光四家公司所垄断,能实现小规模量产的只有三星、美光等海外大公司,以及国内中科院上海微系统所与信息技术研究所。近期IBM方宣称其在PCRAM领域取得了重大突破,其使用能够以多种不同的电阻级别来实现每单元3 bit(即8个电阻级别)的容纳能力,其速度比NAND快70倍,读取延迟仅为1微秒,是DRAM的十倍,写入周期长达100万次。

  国内目前对PCRAM技术的研究机构主要有中国科学院上海微系统与信息技术研究所、华中科技大学等。中国科学院上海微系统与信息技术研究所发现了比国际量产的Ge-Sb-Te性能更好的Ti-Sb-Te自主新型相变存储材料;自主研发了具有国际先进水平的双沟道隔离的4F2高密度二极管技术;开发出了我国第一款8Mb PCRAM试验芯片;所开发的基于0.13umCMOS工艺的打印机用嵌入式PCRAM产品已获得首个750万颗的订单;所开发的基于40nm高密度二极管技术、具有最小单元尺寸的自读存储器已经开始送样;所研制的40nm节点PCRAM试验芯片的单元成品率最高达99.999%以上,甚至有不加修正4Mb、64Mb PCRAM芯片,现已提供客户在先进信息系统上试用。华中科技大学研制成功容量为1Mb的PCRAM芯片,相变速度达到同期全球最快(0.2ns)。

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