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標(biāo)簽 > 三維
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詳解三維NAND集成工藝(3D-NAND Integration Technology)
在20nm 工藝節(jié)點之后,傳統(tǒng)的平面浮柵 NAND 閃速存儲器因受到鄰近浮柵 -浮柵的耦合電容干擾而達到了微縮的極限。為了實現(xiàn)更高的存儲容量,NAND集...
提出了一種在模組底面同時設(shè)計彈性互連接口和芯片封裝腔的集成架構(gòu),實現(xiàn)了芯片三維堆疊和電路面積的高效利用。重點介紹了三維模組的集成架構(gòu)、彈性互連結(jié)構(gòu)及裝配...
2022-11-21 標(biāo)簽:三維射頻前端射頻系統(tǒng) 1.4k 0
這項工作從根本上解釋了鋰合金的親鋰位點對鋰電鍍過程的影響,并提出可以通過設(shè)計具有多親鋰位點的三維鋰合金來引導(dǎo)均勻的鋰沉積防止鋰枝晶的形成。
一維熱管理其實是非常有意義的一件事,因為整車這一塊就直接給你有要求,不做不行。
2022-10-28 標(biāo)簽:三維交換器電驅(qū)系統(tǒng) 2.9k 0
激光切割在國內(nèi)鈑金切割領(lǐng)域從開始的鮮為人知到如今的全面普及,隨著近年來激光切割機技術(shù)的日趨成熟和完善,未來的激光切割設(shè)備將分成兩條發(fā)展道路,一條是在現(xiàn)有...
完美光學(xué)成像是人類感知世界的終極目標(biāo)之一,但這個目標(biāo)卻從根本上受制于鏡面加工誤差與復(fù)雜環(huán)境擾動所引起的光學(xué)像差。
近年來,隨著芯片工藝制造的進步,工藝制程逐漸接近物理極限,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使得計算量和參數(shù)量呈指數(shù)上升。具有高密度,非易失,易加工等優(yōu)點的阻變存儲器(...
三維目標(biāo)檢測失效的情況下如何實現(xiàn)避障
作為最簡單直接且不需要點云標(biāo)簽的三維場景重建方式,在這個工作中我們重點研究自監(jiān)督環(huán)視深度估計這個任務(wù)。
2022-10-10 標(biāo)簽:三維代碼數(shù)據(jù)集 1.6k 0
中科院力學(xué)所搭建基于三維Helmholtz線圈磁控系統(tǒng)
當(dāng)前,能夠自主運動的微馬達(Micromotor)技術(shù)得到了發(fā)展和關(guān)注。作為典型的活性顆粒,微馬達往往由表面物理化學(xué)屬性相異的兩部分組成,將周圍環(huán)境中的...
提供了一系列三維堆疊設(shè)計流程,通過將二維芯片網(wǎng)表分解成雙層的三維堆疊結(jié)構(gòu),用戶可以探索三維堆疊裸片系統(tǒng)相對于傳統(tǒng)二維設(shè)計的性能優(yōu)勢,改善內(nèi)存延遲,實現(xiàn)性能突破。
摘要:針對基于雙目深度圖的室外大規(guī)模地圖構(gòu)建計算冗長,而在無人系統(tǒng)的有限算力下,計算效率需求顯著的情況,文中提出一種基于雙目視覺立體匹配的三維地圖構(gòu)建方...
摘 要:為了提高無人車在夜間情況下對周圍環(huán)境的物體識別能力,提出一種基于多視角通道融合網(wǎng)絡(luò)的無人車夜間三維目標(biāo)檢測方法。引入多傳感器融合的思想,在紅外圖...
TDK公司成員Micronas以HAL 39xy擴展其霍爾傳感器產(chǎn)品線,該產(chǎn)品支持雜散場補償,具有高度靈活的架構(gòu)感測多維磁場,注冊商標(biāo)為masterHA...
本研究開發(fā)了一種LTCC襯板上的膜型壓電閥,設(shè)計制造了一種單變形壓動器和一種互補的三維陶瓷結(jié)構(gòu),閥門的性能通過氣體流量、執(zhí)行器位移和開關(guān)時間來描述,在進...
人臉識別作為一種生物特征識別技術(shù),具有非侵擾性、非接觸性、友好性和便捷性等優(yōu)點。
基于深度的關(guān)鍵點匹配算法實現(xiàn)單步多人絕對三維姿態(tài)
對于二維信息,我們采用與 OpenPose 相同的表示方式。關(guān)鍵點熱度圖(Heatmaps)表示關(guān)鍵點位于某個像素的概率,關(guān)鍵點連接向量場(PAFs)表...
近日,南京大學(xué)現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院胡偉教授、陸延青教授團隊在利用自組裝非對稱液晶微透鏡陣列實現(xiàn)四維信息(三維空間外加偏振)可視化探測方面取得進展,相關(guān)...
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