摩登3注册网站_任正非寄语新荣耀:做华为最强的竞争对手

华为出售荣耀交易公布之后,华为内部已经正式为荣耀送别。11 月 26 日,华为总裁办发布了华为创始人任正非在荣耀送别会上的讲话,鼓励新荣耀拥抱全球化,做华为最强的竞争对手。 任正非表示,荣耀和华为 “离婚”后就不要藕断丝连,新荣耀应该将华为视作对手。“不能像小青年一样,婚姻恋爱,一会热一会冷,缠缠绵绵,划不清界线。也不要心疼华为,去想你们的未来吧!”任正非说。 任正非还称,新荣耀可以拿着“洋枪”、“洋炮”,与手持新“汉阳造”、新“大刀、长矛“的华为竞争,“谁胜谁负还不一定呢?” 在讲话中,任正非解释,剥离荣耀是为了解决上下游合作伙伴的困难。他表示,在美国一波一波严厉制裁下,渠道商因为没有水而干枯,供应商也不能采购而货物积压,这将导致合作伙伴员工失业、销售下滑,甚至拖累股市。 以下是任正非送别荣耀的讲话正文: 总裁办电子邮件 电邮讲话 [2020]141 号 签发人:任正非 任总在荣耀送别会上的讲话 2020 年 11 月 25 日 我们将分别,曾经相处的十数年,心中有依依不舍的难受与兴奋。我们处在一个伟大的时代,也处在一个最艰难的时期,我们本来是一棵小草,这两年的狂风暴雨没有把我们打垮,艰难困苦的锻炼,过几年也许会使我们变成一棵小铁树。铁树终会开花的。你们要走了,没有什么送你们的,除了秋风送寒吹落的一地黄叶。 一、为什么要剥离荣耀 华为在美国的一波又一波严厉的制裁下,使我们终于明白,美国某些政客不是为了纠正我们,而是要打死我们。华为短期的困难,我们有能力克服。我们不因自己受难,而要拖无辜的人下水。但分布在 170 个国家的代理商、分销商,因渠道没有水而干枯,会导致几百万人失业;供应商也因为我们不能采购,而货物积压,销售下滑,拖累股市。他们有什么错,我们为什么不能承担一些牺牲,你们就是去与他们同甘共苦的,使干枯的渠道在水源未断时,补充满流水。但你们不是救世主,要摆正对客户虔诚的心态,忠实地去维护客户利益,真诚地尊重对供应商的承诺。契约精神是你们立于不败的基础。荣耀是生产中、低端产品的,剥离后的荣耀在智信公司的领导下迅速恢复生产,解决上、下游合作伙伴的困难。 我们曾经十数年的相处,我们近似严苛的管理,将你们一批天真浪漫年青的小知识分子改造成能艰苦奋斗的 “战士”,过去我们有些方法过于生冷,对不起了。今天要送别你们,同样是一样的依依不舍。正当秋风起,杏叶一地黄,出门也许是更冷的寒风,我们再不能为你们遮风挡雨了,一路走好,多多保重。 二、如何做好这件事 首先尽快地恢复渠道的供应,渠道干久了,小草枯了,就难恢复生命了。水、水、水,傣族为什么喊这句口号,说明渠道的水是救命的水。 全力拥抱全球化产业资源,尽快地建立与供应商的关系,供应是十分复杂而又千头万绪的问题,你们难度比任何一一个新公司都大。如何克服困难,就是摆在你们这些英雄豪杰们面前的事情。 坚持向一切先进的学习,包括向自己不喜欢的人学习。坚定不移地拥抱全球化,加强拥抱英、美、欧、日、台、韩的企业;美国是世界科技强国,它的许多公司很优秀,你们要坚定大胆与他们合作;同时也要与国内合作伙伴合作,与他们一同成长。 你们要保持已经形成的优良传统,干部、专家要全球化、专业化、多元化;除了职员本地化外,要慎重地分权,以免你们不能全球一盘棋,使诸侯林立,拥兵自重,令不能行。合理的淘汰机制,是激活整个队伍正向激励的补充,既要尊重人,又要考核科学,又要坚持责任结果导向,脱离大队伍后独立运营,会有难处的地方,慎重又坚决,又不能迁就。 坚持奋斗的目标与方向,坚持有所为、有所不为,坚持创新不动摇,决不允许队伍熵增。 坚持改进自己,在方向大致正确的路上努力前进;坚持使组织充满活力,员工具有坚强的意志与对胜利的渴望。坚决反对内部的腐败,反对一切贪污、盗窃的行为。 坚持过去有益的习惯与制度,流程科学全面的管好队伍,沉着镇定地前进。挫折会有的,不要惊慌失措。多发挥集体思维的力量,要大胆决策,又不要独断专行。团结一致向前进。 今天是我们的 “离婚”典礼,我就不多说了。一旦 “离婚”就不要再藕断丝连,我们是成年人了,理智地处理分开,严格按照合规管理,严格遵守国际规则,各自实现各自的奋斗目标。不能像小青年一样,婚姻恋爱,一会热一会冷,缠缠绵绵,划不清界限。也不要心疼华为,去想你们的未来吧! 未来我们是竞争对手,你们可以拿着 “洋枪”、“洋炮”,我们拿着新的 “汉阳造”,新的 “大刀、长矛”,谁胜谁负还不一定呢?我们对你们不会客气的,你们有人在竞争中骂打倒华为,他是英雄好汉,千万不要为难他们。

摩登3注册网站_垂直电商死灰复燃?

配图来自Canva可画 在过去的十几年中,电商市场一直都是天猫和京东“唱双簧”的舞台。不过他们并没有霸占整个电商市场的统治力,其他电商玩家总能时不时地获得一些喘息之机。 尤其在近几年,电商市场出现了一系列让人感到眼花缭乱的新变化——拼多多猝然崛起,电商直播风口下抖音、快手电商快速成长……接连变化中,在数年之前就早已被判定死局的垂直电商,突然间也有了“死灰复燃”的苗头。 唯品会重回正轨 所有垂直电商中,唯品会是比较特别的一个,特别之处主要有两点: 其一是无与伦比的规模。不算拼多多的话,在垂直电商中,也只有唯品会曾一度做到仅次于天猫和京东的规模,成为电商第三极。 其二是对垂直电商路线的犹疑。电商大致可以分为两种模式,一种是在某一个行业或细分市场深化运营的垂直电商,另一种则是多元化发展的综合电商。唯品会的经历比较特别,早期以品牌特卖起家,中间搞多元化综合电商转型突围,近两年又重新聚焦特卖。 曾经的辉煌成就使得唯品会拥有深厚的积累,这让它在多元化突围失败之后也没有伤筋动骨。相较于其他早已惨遭淘汰或者尚且还在挣扎求存的垂直电商,唯品会无疑足够幸运。 而近两年重新聚焦特卖主业之后,唯品会的经营也回到了正轨。据近日唯品会发布的最新财报显示,其在今年第三季度营收达232亿元,同比增长18.2%;非美国通用会计准则下,归属股东净利润达14亿元,同比增长15.2%。按唯品会董事长兼CEO沈亚的说法:“收入增长和盈利改善,主要得益于差异化商品和好货好价对用户的强吸引力。”简单来说,其实就是品牌特卖赚钱了。 业绩稳定增长背后,唯品会在新客获取和用户留存方面的亮眼表现更加不容忽视。因为这体现出作为专注于品牌特卖的垂直电商,唯品会的持续盈利和增长基础正在不断夯实。财报显示,今年第三季度,唯品会活跃用户为4340万人,与去年同期的3200万人相比,大增36%,复购订单占比达96.9%,用户留存率达87.5%。 现在天猫、京东、拼多多声威赫赫,三足鼎立的格局一时间难以撼动,而抖音、快手、百度等互联网巨头乘直播带货的东风来势汹汹。从整个电商市场的大盘来看,垂直电商承压更胜以往。 而在这样的情况下,作为垂直电商赛道中的佼佼者,唯品会重回正轨当然会使得其他垂直电商们感到大为振奋。尤其对于同样非常关注女性消费群体的蘑菇街来说,蘑菇街的振作,就相当于给它打下了一针强心剂。 蘑菇街孵化亿元主播 在最近几年,电商直播的迅猛发展,成为电商行业内最重要的业态变化。而这场行业巨变最初的起源,肇始于蘑菇街和淘宝的恩怨纠葛。 这段绵延数年之久的纠葛,结果显然是淘宝搞电商直播全面领先。不过自蘑菇街2019年孤注一掷投入电商直播以来,其直播业务持续增长。据悉,在2021财年Q1蘑菇街视频直播相关GMV业务收入为22.66亿元,同比增长72.4%;直播GMV在总GMV中的占比已达72.6%。至此,蘑菇街直播GMV连续18个季度保持快速增长。 因为平台体量相差悬殊,大早进军电商直播的蘑菇街,直播业务的规模远不及淘宝直播面实属正常。然而,蘑菇街做电商直播,依然有自己独特的优势。 首先,蘑菇街作为专注女性消费者的垂直电商平台,虽然用户规模相对较小,但是用户群体的特点更加清晰,更容易把握好用户需求;其次,首创电商直播的蘑菇街,对于如何做好电商直播有着自己的思考和计划,尤其是在培养腰部主播这个方面,蘑菇街已经形成了一套完整的体系。 今年双11,蘑菇街一些直播带货的独特优势得到了集中展示。11月10日,总粉丝数200万的小甜心(蘑菇街主播)带货总额超过2.74亿,单个粉丝GMV为138元;同期薇娅粉丝近3800万,带货超过8.5亿,单个粉丝GMV在22元上下。 从成交率和成交单价来看,蘑菇街头部主播居然实现了对天猫头牌薇娅的反超。可以说,垂直电商蘑菇街再次利用自身独特优势创造了一个小小的奇迹。 每日优鲜翻倍增长 生鲜类垂直电商每日优鲜,同样在双11表现不俗。双11当日销售额达到去年同期的2.1倍,其中肉蛋、水产、蔬菜、水果几大食材品类分别增长了150%、110%、126%和115%。 每日优鲜在双11晒出的亮眼战报确实比较出人意料。从数据来看,生鲜电商已经过了2、3月份的需求高潮,近几个月趋于平稳。而作为双11 购物节的非常规玩家,每日优鲜当天翻倍增长的销售额,或许表明其近期的经营表现一直很不错。对于双11亮眼的成绩,每日优鲜归功于自己作为前置仓的开创者,前置仓的“极速达”模式优势得以充分发挥,这进一步表明其并非只是双11才有这样的亮眼成绩。 不过若从更宏观的角度来观察垂直电商,每日优鲜亮眼的成绩,其实也并不值得特别惊奇。近几年因新兴行业趋势和机会而崛起的一批垂直电商,比如医美界的新氧、萌宠类的波奇宠物等均有不俗的业绩表现。 尤其相较于唯品会、蘑菇街、聚美优品这类经历过下行期的垂直电商“前辈”,他们明显拥有更胜一筹的潜力和前景,强劲的业绩增长只是一种外在表现。在他们的身上,可以更多地看到垂直电商未来长期发展的希望。 垂直电商的最后翻身机会? 从唯品会、蘑菇街、每日优鲜等垂直电商近期的一些表现来看,垂直电商貌似确实有了一些正在死灰复燃的意思。然而弱不禁风的火苗,能不能熊熊燃烧? 从数量上看,广义上的垂直电商虽然是电商行业中的多数党,但却并没有充足的生存空间。而且在马太效应尤为显著的电商市场中,这点少得可怜的生存空间还在被持续不断地进一步挤压。 网经社数据显示,2013年B2C前三甲的市场占有率为73.2%,而到了2019年,天猫、京东、拼多多三强在B2C市场的占有率高达89.4%。“99%的电商会死掉,到最后也就三到五家,以零售平台为主的垂直电商注定是没有机会的。”刘强东在2013年曾作出的这个预言,现在正慢慢成为现实。 尽管电商的蛋糕仍然在不断变大,但规模化效应之下,阿里、京东、拼多多这三大巨头也正在摄取越来越多的市场份额。而且不仅仅是规模的问题,更可怕的是,三巨头的供应链能力、科研技术实力、对市场的把控能力等和垂直电商们拉开的全方位差距,也正在变得越来越大,越来越难以追赶。 由此看来,虽然说当前垂直电商再次有了死灰复燃的迹象,但这也很可能是最后一次机会,因为电商巨头们留给垂直电商的时间已经不多了。

摩登3登录网站_直击2020世界5G大会:超高清视频成5G导入期夺目亮点

本月初,以“超清视界 5G赋能”为主题的2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会刚在广州举办;11月26日-28日,2020世界5G大会以“5G赋能 共享共赢”为主题接踵而来,再掀5G+产业发展的高潮。两个发生在5G商用翌年的世界级的大会,都言5G赋能,足见5G“新基建”对各行各业的重要作用。   如果说去年第一届世界5G大会(主题是“5G改变世界,5G创造未来”)更多反映的是对5G未来的畅想及规划,那么来到第二届后,伴随着不断完善的5G技术能力及快速扩充的5G网络覆盖,产业各界已经切切实实进入到探索5G与产业融合发展,共创共赢的新阶段。   畅想之后就实干,这速度,很5G!尽管10月中旬工信部信息通信发展司司长闻库在北展期间指出“未来3年我国处于5G发展的导入期,我们要坚持适度超前的建设节奏,努力形成‘以建促用’良好的5G发展模式。”但从一个接一个的高规格产业大会可以看到,不止于“以建促用”,“以用促建”也在各行各业上演。   从本次大会的议程议题及展出内容看,在当前5G发展导入期,超高清视频类应用成为5G商用探索的最大亮点:5G新联接及其进一步“激活”的云、AI等技术,助推超高清视频产业快速发展,催生出4K/8K、多视角/自由视角、VR/AR等丰富多彩的5G+超高清视频应用,并在多个行业、多个场景实现商业化落地。反过来,这些超高清新场景、新应用,也在推动5G网络加速覆盖、深化发展。 我国5G发展迅速超高清视频率先受益,也是重要推手 相比于3G和4G,5G发展速度前所未有。从大会释放的信息看,截止目前,全球已部署的5G商用网络超过110张,5G站点超过80万个,智能手机发货量中5G手机占比超过60%。商用短短一年多的时间,全球5G用户数已经超过2亿。   中国发展尤其迅猛!自去年5G商用以来,中国已经建设完成了60多万座5G基站,覆盖了300个以上的城市,并发展了1.6亿5G用户,达到数百兆的体验速率。与此同时,中国中低端5G手机的价格已降至千元以内,具备了广泛覆盖的基础。而应用于工业领域的5G模组,也已有20家以上的供应商,能够为市场提供60种以上的产品。   得益于基础网络、终端和用户量的齐备,本次大会上5GtoC应用呈现出超高清视频蓬勃发展的景象。无论是广播电视、运营商还是华为展台,你会发现5G+4K/8K+多视角/自由视角+VR/AR的视频内容大量涌现,各类视频节目加速超高清化,带动广大消费者体验升维。5GtoB方面,远程医疗、智能矿山、智慧工厂等场景里已融入了大量超高清视频、VR/AR的应用,使之成为一种新兴的生产力工具,牵引各行各业“数智化”转型升级,实现产业升维。 华为视频3.0+超高清新场景 超高清视频类应用的率先起航,反过来也成为5G网络发展的重要推手。一方面,国家政策大力发展超高清视频产业,将之作为培育5G应用新场景的重要方向;另一个方面,超高清视频最能释放5G网络大带宽的能力,符合运营商及用户对新业务、新体验的共同愿望。高度合拍之下,两者协同发展,在本次大会上呈现出齐头并进的现象。 5G赋能超高清从内容生产到内容消费,全面变革并重构 移动通信最初的使命是让人们随时随地保持联接,所以联接人是5G的基本盘,5GtoC超高清视频类应用率先起航实属情理之中。本次大会先导论坛的议题也集中在5G与媒体、5G与数字生活新消费等与大众娱乐生活息息相关的方面,重点探讨了5G+超高清视频在广播电视、新媒体直播等领域的应用。   与会嘉宾主流观点认为,5G,及其与云、AI等技术深度融合,对媒体、内容领域的影响不仅仅是在消费端,也存在于生产端;5G赋能超高清,带来的是一场贯穿整个内容产业供给侧与消费侧的全面变革与重构。这一点在能够提供端到端超高清视频解决方案的华为展台体现得淋漓尽致。 在内容生产侧,5G展现出了强大的toB能力。借助5G网络百兆级的上行带宽(“超级上行”技术可以达到350Mbps)以及低至10ms的低时延特性,广播电视演播厅、线下剧场、体育场馆等现场拍摄的超高清视频可以实现无线回传,不再受线缆束缚。尤其是当需要拍摄多视角的多路视频时,无线的方式要远比有线灵活高效。同时,5G传输与边缘云的结合,可以将导播、非编、渲染等功能放到云端,解放现场工作人员及设备配置。借助云端强大的算力和AI能力,这种模式还能实现更深度的媒体处理,让内容形式更加丰富多彩。   在内容消费侧,5G高达1Gbps的下行带宽不仅可以让移动中的用户随时随地享受极致的超高清视频、云VR游戏、裸眼VR等体验,还能为场馆、体育馆等线下场所的观众提供更大的小区容量,使得大量观众同时接入网络也不至于堵塞而无法实时与朋友分享赛场的精彩瞬间。   在5G强大能力的加持下,超高清视频从生产到消费均得到大幅度的降本、提质与增效。比如借助5G+MEC+无人机拍摄,用户戴上VR眼镜可以足不出户游遍山水园林、名川大山;又如在2D转3D的加持下,用户居家就能够看到以往只能在电影院才能看到的3D全景大片,独享VVIP效果;再如基于AI超高清Vlog能力,当你去剧院观看表演时,AI可以在获得授权前提下智能识别用户行踪,自动生成一段可以下载和分享的Vlog视频……   考虑到5G与超高清视频在提升内容体验、保障业务品质方面的高度合拍性,华为在联手广播电视、运营商及广大内容合作伙伴做了大量创新验证及应用实践之后,还进一步联合场馆方打造5G智慧场馆,并在端到端通盘考虑和优化的基础上推出了视频3.0+解决方案,实现超高清内容的常态化供应,与产业各方一起构建在线服务的新业态,释放优质内容的多重价值。 超高清体验升维,从平面视频到空间视频,新视界正被打开 在5G赋能超高清的全面能力,以及基于这些能力之上的5G智慧场馆、视频3.0+等融合创新解决方案的支持下,超高清视频的业务形态和用户体验都有了质的提升。本次大会可以看到,越来越多基于5G+超高清技术能力的新场景、新体验大量涌现,包括多视角、自由视角、自由缩放、3D巨幕、8K VR等。   这些新场景体验有一个共同特征,那便是不再局限于过去单纯的分辨率、帧率等指标的提升,更是在观看和互动方式上也有了变化——从平面视频进化到了空间视频,带来了更多沉浸、自由的新体验。借助5G超大带宽、超低时延等特性,融合云、AI等先进技术,空间视频将多路超高清视频流有机编排,开创了用户体验的新维度。   在展区,华为与湖南卫视合作在《舞蹈风暴》第二季中引入蝶式升降、AI多轴方案制作的360自由视角内容,堪谓空间视频的代表力作,吸引了现场大量观众驻足观看。该方案除了能够在电视直播期间给用户带来“立体风暴时刻”的奇妙效果,还能通过运营商的5G网络,给用户带来自由旋转、任意角度欣赏舞蹈的自由互动体验。类似的5G+自由视角直播,在拳击赛、篮球赛、乒乓球赛中均有多次应用,大大延展了人们的视界。 AI多轴自由视角应用于最新一期《舞蹈风暴》   多视角也是广播电视和运营商IPTV垂青的另一种空间视频业务形态。它打破了传统既定的“只能跟着导播镜头走”的长期规则,转而通过帧同步技术将多路视频多个视角同时推送给用户,由用户自己决定视角,从而获得完全不同于传统观看方式的个性体验。从展出内容看,演唱会、音乐会、体育赛事等场景已经大量引入多视角方案,很好满足了用户“自己做导播”的极致体验诉求。   VR则是一种典型的空间视频业务形态。在8K FOV技术的加持下,结合360度声场音效处理,能够实现声音与画面均实现360度环绕效果,给用户带来完全沉浸的虚拟世界。从华为展台可以看到,目前基于这种技术的极致VR音乐已经推向了市场,给音乐、演艺行业增加了新的价值挖掘方向。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3测速登陆_三安光电控股股东三安电子质押6650万股,用于生产

三安光电股份有限公司(证券代码:600703)控股股东厦门三安电子有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行质押股份6650万股,用于生产经营。 公告显示,控股股东三安电子本次质押股份6650万股,占其所持股份比例的5.48%,占公司总股本比例的1.48%。质押期限为2020年11月24日至2021年11月24日。 截至本公告日,三安集团、三安电子共持有公司股份数量为1,457,442,001股,占公司总股本比例为32.54%。累计质押529,790,000股股份,占其所持股份比例为36.35%,占公司总股本比例为11.83%。 挖贝网资料显示,三安光电主要从事化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业,产品主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3测速登录地址_如何向RT-Thread提交一个BSP?

RT-Thread今天的快速发展和所取得成绩,离不开所有开发者的持续贡献和社区小伙伴的竭力支持。 一、前言 今年6月,我在一款智能混合型的FPGA芯片上,完成了RT-Thread的移植,并向RT-Thread提交了一个完整的BSP,后续又根据审查意见进行了一些完善,最近(11.18)被合并到RT-Thread主分支上。 如果你曾经下载过RT-Thread的源码仓库,在最常用的STM32 BSP上面的smartfusion2,这个BSP就是我提交的了,如果有读者朋友使用过这款芯片,欢迎体验,或者提交BUG。 BSP包 有的朋友可能注意到了,我这里使用的是FPGA芯片,FPGA芯片还能运行RT-Thread吗?准备的说,应该是FPGA片上的处理器可以运行RTOS,这里的处理器,从实现方式来看,包括硬核和软核处理器;从内核种类上来看,包括ARM核或其他内核,如ARM硬核,Altera的NIOS软盒,Xilinx的microblaze软核,还有51软核等,关于FPGA片上处理器,可以参考以下文章: FPGA硬核和软核处理器的区别 除了ZYNQ还有哪些内嵌ARM硬核的FPGA? 此次提交的这个BSP是我第一次向开源项目贡献代码,而且是向这么优秀的国产RTOS操作系统,还是很有成就感的~本篇文章记录如何向RT-Thread或其他开源项目贡献代码,有不准确的地方欢迎大家指正,希望大家支持国产RTOS的发展! 二、RT-Thread遵循的许可协议 RT-Thread的开源协议是进行过调整的,在2018年RT-Thread官方公众号发布的一篇文章[1]中,我们可以知道当时是使用的GPLv2协议, GPLV2 但是现在已经是Apache-2.0协议了。 rt-thread所遵循的开源协议 在贡献代码之前,我们有必要先来了解一下开源项目所遵循的协议,如果你提交成功,开源协议将会约束这些代码被如何使用。从RT-Thread官方GitHub页面,我们可以了解到RT-Thread所遵循的开源协议为:Apache-2.0 License,这个协议有以下特点: 永久权利一旦被授权,永久拥有。 全球范围的权利在一个国家获得授权,适用于所有国家。假如你在美国,许可是从印度授权的,也没有问题。 授权免费,且无版税前期,后期均无任何费用。 授权无排他性任何人都可以获得授权 授权不可撤消一旦获得授权,没有任何人可以取消。比如,你基于该产品代码开发了衍生产品,你不用担心会在某一天被禁止使用该代码。 有很多人认为开源就是免费,可以随意的使用,其实这个观点是错误的。如果你有自己的开源项目,关于协议的选择可以参考黄工大佬之前总结的[2]:程序猿如何选择开源协议? 开源协议虽然不一定具备法律效力,但是当涉及软件版权纠纷时,开源协议也是非常重要的证据之一。 三、SmartFusion2 BSP简介 这个BSP是移植 RT-Thread 操作系统到一款 FPGA 芯片——M2S010 ,该芯片属于 Microsemi(现Microchip)SmartFusion2系列,是一款智能混合型FPGA,片上除了 FPGA Fabric 逻辑部分,还包括一个 ARM® Cortex™-M3 内核的 MCU,主频最高 166MHz ,256KB eNVM,64KB eSRAM,集成GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、USB等基本外设。 关于 Microsemi,第三大 FPGA 厂商,原 Actel 半导体,2010 年,Microsemi 收购 Actel,2018 年, Microchip 收购 Microsemi。 SmartFusion2 内部框图 Microsemi_Smartfusion2_BD 移植了 RT-Thread 内核,支持线程调度、线程间同步和通信等,已经完成了PIN、Serial设备驱动,FinSH组件默认使用uart0设备。支持GPIO和UART外设,支持SCons构建系统,可以输入scons调用env工具中包含的arm-gcc编译器构建工程,支持以下scons命令: scons:使用arm-gcc编译BSP scons -c:清除执行 scons 时生成的临时文件和目标文件。 scons --target=mdk4:重新生成Keil MDK4环境下的工程。 scons --target=mdk5:重新生成Keil MDK5环境下的工程。 scons --dist:打包BSP工程,包括RT-Thread源码及BSP相关工程文件。 通过添加Kconfig文件,可以使用menuconfig来配置外设,用于生成rtconfig.h。 四、如何提交你的BSP包 0.准备工作 进行提交之前,需要做一些准备工作: 一个GitHub账号 Git Windows客户 端(git-scm.com/download/win) 一些基本Git命令的使用,如 git clone/add/commit/pull/push/checkout等。 了解所使用处理器的启动流程,熟悉基本外设的使用,如GPIO、UART等。 1.Fork并Clone到本地PC 登录自己的GitHub账号,Fork RT-Thread仓库到个人仓库,Fork的意思可以理解为复制一份。 Fork 将远程仓库下载到本地:git clone https://github.com/username/rt-thread,这样就会把远程代码下载到本地。 Clone 2.创建分支 从 master 分支创建自己的开发分支,如whik_sf2,可以使用命令:git checkout -b whik_sf2 3.开发你的BSP包 这是整个开发过程中最重要,也是最耗时的一步,如果是ARM内核,可以参考STM32的移植过程,如果是其他内核,就需要多用一点时间了。 编码风格参考:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/documentation/coding_style_cn.md 一个最基本的BSP包,至少应该包括以下部分: 内核移植,支持线程调度、线程间同步和通信 支持GPIO/UART外设,PIN/Serial设备驱动 支持SCons构建系统,可以使用arm-gcc进行编译,支持生成MDK工程,支持dist打包,通过SConscript、SConstruct、rtconfig.py文件实现 支持menuconfig配置外设,用于生成rtconfig.h,通过Kconfig文件实现 README文件用于指导开发者如何使用这个BSP包,可以参考其他BSP文件夹下的README文件 提交关于BSP的代码,尽量确保代码改动仅限制于BSP中,而不影响到其他代码,否则可能会被拒绝[3]。 4.提交到远程并发起PR 如果本地进行测试没问题,就可以同步到远程了,三部曲:git add/commit/push,更新到远程之后,就可以发起PR了,在 git 仓库中选择自己修改了的分支,点击 create Pull…

摩登3平台登录_5G当前,华为却重启4G手机生产,你会买吗?

近日有消息称,华为正在积极向供应商订购4G智能手机以及相关终端零部件,部分组件制造商已收到通知,将在本月恢复购买主板和其他部件产品。 对此,有媒体向华为供应链求证,一家不愿透露姓名的华为供应商表示,4G新的手机订单已经陆续开始备货。该华为供应商还表示,按照市场订单出货节奏,现阶段的手机订单成品预计明年上半年上市。从时间点判断,最快将会在一季度。 华为重启4G手机生产的消息也并非空穴来风,已经具备了条件,芯片这道坎已能迈过去。 日前,高通公司表示已经获得对华为的出货许可,其一位女发言人表示:“我们获得了包括若干4G产品在内的多种产品的许可。” 但该发言人拒绝透露高通可以出售给华为哪些4G芯片,其表示它们与移动设备有关。她说,高通还有其他许可证申请正在等待美国政府的处理。 即使是4G芯片的许可,那也是一个正面的机会。 华为方面则对上述消息不予回应。 但有华为内部员工表示,4G芯片的供应,可以解决海外大部分区域手机和平板的需求问题,这样就能够把海外主要地区的渠道养住,保留队伍和火种,等待未来的翻盘机会。“目前,东欧、俄罗斯、亚太、中东、非洲以及拉美等地区仍然是4G市场,部分地区只提供4G网络,4G产品依然具有竞争力。” 在国内市场,消费者们可能已经习惯新机全员标配5G,但是按照目前5G的覆盖范围和套餐资费情况,绝大多数用户仍然在使用4G,在其他海外市场4G也还是依然有竞争力,因此华为重启4G生产也不是毫无市场前景的。 -END- 来源 | 芯通社 | 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |  | 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登三1960_5G手机芯片简史

时间过得真快,还有一个多月,2020年就要结束了。 今年,是国内5G网络全面商用的第一年。虽然我们遭受了新冠疫情的冲击,但5G的建设步伐并没有受到太多影响(反而有所刺激)。 5G基站 根据工信部副部长刘烈宏前天在世界互联网大会的发言数据,中国目前已经建成5G基站70万个,占全球比例接近70%,5G连接终端超过1.8亿。而运营商提供的数据则显示,国内的5G套餐用户数已经超过2亿(中移1.29亿,电信0.72亿,联通未公布)。 在手机方面,根据信通院的统计,1-10月国内市场5G手机上市新机型183款,累计出货1.24亿部,占比为49.4%。 毫无疑问,5G手机现在已经成为市场的主流、用户的首选。 5G手机 回顾5G手机这些年来的发展历程,其实并不平坦。围绕5G手机的纷争,从来就没有停止过。 最开始的时候,大家争论“谁是第一款5G手机(芯片)”。后来,开始争“NSA是不是假5G”。再后来,又争“集成基带和外挂基带”。再再后来,争“有没有必要支持N79频段”…… 对于不太懂技术的普通用户来说,这些无休止的争吵实在是让人懵圈——不就是买个5G手机么?怎么就这么麻烦呢? 其实,争来争去,主要原因还是因为5G芯片技术的不成熟。或者说,这些都是5G手机发展早期的正常现象。 5G手机和4G手机的最大区别,在于是否支持5G网络。而5G网络的支持与否,主要由手机的基带芯片决定。 基带芯片(高通X55) 基带芯片(有时候简称“基带”),有点像手机的“网卡”、“猫(调制解调器)”。而大家常说的SoC芯片(System-on-a-Chip,片上系统、系统级芯片),有点像电脑的CPU处理器。 5G SoC芯片(联发科) 注:基带芯片不一定集成在SoC芯片内部(后文会介绍) 有了5G基带芯片,手机才能够接入5G网络。所以说,5G手机的发展史,其实就是5G芯片的发展史。而5G芯片的发展史,又和5G基带密不可分。 是不是有点晕?别急,我们还是从头开始说起吧。 ▉  2016-2018年:第一代5G芯片 全球第一款5G基带芯片,来自老牌芯片巨头——美国高通(Qualcomm)。 高通在2016年10月,就发布了 X50  5G基带芯片。 那时候,全球5G标准都还没制定好 。 因为推出时间确实太早,所以X50的性能和功能都比较弱,主要用于一些测试或验证场景。没有哪个手机厂商敢拿这款基带去批量生产5G手机。 到了2018年2月,华为在巴塞罗那MWC世界移动大会上,发布了自己的第一款5G基带——巴龙5G01(Balong 5G01)。华为称之为全球第一款符合3GPP 5G协议标准(R15)的5G基带。 巴龙Balong 5G01 不过,这款5G01基带,技术也还不够成熟,没办法用在手机上,只能用在5G CPE上。 CPE:把5G信号转成Wi-Fi信号的小设备。 紧接着,联发科、三星和英特尔,陆续在2018年发布了自己的5G基带芯片(当时都没商用)。 我们姑且把这些5G基带叫做第一代5G基带吧。 数据仅供参考(部分是PPT芯片,你懂的) 这一代芯片有一个共同特点—— 它们都是通过“外挂方式”搭配SoC芯片进行工作的。 也就是说,基带并没有被集成到SoC芯片里面,而是独立在SoC之外。 集成VS外挂,当然是集成更好。集成基带在功耗控制和信号稳定性上,明显要优于外挂基带。 “外挂”,相当于这样 可是没办法,当时的技术不成熟,只能外挂。 总而言之,2018年,5G手机基本处于无“芯”可用的状态,市面上也没有商用发布的5G手机。 ▉  2019年:第二代5G芯片 到了2019年,情况不同了。 随着5G第一阶段标准(R15)的确定、第二阶段标准(R16)的推进,各个芯片厂商的技术不断成熟,开始有了第二代5G基带。 首先有动作的,是华为。 华为在2019年1月,发布了巴龙5000(Balong5000)这款全新的5G基带。支持SA和NSA,采用7nm工艺,支持多模。 综合来说,小枣君个人认为,这是第一款达到购买门槛的5G基带。 紧接着,高通在2月份,发布了X55基带,也同时支持SA/NSA,也是7nm,也支持多模。从纸面数据上来说,X55的指标强于Balong5000。 不过,华为的动作更快。 2019年7月,就在高通X55还停留在口头宣传上的时候,华为采用“麒麟980+外挂巴龙5000”的方案,发布了自己的第一款5G手机——Mate20 X 5G。 这也是国内第一款获得入网许可证的5G手机。 因为 高通的X55要等到2020年一季度才能批量出货,所以,当时包括小米、中兴、VIVO在内的一众手机厂商,只能使用外挂X50基带的高通SoC芯片,发布自家5G旗舰。 站在客观角度,只看5G通信能力的话,这差距是非常明显的。 当时,围绕SA和NSA,爆发了很大的争议。 很多人认为,仅支持NSA的手机是“假5G”手机,到了2020年会无法使用5G网络。 这种说法并不准确。事实上,NSA和SA都是5G。在SA独立组网还没有商用的前提下,仅支持NSA也是够用的。 2019年9月,华为又发布了麒麟990 5G SoC芯片,采用7nm EUV工艺,更加拉开了差距。 所以,在2019年中后期的很长一段时间内,华为5G手机大卖特卖,销量一骑绝尘。 9月4日,三星发布了自家的5G SoC,Exynos 980(猎户座980),采用8nm工艺。 一个月后,三星又发布了Exynos 990(猎户座990)。相比于Exynos 980集成5G基带,Exynos 990反而是外挂的5G基带(Exynos Modem 5123),令人费解。 正当大家觉得失衡的局面要持续到X55上市时,一匹黑马杀出来了,那就是来自宝岛台湾的芯片企业——联发科(MEDIATEK)。 11月26日,联发科发布了自家的5G SoC芯片——天玑1000,纸面参数和性能跑分都全面领先,顿时炸开了锅。小枣君当时还专门写了一篇文章介绍:链接 12月5日,姗姗来迟的高通终于发布了自家的新5G SoC芯片,分别是骁龙765和骁龙865。 高通是国内各大手机厂商(华为除外)的主要芯片供应商。包括小米、OPPO、vivo在内的众多厂家,都在等高通的这款骁龙865芯片 。不过,骁龙865推出之后,大家发现,这款芯片仍然是外挂基带。(骁龙765是集成基带,集成了X52,支持5G,但是整体性能弱于865,定位中端。) 我们把这几家厂商的SoC芯片放在一起,比较一下吧: 当时(2019年底)的纸面数据,仅供参考 三星的芯片基本上是三星手机自己在用。这些年,三星手机在国内的市场份额不断下滑,基本退出了第一阵营的争夺。所以,实际上国内市场就是华为、高通、联发科三家在激烈竞争。 我们具体看一下当时这些芯片的参数差异: 从工艺制程来看,几款芯片都是7nm,但是EUV(极紫外光刻,Extreme Ultra-violet)比传统工艺要强一些。 从组网支持来看,NSA和SA,大家都同时支持,没什么好说的。 最主要的区别,集中在基带外挂/集成,毫米波支持,以及连接速度上。 基带外挂 关于这个问题,虽然前面我们说集成肯定比外挂好。但是这里的情况有点特殊: 华为之所以集成了5G基带,并不代表他完全强于高通。有一部分原因,是因为华为麒麟990采用的是2018年ARM的A76架构(其它几家是2019年5月ARM发布的A77架构)。A77集成5G基带难度更大。 而且,华为集成5G基带,也牺牲了一部分的性能。这就是上面表格中,华为连接速率指标明显不如其它三家的原因之一。 换言之,以当时(2019年底)的技术,想要做到性能、功耗、集成度的完美平衡,非常非常困难。 联发科这一点很牛。它的天玑1000,既采用了A77架构,又做到了基带集成,整体性能不输对手,令人出乎意料。 毫米波 高通骁龙865不支持集成,有一部分原因是因为毫米波(支持毫米波之后,功耗和体积增加,就没办法集成了)。 什么是毫米波? 5G信号是工作在5G频段上的。3GPP标准组织对5G频段有明确的定义。分为两类,一类是6GHz(后来3GPP改为7.125GHz)以下的,我们俗称Sub-6频段。另一类是24GHz以上的,俗称毫米波频段。 高通的SoC芯片,为什么要支持毫米波频段呢? 因为他要兼顾美国市场。 美国运营商AT&T在使用毫米波频段。除了美国等少数国家之外,大部分国家目前还没有使用毫米波5G。 连接速度 最后就是看连接速度。 抛开毫米波,我们只看Sub-6的速度。天玑1000的公布数据比其它两家快了一倍。 这个地方也是有原因的。因为天玑采用了双载波聚合技术,将两个100MHz的频率带宽聚合成200MHz来用,实现了速率的翻倍。 值得一提的是,这个100MHz+100MHz,基本上就是为联通电信5G共享共建量身定制的。他们俩在3.5GHz刚好各有100MHz的频段资源。 N79频段支持 最后,我们再来说说N79这个事情。当时围绕这个N79,也爆发了不少口水战。 前面我说了,5G有很多个频段。Sub-6GHz的频段,如下所示: N79频段,就是4400-5000MHz。 下面这个,是国内运营商5G频段分布: 很清楚了,联通或电信用户,无需理会N79,因为用不到。 那移动用户是不是一定要买支持N79频段的5G手机呢?答案是:不一定。当时移动还没有用N79。不过,后期应该会用。 站在普通消费者的角度,如果我是移动用户,当然会倾向购买支持N79频段的5G手机,一步到位。 这么一看的话,华为又占了优势: 是吧?搞来搞去,三家就是各有千秋。…

摩登3新闻554258:_数组越界及其避免方法,C语言数组越界详解

来自公众号:技术让梦想更伟大 所谓的数组越界,简单地讲就是指数组下标变量的取值超过了初始定义时的大小,导致对数组元素的访问出现在数组的范围之外,这类错误也是 C 语言程序中最常见的错误之一。 在 C 语言中,数组必须是静态的。换而言之,数组的大小必须在程序运行前就确定下来。由于 C 语言并不具有类似 Java 等语言中现有的静态分析工具的功能,可以对程序中数组下标取值范围进行严格检查,一旦发现数组上溢或下溢,都会因抛出异常而终止程序。也就是说,C 语言并不检验数组边界,数组的两端都有可能越界,从而使其他变量的数据甚至程序代码被破坏。 因此,数组下标的取值范围只能预先推断一个值来确定数组的维数,而检验数组的边界是程序员的职责。 一般情况下,数组的越界错误主要包括两种:数组下标取值越界与指向数组的指针的指向范围越界。 数组下标取值越界 数组下标取值越界主要是指访问数组的时候,下标的取值不在已定义好的数组的取值范围内,而访问的是无法获取的内存地址。例如,对于数组 int a[3],它的下标取值范围是[0,2](即a[0]、a[1] 与 a[2])。如果我们的取值不在这个范围内(如 a[3]),就会发生越界错误。示例代码如下所示: 1int a[3]; 2int i=0; 3for(i=0;i<4;i++) 4{ 5    a[i] = i; 6} 7for(i=0;i<4;i++) 8{ 9    printf("a[%d]=%d\n",i,a[i]);10} 很显然,在上面的示例程序中,访问 a[3] 是非法的,将会发生越界错误。因此,我们应该将上面的代码修改成如下形式: 1int a[3]; 2int i=0; 3for(i=0;i<3;i++) 4{ 5    a[i] = i; 6} 7for(i=0;i<3;i++) 8{ 9    printf("a[%d]=%d\n",i,a[i]);10} 指向数组的指针的指向范围越界 指向数组的指针的指向范围越界是指定义数组时会返回一个指向第一个变量的头指针,对这个指针进行加减运算可以向前或向后移动这个指针,进而访问数组中所有的变量。但在移动指针时,如果不注意移动的次数和位置,会使指针指向数组以外的位置,导致数组发生越界错误。下面的示例代码就是移动指针时没有考虑到移动的次数和数组的范围,从而使程序访问了数组以外的存储单元。 1int i; 2int *p; 3int a[5]; 4/*数组a的头指针赋值给指针p*/ 5p=a; 6for(i=0;i<10;i++) 7{ 8    /*指针p指向的变量*/ 9    *p=i+10;10    /*指针p下一个变量*/11    p++;12} 在上面的示例代码中,for 循环会使指针 p 向后移动 10 次,并且每次向指针指向的单元赋值。但是,这里数组 a 的下标取值范围是 [0,4](即 a[0]、a[1]、a[2]、a[3] 与 a[4])。因此,后 5 次的操作会对未知的内存区域赋值,而这种向内存未知区域赋值的操作会使系统发生错误。正确的操作应该是指针移动的次数与数组中的变量个数相同,如下面的代码所示: 1int i; 2int *p; 3int a[5]; 4/*数组a的头指针赋值给指针p*/ 5p=a; 6for(i=0;i<5;i++) 7{ 8    /*指针p指向的变量*/ 9    *p=i+10;10    /*指针p下一个变量*/11    p++;12} 为了加深大家对数组越界的了解,下面通过一段完整的数组越界示例来演示编程中数组越界将会导致哪些问题。 1#define PASSWORD "123456" 2int Test(char *str) 3{ 4    int flag; 5    char buffer[7]; 6    flag=strcmp(str,PASSWORD); 7    strcpy(buffer,str); 8    return flag; 9}10int main(void)11{12    int flag=0;13    char str[1024];14    while(1)15    {16        printf("请输入密码:  ");17        scanf("%s",str);18        flag = Test(str);19        if(flag)20        {21            printf("密码错误!\n");22        }23            else24            {25                printf("密码正确!\n");26            }27    }28    return 0;29} 上面的示例代码模拟了一个密码验证的例子,它将用户输入的密码与宏定义中的密码123456进行比较。很显然,本示例中最大的设计漏洞就在于 Test() 函数中的 strcpy(buffer,str) 调用。 由于程序将用户输入的字符串原封不动地复制到 Test() 函数的数组 char buffer[7] 中。因此,当用户的输入大于 7 个字符的缓冲区尺寸时,就会发生数组越界错误,这也就是大家所谓的缓冲区溢出Buffer overflow 漏洞。 但是要注意,如果这个时候我们根据缓冲区溢出发生的具体情况填充缓冲区,不但可以避免程序崩溃,还会影响到程序的执行流程,甚至会让程序去执行缓冲区里的代码。示例运行结果为: 1请输入密码:12345 2密码错误! 3请输入密码:123456 4密码正确! 5请输入密码:1234567 6密码正确! 7请输入密码:aaaaaaa 8密码正确! 9请输入密码:012345610密码错误!11请输入密码: 在示例代码中,flag 变量实际上是一个标志变量,其值将决定着程序是进入密码错误的流程(非 0)还是“密码正确”的流程(0)。当我们输入错误的字符串1234567或者aaaaaaa,程序也都会输出“密码正确”。但在输入0123456的时候,程序却输出“密码错误”,这究竟是为什么呢? 其实,原因很简单。当调用 Test() 函数时,系统将会给它分配一片连续的内存空间,而变量 char buffer[7] 与 int flag 将会紧挨着进行存储,用户输入的字符串将会被复制进 buffer[7] 中。如果这个时候,我们输入的字符串数量超过 6 个(注意,有字符串截断符也算一个),那么超出的部分将破坏掉与它紧邻着的 flag 变量的内容。 当输入的密码不是宏定义的123456时,字符串比较将返回 1 或…

摩登三1960_电磁频谱在军事的这些用途,你都知道吗?

频谱相关的系统在所有军事领域都有应用:空中、陆地、海洋、太空和网络空间,甚至是国防部的概念如网络中心战和多域战。这些应用强化了军方对频谱的依赖。 电磁频谱 电磁频谱是一系列频率,范围涵盖从无线电波到微波、可见光、x射线和伽马射线。 当电磁辐射的波长变短时,电磁波的频率就会变高,从而产生更多的能量。 图1 电磁频谱 频谱的不同频段服务于不同的军事目的。 无线电的数据传输速率相对较低,特别是在非常低的频率范围内,不过,它们可以远程传输,并能够穿透建筑物和树木等固体物质,经常用于通信设备。 微波与无线电相比,具有更高的数据吞吐量——数据上传和下载速率,因此能够传输更多的数据,但传输距离有限,且易受到固体物质阻挡,因此,微波经常用于雷达和卫星通信。 红外波,能够发射能量,由于其与热源具有紧密关系,可以用于情报和目标数据。X射线通常用于飞机维修,以识别机身上的裂纹。 最后,伽马射线是高能辐射,有助于识别潜在的核事件。下面,集中讨论国防部在无线电波、微波和红外光谱等方面的使用情况。 频谱的应用 军方使用整个频谱来支持情报和军事行动。这些应用涵盖范围较广,从使用极低频无线电波用于水下潜艇通信,到使用微波作为飞机之间的连续数据链,再到使用频谱末端的红外和紫外激光用来致盲卫星传感器和摧毁无人机。 大多数军事通信使用无线电波、微波和红外频率。几乎每一个现代武器系统——飞机、卫星、坦克、舰船和无线电——都依赖于频谱来发挥作用。这些应用功能可以融合起来,提供全面的军事能力,例如指挥控制或电子战。下面讨论一些频谱应用的示例。 军事指挥官已经习惯于与他们的部队进行近实时的联络。通信包括一系列选项,从低带宽(如传输文本字符串)到数据密集型应用(如全动态视频和视频电话会议)。 这些系统可以部署在陆上(在地面部队或船上)、空中或太空(即在卫星上)。一般来说,通信系统使用无线电和微波频率; 然而,新兴的通信技术在天线之间使用激光传输光来代替无线电波。 无线电使用的不同频率,取决于其需要传输数据的距离和数据量。地基无线电由于受视线的限制,通常用于短距离数据传输,范围较小,不超过50英里。一般情况下,军队使用卫星进行远距离通信。 态势感知 频谱的另一个应用是利用无线电或微波频率,通过提供友军和敌军的位置,来绘制战场图像。最常见的应用是雷达,但最近也使用了光探测和测距(激光雷达)系统。两种技术都是发射信号,然后反射回传感器,从而确定距离、速度以及物体的高度。雷达根据不同的用途使用不同的无线电和微波频率。 虽然由于杂波或雷达回波弱,低频段的系统不能提供高质量的目标图像,但它却可提供一个更大的战场态势。高频段频率可提供高质量的目标图像,但有效探测距离短。雷达和激光雷达系统通常与防空、军事航空、火炮和空间系统息息相关。 信号情报(SIGINT)系统主要收集频谱辐射。这些是被动系统——换言之,它们不发射自己的信号——但可以接收无线电和雷达频率,还可以探测人员、导弹、飞机、大炮和车辆的热辐射信号。 军方利用频谱来锁定目标,并可能攻击对手。一般来说,导弹特别是防空导弹,使用红外或雷达进行末制导攻击目标。 电子干扰器被用来阻止对手掌控频谱,这些干扰器主要用于干扰无线电波和微波频率,从而影响通信(陆基和天基)以及雷达探测范围。 军方也开始使用激光来致盲情报搜集传感器,对小型无人机系统(又称“无人机”)提供潜在的动能杀伤,还可与卫星进行通信。 频谱作战方式 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!