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OPPO自研潮汐架构发布:突破芯片能效瓶颈
12月27日消息,OPPO在FindX7系列技术沟通会上发布了自研潮汐架构。官方介绍,作为芯片软硬融合技术栈,潮汐架构构建了一套从场景识别、到算力需求、缓存匹配,到算力调度的芯片级的性能解决方案,解决移动平台面临的存算...……更多
首发潮汐架构,OPPO Find X7带来更强续航表现
...新的旗舰手机FindX7。这款手机首次采用了OPPO自主研发的潮汐架构,为用户带来了前所未有的卓越续航和出色性能体验。OPPO为FindX7引入了全新的潮汐架构,充分发挥了其长期的底层芯片研发经验。这一架构通过突破性的动态算力...……更多
oppofindx7将会独家搭载潮汐架构
...通会上,OPPO还带来了全新的软硬芯片融合技术栈——「潮汐架构」,并正式宣布OPPOFindX7将会独家搭载。据悉,相对传统手机公司仅能在ROM或RAM进行性能优化,潮汐架构对性能的优化深入到了L3缓存层级,通过识别应用场景的需...……更多
oppo自研软硬芯片融合技术栈潮汐架构
...技术沟通会上,OPPO带来自研的软硬芯片融合技术栈——潮汐架构。OPPO表示,当前SoC芯片计算效率提升困难有两大瓶颈,一是智能手机性能链路沿用经典的冯・诺依曼式结构,存算分离,存储读写速度远低于CPU计算速度;二是芯...……更多
天玑9300搭配潮汐架构有这么神?
...的FindX7Ultra版本,同样面面俱到,配备天玑9300搭配全新“潮汐架构”的FindX7标准版更加吸引我。究竟其表现能否如同官方宣传一样超越行业Pro旗舰?我们来亲自上手试试看。1旗舰“性能铁三角”搭配潮汐架构实现深度软硬件协...……更多
OPPO Find X7首发潮汐架构:实测性能霸榜
...息,OPPOFindX7正式亮相,刘作虎宣布,OPPOFindX7首发OPPO自研潮汐架构,在性能、续航、能效表现上全面霸榜。经测试,OPPOFindX7在WHYLAB续航测试榜上排名第一,在小白测评大型开放世界冒险游戏中平均帧率排名第一;在极客湾游戏...……更多
OPPO Find X7打造高性能旗舰体验
...ndX7搭载了旗舰级的天玑9300芯片,同时也内置了OPPO自研的潮汐架构,通过OPPO与MTK的双向合作解锁了天玑9300的性能上线,今天我们就通过实测来看一下解锁后的OPPOFindX7在性能方面表现如何。硬件介绍OPPOFindX7采用了天玑9300移动平...……更多
oppo首个端侧应用70亿参数大模型findx7系列
...模卫星通话,首个端侧应用70亿参数大模型,首次亮相的潮汐架构等诸多前沿技术。此次宣布的全新技术组合将全面落地下一代旗舰产品FindX7系列,为2024年旗舰手机树立全新的技术标杆,并为消费者带来刷新标准的创新旗舰体验...……更多
Find X7配置公布:搭载天玑9300移动平台+潮汐架构
...,OPPO还基于长期底层芯片研发经验,为FindX7带来全新“潮汐架构”。通过突破性的动态算力调度管理,深入移动平台的每个计算单元以及缓存层级,“潮汐架构”可掀起芯片底层能效革命,为FindX7带来上限更高的旗舰性能与功...……更多
搭载天玑9300,OPPO Find X7带来旗舰性能体验
...心。FindX7通过搭载这一业界领先的芯片,结合OPPO自研的潮汐架构,为用户带来了业界领先的旗舰性能体验。天玑9300芯片基于台积电第三代4nm先进工艺制程打造,首发带来了引领行业潮流的全大核架构。其CPU部分搭载了四个Cortex-...……更多
手机市场深陷泥沼,厂商如何破冰?
...,瓶颈不断,手机厂商该如何破冰,进入下一个增长期?潮汐架构,一份关键答案性能不再是手机的瓶颈,前几年手机厂商都选择了新的影像赛道,通过与传统相机企业的携手同行,让高端手机市场迎来了新的增长机会。如今市...……更多
以标准版之名超越Pro体验,OPPO Find X7全面评测
...座。但是标准版也同样非常能打,搭载了天玑9300,拥有潮汐架构、新一代超光影图像引擎、超通透钻石屏等多项创新技术,还有先进的安第斯大模型加持,各方面都有着超越Pro版的体验,我认为他的实力是有些被低估的。 潮汐...……更多
双模卫星通话、70亿参数大模型......OPPO提前发布了一大波Find X7系列新技术
...旗舰手机日益增长的性能需求,OPPO这次还带来了全新的潮汐架构技术。该架构构建了一套从场景识别、到算力需求、缓存匹配,到算力调度的芯片级的性能解决方案,解决移动平台面临的存算分离以及芯片调度的问题。通过与...……更多
Find X7充分挖掘天玑9300性能上限
...发挥了长期底层芯片的研发经验,为FindX7带来了全新的“潮汐架构”,从芯片底层掀起了一场性能与能效革命。该架构是OPPO自研的芯片软硬融合技术栈,旨在通过动态实现芯片性能调度,彻底打通应用层到SoC的每一个环节,实...……更多
自研潮汐架构加持,Find X7彻底释放芯片性能
...系列便是如此。在最新的预热信息中,官方表示在自研“潮汐架构”加持下,即便是FindX7标准版手机也可实现着性能超行业Pro,这一点就吸引了相当多的性能爱好者关注。据悉,在自研的“潮汐架构”之下,OPPOFindX7的CPUGPU访存...……更多
5999元的oppofindx7ultra,有哪些亮点?
...,不得不说其中也有哈苏回眸人像带来的抓拍能力加持。潮汐自研架构,带来可能是最强的能效表现 性能方面,FindX7Ultra搭载了骁龙8Gen3旗舰处理器,这是目前安卓阵营最顶尖的处理器之一。配合潮汐架构,FindX7Ultra可以很好地...……更多
OPPO Find X7系列预热继续,支持双向隐私通话,提供多国免费流量服务
...影像能力方面的全新升级。同时,新机还将搭载全新自研潮汐架构,官方介绍称“潮汐架构,让标准版性能超越行业Pro”。据悉,OPPO在上个月的Find X7系列产品技术沟通会中,正式带来了自研的软硬芯片融合技术栈——潮汐架构...……更多
OPPO Find X7价格公布:搭载潮汐架构,3999元起
...性能表现。 除了硬件配置不俗,FindX7还搭载了OPPO自研的潮汐架构,这一创新性的芯片技术将性能研究深入到芯片底层,通过异构计算单元的超动态调度,为旗舰手机带来了前所未有的性能、能效和稳定性的全新体验,重新定义...……更多
全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型手机OPPO Find X7发布
...尖端的5G通讯、AI等高含金量领域。Find X7 搭载 OPPO 自研的潮汐架构,通过将性能研究深入到芯片底层,实现异构计算单元的超动态调度,让旗舰手机可以兼具极致的性能释放、极致的能效表现。OPPO芯片技术负责人姜波表示:“...……更多
OPPO Find X7体验:AI能力炸裂,影像效果惊艳,质价比极高
...口级产品。 再谈几个让笔者印象深刻的黑科技。一是,潮汐架构。OPPO Find X7搭载的联发科天玑9300性能很不错,毕竟全大核的设计行业里也是独树一帜。不过,仅仅有天玑9300,差异化略显不足。毕竟,这款旗舰芯片平台也会在...……更多
oppofindx7新品发布会正在介绍新机的性能部分
...行中,目前正在介绍新机的性能部分。新机首次推出自研潮汐架构,在性能的研究领域,从内存深入到了芯片底层,重新定义性能调度的方式,带来了超Pro的性能释放,超Pro的持久稳定和超Pro的能效表现。核心性能方面,FindX7标...……更多
超级标准版!OPPO Find X7搭载天玑9300旗舰芯
...问答、AIGC消除、AI通话摘要。此外,OPPOFindX7首发OPPO自研潮汐架构,让计算单元能够更高效地利用缓存资源,从而提升性能和能效。另外还能节省能效,让FindX7的续航能力更强,潮汐架构通过对SLC的动态调节,能实现8%的能效节...……更多
...听筒/免提双模卫星通话,端侧应用70亿参数大模型,以及潮汐架构等创新技术。据了解,此次公布的全新技术组合将全面应用于下一代旗舰产品Find X7系列。实现听筒/免提双模卫星通话近年来,我国卫星通信产业在政策支持下取...……更多
OPPO Find X7爆料汇总
...视界HDR视频录制能力,为用户带来更多视频拍摄可玩性。潮汐架构带来强劲性能而在性能方面,OPPO通过自研潮汐架构为FindX7系列增添性能动力。据悉“潮汐架构”能够通过芯片内场景级算力、功耗分析模型,让计算单元更高效...……更多
封神旗舰即将登场!OPPO Find X7系列爆料汇总
...、自然语言理解、内容摘要、支持端云协同,智能调度。潮汐架构,超强性能突破芯片上限OPPOFindX7系列还首发「潮汐架构」,超强性能突破芯片上限,平台能效平均提升8%,轻松满帧,带来极致游戏体验,实现标准版表现超越Pro...……更多
OPPO Find X7评测:性能、影像大幅进步,自研技术重塑体验
...担”都要更小一些。【【【性能:天玑9300全大核,自研潮汐架构很特别】】】讲完了外观,就要进入OPPO Find X7的性能设计部分了。 与前代Find X6系列一样,Find X7虽然“名义上”没有Pro后缀,但实际上依然搭载的是联发科天玑9300...……更多
根本用不完!新能源里最神秘的能源:建在海底,运行全靠浪?
...自转共同作用下,产生一种取之不尽用之不竭的能量——潮汐。潮起时,汹涌而来;潮落时,奔腾而归。其能量之大,无法想象。而目前,人们对潮汐能的利用最为极致的方式,便是发电。和水电、核电、风电、太阳能等耳熟能...……更多
OPPO Find X7系列线上全网预约量已超百万
...制体验革新。为提升性能表现,OPPOFindX7系列将搭载自研潮汐架构,以芯片级性能解决方案为旗舰芯片平台带来刷新上限的极致能效表现。通过OPPO与芯片厂商的深度联合研发,潮汐架构掌握了三级缓存到系统缓存的使用,并做到...……更多
性能、影像与AI,Find X7系列背后还有这些秘密
...特设计背后的思考,以及这条产品线未来可能的方向。“潮汐架构”并非没有代价,但它更有实用价值首先,我们来聊聊OPPO Find X7此次首发的“潮汐架构”。有关注此次发布会的朋友都知道,这是OPPO与联发科深度合作的结晶,...……更多
OPPO Find X7封神旗舰已知亮点大汇总
...来的视觉盛宴。 在行业硬件趋同化的今天,OPPO通过自研潮汐架构为FindX7系列增添性能动力。“潮汐架构”能够通过芯片内场景级算力、功耗分析模型,让计算单元更高效地利用系统缓存资源,从而大幅提升FindX7系列的计算性能...……更多
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【新智元导读】最近,多个机构学者合著的一篇研究为AI的规模化指了一条新路:物理神经网络(PNN),这一新兴的前沿领域还鲜少有人涉足
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“猎鹰9”发射出故障 SpaceX火箭暂时停飞
新华社北京7月14日电由于美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰9”号火箭近日发射时出现故障、未能将卫星成功送入轨道
2024-07-15 09:34:00
十年磨一剑 青年造新“星” 国产X射线偏振探测立方星研制团队年均30岁
团队成员讨论立方星交付对接事宜。研制团队供图团队成员在欧洲核子研究中心进行穿越辐射探测器束流实验现场调试。谢文锦/摄立方星交付现场
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MSRA:视觉生成六大技术问题
文生图、文生视频,视觉生成赛道火热,但仍存在亟需解决的问题。微软亚洲研究院研究员古纾旸对此进行了梳理,他认为视觉信号拆分是最本质的问题
2024-07-15 09:34:00
100%自主龙芯架构!北航成功流片两款CPU
快科技7月15日消息,近日,北京航空航天大学计算机学院基于龙芯中科的LoongArch龙架构指令集,成功流片Lain、EULA两款处理器
2024-07-15 09:35:00
要想保护耳朵健康,避免听力受损,做好这几件小事很有必要
人们实现对外部环境的感知,主要依靠两个功能,其一为视力,其二为听觉。从生理机制来看,听力是人类唯一无法通过身体主动阻塞的感知能力
2024-07-15 09:35:00
赌城“巨球”能放16×16K分辨率视频:150块RTX A6000显卡渲染而来
赌城拉斯维加斯的Sphere巨球相信大家都有所耳闻,它不仅外部有120个可编程LED灯珠,内部更有16x16K超高分辨率的LED穹形巨幕
2024-07-15 09:35:00
寿命长不长,看耳朵就知道?耳垂肉多的人更长寿?听听医生怎么说
在一家位于市中心的社区诊所,退休老人李大爷正在医生办公室里坐着。李大爷最近在电视上看到一个讨论,说是耳垂肉多的人寿命更长
2024-07-15 09:36:00
AI重磅!“它太危险了,不能公开发布”
据参考消息13日援引美国趣味科学网站7月10日报道,科学家称,微软公司开发的新型人工智能(AI)语音生成器“达到了与人类相当的水平……但它太危险了
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投资巨头高盛质疑 AI 投资回报:巨额投入能否换来光明未来?
IT之家 7 月 14 日消息,全球知名投行高盛 (Goldman Sachs) 近期对人工智能 (AI) 投资的回报率提出了质疑
2024-07-15 09:37:00
科学家首次确定了好奇心在大脑中产生的位置
好奇心是人类本质的一部分,驱使我们学习和适应新环境。科学家们首次确定了好奇心在大脑中产生的位置。这一发现是由美国哥伦比亚大学的研究人员发现的
2024-07-15 09:44:00
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2024-07-15 09:45:00
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7月14日,2024国际基础科学大会开幕式及颁奖典礼在清华大学举办。大会上颁发了2024年度基础科学终身成就奖和前沿科学奖
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受到互相关噪声(蓝色和红色)影响的量子比特的布洛赫球。该方法对这种噪声进行破坏性干扰,从而获得卓越的性能。图片来源:Physical Review Letters (2024)
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新方法可以产生快速的跨国量子网络
为了使量子网络成为现实,芝加哥大学普利兹克分子工程学院江小组的研究人员提议使用带有间隔透镜阵列的真空密封管来构建长量子通道
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