4.1 引言有多少应用程序拥有大量的数据级并行DLP?SIMD分类Flyn被提出后5年。答案不仅包括科学运算中的矩阵运算,还包括面向多媒体的图像和声音处理以及机器学习算法。由于SIMD可以执行多个数据操作,能效比MIMD要高,使得SIMD对于个人移动设备和服务器极具吸引力。与MIMD相比,SIMD的最大优势可能是:程序员可以继续采用顺序思维方式,但通过并行数据操作来获得并行加速比。本章介绍SIMD            
                
         
            
            
            
            引言:电量消耗控制一直是困扰所有APP开发者的一大难题,其中又以Android平台尤甚。业界同行为此做了非常多的研究与尝试,腾讯自然也不例外。本周大讲堂继续推出省电系列第二篇文章,与大家一起探讨Android开发中的省电窍门。 上篇文章罗列了很多数据,除了通过评测软件跑出来的数据外,还有些实际功耗数据,这些除了用power monitor硬件设备以外,还有是通过软件测出来的。有同学可能要挑战了,            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-12-08 10:54:18
                            
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            一、什么是应用功耗?对应用来说,即为工作时所消耗的电量(耗电)。测试应用功耗即为实际应用工作时耗电的情况。二、影响功耗的因素?外因:应用无法改变的部分,具体有以下方面(测试时尽可能固定外因,这样测试数据才具有可比性)a.硬件的生产制造工艺,硬件功率,具体设计上的因素。b.系统版本,不同安卓版本有不同特性,在耗电方面也有不同影响因素。c.手机本身无线信号强度d.手机工作状态,如产生位移,海拔高度变化            
                
         
            
            
            
            1.测试功耗手机配置 2.飞行模式待机功耗 3.单SIM卡实网待机功耗 4.双SIM卡实网待机功耗 5.单SIM卡实网待机 + 数据连接功耗 6.单SIM卡待机 + WIFI/BT/GPS功耗 7.通话电流功耗 8.home界面idle电流功耗 9.home界面idle + 去掉背光和TP功耗 10.FM电流 (耳机模式)功耗 11.BT传输数据功耗 12.Audio - MP3 Play bac            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-06-19 19:33:04
                            
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            # 如何实现iOS测功耗软件
## 操作流程
```mermaid
flowchart TD
    A(创建Xcode项目) --> B(添加CoreBluetooth.framework)
    B --> C(配置Info.plist)
    C --> D(添加蓝牙权限)
    D --> E(编写扫描和连接代码)
    E --> F(编写功耗测试代码)
    F -->            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-07-10 04:01:30
                            
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            Trepn™ Profiler是Qualcomm Technologies, Inc.的一款产品。它是用于移动设备上的应用功耗和性能分析工具。(留着以后用得着)。 规格特性:6个快速下载分析预置可显示在被分析应用屏幕的顶层可分析设备,或者单个应用在支持的设备上,可显示电池功耗 
  并不是所有设备都支持精确电池功耗检测。请参考Trepn论坛上支持设备名单。查看CPU和GPU频率和功耗 
  GPU            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-11-04 11:58:07
                            
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            【新智元导读】深度学习的突飞猛进,给GPU插上了腾飞的翅膀,英伟达和AMD的显卡成为人工智能的「硬通货」。但是GPU固有的一些缺陷,让它的大规模应用受到约束,更加抗造的FPGA有望成为AI新的「底层建筑」。过去十年,人工智能搅局了很多传统行业,也给显卡带来了福音。说显卡,好像等同在说英伟达,其实不光英伟达,AMD的显卡在过去十年也是突飞猛进。        GPU目前来看是最通用的深度            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            一、背景部门成立专项组,对数智平台和站务系统做性能优化,其中目标之一为降低服务端硬件成本,即在32G内存、CPU银牌的配置下,能支撑1万+发客量。要达到此目标,需通过压力测试并配合监控系统,以QPS、RPS、接口响应时间、接口成功率、SQL耗时、JVM运行情况、CPU和内存运行情况等数据指标为依据,找出系统中存在的性能瓶颈。二、压测准备工作1、测试服务器1.1、准备一台测试服务器,配置如下:硬件类            
                
         
            
            
            
            # 如何实现GPU功耗VBIOS:新手指南
在现代计算中,优化GPU的功耗是提升性能和延长硬件寿命的重要环节。VBIOS(视频BIOS)是负责管理显卡的固件,其中之一的功能是调整功耗。因此,了解如何实现GPU功耗的VBIOS是每一个开发者都应该掌握的技能。本文将引导您完成这个过程,并提供必要的代码和注释。
## 整体流程
下面是实现GPU功耗VBIOS的基本流程:
| 步骤       |            
                
         
            
            
            
                8? 本章目录:0x00 动态功耗(Dynamic Power)0x01 集成电路成本(Integrated Circuit Cost)0x02 基准测试(SPEC CPU Benchmark)0x03 SPEC功率基准测试(SPEC Power Benchmark)0x04 Pitfall:Amdahl’s 定律0x05 Pitfall:将 MIP            
                
         
            
            
            
             与ASICs(Application Specific Integrated Circuits)比较,相似的逻辑功能,用FPGA来实现需要消耗更多的功耗,而且FPGA通常并不适合超低功耗设计技术。许多FPGA的供应商提供一种低功耗逻辑芯片,即CPLD,但是CPLD非常受限于尺寸和能力,因此将无法总是满足那些需要数量可观的功耗的应用。本章将详细讨论低功耗CPLD和通用FPGA设计功率效率最大化技巧            
                
         
            
            
            
            
    什么是低音炮,低音炮的原理与音效 
     
    2011-06-15 15:16 
      低音炮是大家的一个俗称或者简称,严格讲应该是:同轴喇叭,高音仔,超高音,超重低音。就人耳可闻的音频分析而言,由超重低音、低音、低中音、中音、中高音、高音、超高音等组成。简介 简单讲,低频喇叭是声音的基本框架,中频喇叭是声音的血肉,高频喇叭是声音的细节反映。    随着科技的发展以及经济            
                
         
            
            
            
            作者:Hello,Panda前段时间看到Xilinx发布了新的差异化ZYNQ Ultrascale+ MPSoC ZU1和Artix Ultrascale+ FPGA,熊猫君趁着国家假日有点时间,随便瞎聊一下。本次发布的新产品均采用16nm的工艺,可选封装有0.5mm焊盘间距紧凑型的InFo,最小封装尺寸只有16mm*9.5mm,这种封装类型可以缩短信号互联,有利于提高信号完整性。据Xilinx介            
                
         
            
            
            
            如何在Linux操作系统线程库中进行性能测试与分析NPTL 成为 glibc "正选" 线程库后,它的性能如何受到很多人的关注。本文就针对 NPTL 与 LinuxThreads 的性能比较,以及超线程、内核可抢占等特性对线程性能的影响进行了全面评测。一、 前言在 Linux 2.6.x 内核中,调度性能的改进是其中最引人注目的一部分 [1]。NPTL(Native Posix Thread Li            
                
         
            
            
            
            功率计算器不是软件直接检测当前电脑的功率,软件也不可能做到,顾名思义就是把电脑所有硬件配置的设计功耗累计,根据的功耗数据来自于官方,通常供参考,因为做不到准确:1    同型号的硬件功耗都不会一样,不同品牌的GTX560Ti因为预设核心频率、电压、做工用料的不同,功耗自然有差别,一般超频版肯定功耗会大于普通版。(听说即使相同品牌和型号的显卡,功耗和温度都会有区别,个别            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            FPGA可用于处理多元计算密集型任务,依托流水线并行结构体系,FPGA相对GPU、CPU在计算结果返回时延方面具备技术优势。计算密集型任务:矩阵运算、机器视觉、图像处理、搜索引擎排序、非对称加密等类型的运算属于计算密集型任务。该类运算任务可由CPU卸载至FPGA执行。FPGA执行计算密集型任务性能表现:• 计算性能相对CPU:如Stratix系列FPGA进行整数乘法运算,其性能与20核C            
                
         
            
            
            
            4D RADAR-TESLA汽车-nVidia-摄像头技术分析4D 成像毫米波雷达   目前4D毫米波雷达首先要实现对传统毫米波雷达的替代。4D成像毫米波雷达最近又热了起来。今年CES上,4D成像毫米波雷达声势夺人,一众芯片企业诸如恩智浦、TI、Mobileye都陆续推出或更新了自己的成像雷达方案,毫米波雷达系统厂商Arbe、Zadar Labs、Smartmicro            
                
         
            
            
            
            Android为了节省电量,会在用户无操作一段时间之后进入休眠状态。Wake Lock是一种锁的机制,只要有人拿着这个锁,系统就无法进入休眠。一些App为了能在后台持续做事情,就会持有一个WakeLock,那么手机就不会进入休眠状态,App要做的事情能做了,但是也更加耗电。我使用百度地图android sdk开发了一个app,可以在户外徒步过程中,定位当前的GPS位置。锁屏后会进cpu休眠,定时定            
                
         
            
            
            
            # 使用 Perfdog 测量 iOS 应用功耗
在现代开发中,性能和效率是至关重要的。在移动应用的开发过程中,功耗是用户体验的重要组成部分。Perfdog 是一款针对移动应用性能测试的工具,它支持对 iOS 应用的资源消耗进行监测,包括 CPU 利用率、内存使用情况以及功耗测量。本文将介绍如何使用 Perfdog 测量 iOS 应用的功耗,并提供相关代码示例。
## Perfdog简介
P            
                
         
            
            
            
            # 如何修改GPU功耗
## 一、流程概述
为了修改GPU功耗,我们需要通过修改GPU的BIOS来实现。下面是整个流程的步骤:
| 步骤 | 操作 |
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| 1 | 获取GPU的BIOS文件 |
| 2 | 使用BIOS编辑工具修改功耗设置 |
| 3 | 刷写修改后的BIOS到GPU |
## 二、具体操作步骤
### 步骤一:获取GPU的BIOS文件            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2024-05-02 04:49:38
                            
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