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利用FPGA加速Smith-Waterman算法:思路与展望
FPGA(现场可编程门阵列)来加速Smith-Waterman算法,包括算法分析、硬件设计、代码实现和性能评估。一、Smith-Waterman算法分析Smith-Waterman算法的核心是一个二维得分矩阵,每个单元格的得分取决于两个序列在对应位置的字符以及它们周围单元格的得分。这个算法本质上包含...
VHDL的坚挺之道:为何这门硬件描述语言仍然屹立不倒?
FPGA设计中的优越性尽管Verilog在ASIC设计中更为流行,但在现场可编程门阵列(FPGA)设计领域,VHDL仍然占据着重要地位。考虑一个需要实现复杂逻辑的FPGA应用,如图像处理或信号处理。VHDL在处理这类应用时显示出更强的表现,特别是在涉及大量状态变化和协议的情况下。VHDL的语言特性使...
在FPGA项目中引入DevOps:提升效率与可靠性的路径
FPGA(现场可编程门阵列)项目承担着越来越大的责任。为了有效地应对这些挑战,引入DevOps(开发与运维)实践成为一个不可或缺的步骤,以提高团队协作、降低错误率,并在最终交付中取得更快的速度。本文将深入探讨在FPGA项目中引入DevOps的详细方法和关键步骤,以及如何将这些实践整合到项目中,从而实...
(展望未来)加速FPGA项目选型与设计:探讨项目管理方法与技术应用
FPGA(现场可编程门阵列)项目的选型和设计速度直接关系到产品上市时间和竞争力。为了更加切实可行地加速这一过程,我们不仅需要经典的项目管理方法,还要结合前沿的技术应用,引入一些创新思想。深入了解需求:用户故事与模型驱动设计除了对需求的详尽了解,我们可以引入用户故事(UserStories)和模型驱....
航空电子系统认证标准DO-178B概述:保障飞行安全的关键指南
FPGA(Field-ProgrammableGateArray)项目与DO-178B标准整合,强调整个软件开发生命周期中的关键阶段。通过提供更多实际例子,我们旨在帮助读者更全面地理解这个复杂而重要的过程。DO-178B概述DO-178B,或称为"SoftwareConsiderat......
敏捷开发在航天航空领域的探讨与风险分析
FPGA工程师(Intel认证);曾就职于中国航天某单位。 *注:本站引用与转述已获得原作者的同意,如您转载本文,请保留原作者信息。......
FPGA中的三模冗余设计:提升可靠性与容错性
FPGA(Field-ProgrammableGateArray)的设计中,三模冗余(TripleModularRedundancy,TMR)是一种被广泛采用的技术,旨在提高系统的稳定性和可靠性。本文将深入探讨TMR设计的原理、应用场景以及如何在FPGA中实现。2.三模冗余设计原理2.1......
FPGA与单片机的区别?为什么要有FPGA?
FPGA(Field-ProgrammableGateArray)和单片机(Microcontroller)都是嵌入式系统设计中常见的硬件设备,它们在不同的应用场景中发挥着独特的作用。本文将深入探讨FPGA与单片机之间的区别,从硬件结构、可编程性、灵活性以及应用领域等方面进行详细比较。2.硬件......
FPGA是什么?简单易懂的总结
FPGA?FPGA(现场可编程门阵列,Field-ProgrammableGateArray)是一种集成电路,与传统的固定功能芯片不同。传统芯片(如ASIC)在设计阶段确定了功能和结构,而FPGA允许用户在硬件结构上进行可编程的配置。FPGA的核心组成部分包括可编程逻辑单元(PLU)、可编程连接.....
Tang Nano 4K摄像头驱动例程与原理讲解 解决显示问题
FPGA进行复位,导致复位不完全。2、时序问题,或者烧录失败。直接编译布局布线是通过了,并且显示是绿色的,分析发现资源也是够用的但是仔细一看,存在部分时序是不满足的(PS,我并没有在哪里找到多种工况)尤其是这个像素时钟不满足,还是会导致HDMI和摄像头相关逻辑出问题。仔细一看FalsePath,差额...