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, b& ~# G/ l! p9 S# t% i9 F3 j. C7 TXMOS宣布推出第四代XCORE平台,现命名为生成式系统级芯片(GenSoC)架构。该架构开创了硬件可编程性的新范畴,开发者可通过自然语言描述系统行为,同时借助原有XCORE并行处理单元,在实时环境中确保时序精度与功能性能,并实现软件与AI级别的无限快速重配置。% M6 w; o/ @4 {: z: _, E
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4 j3 A* u" n0 @. m作为数百家音频设备制造商信赖的半导体供应商,XMOS早在2015年便率先转型至人工智能平台架构。这些努力使其成功引领早期语音识别技术发展,使XCORE多核微控制器成为消费级与专业音频产品开发的双重驱动力。
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迄今XMOS已出货逾3500万颗XCORE芯片,数千家企业信赖其在控制、I/O、AI及DSP领域的高精度低延迟处理能力,为各类应用场景打造定制化解决方案。
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XMOS声明:“自产品问世以来,软件开发已发生翻天覆地的变化,但XCORE架构如今比以往任何时候都更适合新兴应用场景,包括需要新型计算类别的领域(如人工智能)。其独特的同构并行处理架构提供了灵活性与确定性执行特性,彻底改变了现代生成式系统设计——用户能够比任何其他平台更快速、更经济地构建和验证整个差异化系统。”- i1 w, F% e% o8 F; |" W
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"尽管我们已进入第四代产品周期,XCORE在根本上仍是始终如一的可靠架构与平台。但处理器的销售不仅取决于架构本身,编程模型同样至关重要。正是XCORE的独特特性与生成式AI编码技术的最新进展相结合,开启了体现我们平台独特优势的新硬件类别:生成式系统级芯片(GenSoC)。6 ] {, P5 O. o% t3 p
& U+ F5 _8 ?* I# u v% U5 ^2 r公司在GenSoC公告中补充道:"XMOS使您能够在单芯片上生成专属SoC,涵盖系统接口所需的I/O、DSP、AI及控制处理等全部功能。其架构由并行处理单元构成,意味着可同时执行多项任务且互不干扰,每次都能可靠、快速、可预测地完成。相较于时序不可预测的固定顺序处理器,这提供了关键优势。"# s5 ?7 q/ R3 u: x- z+ m0 O$ ]
! q$ r& e) G( J+ ^" k% E- AXMOS预计,这种新型硬件开发架构将大幅缩短定制SoC的研发周期、降低开发成本。通过用单个灵活的XCORE设备替代电路板上的多颗单功能芯片,GenSoC还能支持产品在部署后通过就地重编程持续进化,打造面向未来的解决方案。 V# q* z8 g [" s" R
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定制硬件需要大量的前瞻规划、权衡取舍、专业知识和成本投入。固定硬件、高昂的开发成本和漫长的交付周期往往导致创意项目停滞、妥协甚至流产。但在生成式系统设计时代,新型XCORE GenSoC芯片能够基于自然语言实时完成完整系统开发,同时让开发者轻松精准地塑造行为、声音、动作、感知和智能。0 {3 \- z" H. U0 v0 t% Q
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; w- \$ p9 B( | ?4 dXMOS首席执行官Mark Lippett表示:“软件与人工智能正加速发展,硬件创新却未能同步。XCORE是唯一能在最高编程抽象层级保证功能与时序性能的同时,提供全系统灵活性的平台。我们的新品类别正是对这种独特性的致敬。”
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XCORE作为系统级芯片,能与生成式人工智能驱动的现代系统设计工具比肩,兼具同等灵活性与可重构性。尽管品类名称崭新,XMOS在生成式系统级芯片领域早已领跑业界——如今工具的涌现才真正揭示并强化了这一愿景。. F) e" j+ s# h- p
1 X& ^7 l9 [7 B6 s n生成式设计让嵌入式系统设计更易上手、更高效、更快速,实现了重大飞跃。但若缺乏能匹配设计师创造力灵活性的平台,以及满足大规模市场部署要求的稳健性,这一切都将失去意义。而XCORE GenSoC正是这样的平台。
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