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Inferenza ed apprendimento profondo su GPU - analisi di possibilità e prestazioni

Già oggi le GPU NVIDIA rappresentano la piattaforma ideale per l'apprendimento profondo continuo. Questo whitepaper analizza le possibilità di inferenza ed apprendimento profondo su Geforce Titan X e Tegra TX1 SoC. I risultati mostrano che le GPU offrono prestazioni di inferenza ed efficienza energetica all'avanguardia, caratteristiche che le rendono la piattaforma ideale per chiunque intenda implementare una rete neurale ad apprendimento automatico. Altre informazioni 

NVIDIA Tegra X1 - il nuovo superchip mobile di NVIDIA

Tegra X1 è il più recente superchip di NVIDIA. Questo chip ha nuovamente alzato lo standard del visual computing e dell'efficienza energetica per i dispositivi mobili. Tegra X1, con la sua GPU Maxwell da 256 core, offre il doppio delle prestazioni e il doppio dell'efficienza energetica di Tegra K1. Tegra X1 supporta le più recenti API grafiche e sfuma ulteriormente le distinzioni tra giochi su dispositivi mobili, su console e su PC. Questo documento illustra le caratteristiche architettoniche e le capacità di Tegra X1 e si sofferma nel dettaglio sulle tecnologie grafiche e per il settore automotive rese possibili da Tegra X1. Altre informazioni 

NVIDIA TEGRA K1 – IL PROCESSORE MOBILE PIÙ AVANZATO AL MONDO

L'innovativo processore Tegra K1 presenta la stessa GPU basata su NVIDIA Kepler™ ad alte prestazioni ed efficienza energetica che gestisce i supercomputer e i sistemi di gioco per PC più potenti del mondo. Questo significa che ora gli utenti possono contare su prestazioni grafiche ancora più incredibili, una straordinaria potenza di calcolo e caratteristiche veramente uniche in ogni dispositivo mobile basato su Tegra K1. Altre informazioni 

Tecnologia modem NVIDIA Software Defined Radio – per una nuova generazione di LTE

L'opinione comune, assieme all'enorme quantità di investimenti legacy da parte dei vendor tradizionali, impone una sorta di pensiero unico alle iniziative di progettazione dei modem. Tuttavia, la complessità delle varie air-interface dei cellulari multi-modalità e a elevato throughput richiede una rivoluzione che spazzi via le convenzioni obsolete da questo settore. Questa rivoluzione è proprio l'obiettivo della tecnologia per modem NVIDIA® Software Defined, presente con la sua ultimissima implementazione nei dispositivi NVIDIA i500 e Tegra® 4i, oggetto del seguente whitepaper. Altre informazioni 

Architettura GPU della famiglia NVIDIA Tegra 4

L'esigenza di sottosistemi GPU di maggiore qualità nei dispositivi mobili e nei sistemi di infotainment per automobili continuerà a crescere dato che i modelli di utilizzo si affidano sempre più a capacità di elaborazione grafica ad alta velocità. Per ottimizzare l'esperienza degli utenti, i dispositivi devono essere in grado di fornire interfacce utente grafiche altamente reattive, capacità di navigazione rapida sul Web e giochi 3D visivamente ricchi, oltre a gestire display a risoluzioni più elevate. Il sottosistema della GPU nella famiglia di processori NVIDIA® Tegra 4 offre tutte queste capacità di visual computing ai dispositivi mobili ed è discusso nel dettaglio in questo whitepaper. Altre informazioni 

Architettura CPU della famiglia NVIDIA Tegra 4 – Quad Core 4-PLUS-1™ di nuova generazione

Smartphone e tablet vengono sempre più spesso utilizzati come dispositivi di personal computing. Gli attuali dispositivi mobili non sono più utilizzati semplicemente per le chiamate telefoniche, gli SMS e per occasionali visite al Web. Oggi sono disponibili applicazioni mobili per attività tipiche del PC come il fotoritocco, l'elaborazione testuale, la navigazione sul Web a più schede, i giochi ricchi di grafica e il multi-tasking. Naturalmente, applicazioni di questo tipo fanno lievitare i requisiti prestazionali dei dispositivi mobili. Le CPU quad-core della famiglia NVIDIA® Tegra® 4 di SoC mobili discusse in questo whitepaper, hanno un'architettura in grado di gestire la nuova generazione di applicazioni mobili e comprendono diverse ottimizzazioni chiave in grado di offrire prestazioni superiori e una potenza straordinaria. Altre informazioni 

Chimera: l'architettura di fotografia computazionale NVIDIA

La fotografia computazionale sta per rivoluzionare l'uso delle fotocamere per smartphone. Questa tecnica produrrà immagini migliori, permettendo di catturare l'essenza di una scena con tutte le sottigliezze e i dettagli visibili dall'occhio umano. L'architettura Chimera sfrutta la potenza di elaborazione integrata nelle GPU, CPU e ISP Tegra per offrire nuove funzionalità e capacità di fotografia computazionale come l'HDR Always-on. Questo consentirà di scattare foto davvero sensazionali. Altre informazioni 

ARCHITETTURA DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS NVIDIA MIRACAST

Il gruppo che ha inventato il Wi-Fi sta per presentare lo standard di visualizzazione wireless Miracast – che permetterà ai dispositivi mobili di inviare stream video e audio diretti a schermi HDTV di grandi dimensioni senza ricorrere a cavi o a una rete wireless esistente. NVDIA supporterà questo standard offrendo le straordinarie capacità multimediali di Tegra alla visualizzazione wireless. Questo white paper spiega in che modo l'impareggiabile esperienza di NVIDIA nell'ambito della grafica e dell'elaborazione video possa arricchire questo sistema di visualizzazione wireless. Altre informazioni 

Architettura NVIDIA® DirectTouch™

NVIDIA DirectTouch è un'architettura touch-screen per la quale è già stato richiesto il brevetto che migliora la reattività dell'interfaccia demandando una parte dell'elaborazione solitamente eseguita dai controller e dai moduli touch-screen al processore NVIDIA® Tegra® 3. Inoltre, questa architettura semplifica l'implementazione dell'hardware e delle interfacce utente basate sul touch-screen, riducendo l'assorbimento energetico e migliorandone la scalabilità. Altre informazioni 

I vantaggi delle CPU Quad-Core nei dispositivi mobili

Questo whitepaper esamina il ruolo delle CPU quad-core e della tecnologia Symmetric Multiprocessing (SMP) nel netto superamento delle barriere prestazionali dei dispositivi mobili. Questa rivoluzione permette agli sviluppatori di applicazioni e di giochi di offrire esperienze mobili del tutto nuove, senza sacrificare l'autonomia della batteria nelle tipologie d'uso più diffuse. Altre informazioni 

SMP variabile - Un'architettura CPU Multi-Core per realizzare sistemi a basso assorbimento energetico ed elevate prestazioni

Dato il costante aumento dei requisiti di prestazioni delle app mobili, i vendor di SoC puntano sempre più spesso sulle architetture di processori multi-core. Questo permette loro di offrire maggiori prestazioni senza far lievitare eccessivamente il consumo energetico. Questo whitepaper esamina la tecnologia Variable Symmetric Multiprocessing (vSMP) del Project Kal-El, in grado di fornire livelli inediti di prestazioni quad-core, ma anche risparmi energetici che riducono al minimo il consumo in standby attivo. Altre informazioni 

Grafica di fascia alta per i dispositivi palmari

Le dimensioni e la risoluzione dei display dei dispositivi mobili sono cresciute rapidamente negli ultimi due anni e la sempre maggiore diffusione dei tablet le avvicinerà sempre di più a quelle dei PC laptop. Questo whitepaper prende in esame il ruolo delle GPU nei dispositivi mobili attuali e futuri che non si limiterà alla gestione dei carichi sempre maggiori di elaborazione dei pixel, ma si estenderà alla riduzione dei consumi. Altre informazioni 

I vantaggi delle CPU multi-core nei dispositivi mobili

I produttori di CPU desktop sono passati alle architetture di processori multi-core cinque anni fa per rispondere alle sempre maggiori esigenze di performance e alla crescita esponenziale dei consumi energetici dei processori single-core. Oggi le CPU usano più core per completare le operazioni con maggiore rapidità e con consumi energetici inferiori rispetto alle precedenti soluzioni single core. I processori mobili si trovano di fronte agli stessi problemi di performance e consumo. Questo whitepaper esplora il passaggio alle CPU multi-core dei dispositivi mobili per consentire un ulteriore aumento delle performance e incrementare la durata della batteria. Altre informazioni 

 
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