FPGA seadmete rakendusklassifikatsioon meditsiinivaldkonnas
FPGA (kohapeal redigeeritav väravamassiiv) on Xilinxi oluline leiutis, mis on tuntud oma programmeeritava ja paindliku poolest. Alguses kasutati FPGA-d ainult ASIC-i simuleerimiseks ning seejärel kasutatakse maski töötlemist ja partii tootmist. Kuid ASIC on FPGA kohandamisel ilmselgelt liiga kõrge ja kulud on liiga väikesed, nii et need kaks ei ole vastuolus. Siis, kui kiirendi on suurenenud, on sellest saanud GPU-ga paralleelne andmetöötlusseade.
Tänapäeval on FPGA välja töötanud andmekeskuse välja, võrreldes protsessori ja GPU-ga, FPGA vajab vähem seadmeid ja energiatarve on parem. Saulith tugineb oma "Andmekeskuse prioriteedile", "Põhituru arengu kiirendamisele", "Adaptiivse arvutuse juhtimisele", muutes oma ACAP platvormi ja Alveo kiirenduskaardid andmekeskuste turul väga konkurentsivõimeliseks.
Lisaks on Saulith demonstreerinud "Integreeritud smartnic Platvormi" oma pilveteenuse pakkujas, "FPGATCON" programmi tarbija valdkonnas, ZynqSoc tööstusvaldkondade seerias.
Xilini avalikustamise kohaselt on meditsiiniväli hõivanud Saulisani väga olulise spetsiifilise gravitatsiooni ja on kasvanud 11% -15%. Niisiis, milline on meditsiiniturg, mis tugineb FPGA toodetega hõivatud meditsiiniturule, millist rolli mängib FPGA seade meditsiiniseadmetes?
Paar päeva tagasi tutvustas Sainger reporterit hiljutistele meditsiiniteaduse ja meditsiiniseadmete tulemustele ning 21 Hiina elektroonilise võrgu reporterit kutsuti selles intervjuus osalema.
Kus saab FPGA seadmeid kasutada?
Teave näitab, et ülemaailmsed ravikulud inimese kohta kasvavad igal aastal. Vananemisega on tarbijatel äärmiselt kõrged ootused haigusseisunditele ja ravikuludele. Teisest küljest on turul epideemia puhanguga kõrgemad nõuded haiguse kiireks analüüsiks ja diagnoosi kiireks analüüsiks, mis nõuab meditsiiniseadmete kulude edasist vähendamist ja parandamist.
FPGA seadmel endal on programmeeritavad omadused, selle eelisega välditakse ASIC-seadmete eelmisel perioodil kõrgetasemelisi ühekordselt kasutatavaid projektitasusid, kõrvaldades minimaalse tellimuse koguse ning mitmekiibilise iteratiivse riski ja kahjumi. Meditsiinitööstus ise on tehnoloogia arendamisega üks tihedamalt seotud tööstusharusid. FPGA seadme pideva iteratsiooniuuendusega on rohkem uusi seadmeid viinud uute ravi- ja raviteede ning ravimuutusteni.
Subhbhattacharya andmetel jaguneb Xilinxi meditsiinivaldkonna FPGA seade peamiselt kolme kategooriasse: kliiniline, meditsiiniline pildistamine ja diagnostiline analüüs.
01, kliiniline keskkond
Kliiniliste seadmete arv on suur ja seetõttu on vaja tugeva paindlikkusega FPGA-d. Tuleb märkida, et mõned seadmed mõjutavad otseselt patsiendi eluohutust, käivituskiirust, ohutustabiilsust ja ajaline viivitus on äärmiselt suur; mõnedel seadmetel on teatavad kaasaskantavuse nõuded, suur nõudlus energiatarbimise järele, väike suurus.
SUBH sõnul on Xilinxi Zynqultrascale + MPSOC (edaspidi "ZU + MPSOC") kliinilises aspektis väga integreeritud platvorm, integreeritud mitu protsessorit, programmeeritav loogika ning integreerida ka infoturve ja funktsionaalsed turvaelemendid. SUBH rõhutab, et selle tehnoloogiaplatvormi võimas funktsioon ja jõudlus on ideaalne kliinilise keskkonna rakendustejaoks, sealhulgas pilvest servani.
02, meditsiiniline pildistamine
Suured meditsiinilised pildindusseadmed kasutavad FPGA seadmeid. Subh on reporter, kes tutvustas, et meditsiinilise pildistamise osas hõlmavad peamiselt CT, ultraheli, röntgenikiired, PET, MRI skannerid jne.
Meditsiinilise pildistamise puhul on Zynqultrascale + MPSOC võrdselt kohaldatav. SUBH, lisaks sellele on VersaCap, mida peetakse järgmise põlvkonna MPSOC-iks, Versalacapil on pildindusvaldkonnas väga eelis.
Lisaks ARM multiprotsessori integreerimisele, programmeeritavale loogikale, DSP-le, on VERSALACAP lisanud ka tehisintellekti mootori ühiku, mille nimi on VLIW, mis võib toetada mitmeid sarnaseid toiminguid.
SUBH näitab reporterit, kes näitab ultraheli kujutise rekonstrueerimise ja arvutipõhise diagnoosi programmi, kasutades Xilinxi riist- ja tarkvara tuge, võib vähendada energiatarbimist ja soojusvahemikku, vähendada lahenduste maksumust, pikendada seadmete eluiga, madala viivitusega serva halvemaks, kuigi turg on väga keeruline ja Xilinxi tehnoloogia võib tootlikkust oluliselt parandada.
03, diagnostiline analüüs
SUBH ütles, et lisaks SOC-ile ja FPGA-le pakub Saili ka plug-and-play Alveo kiirenduskaarti, mis on PCLE lahendus, nii et see võib oluliselt vähendada arendusaega. Selle kohaselt sobib Alveo kiirenduskaart igale universaalsele arvutile, mis võib kiirendada protsessori tavalist ülesannet või kiirendada teisi GPU ülesandeid, lõppkokkuvõttes suurt läbilaskevõimet ja ülimadalat viivitust. Selle ainulaadne võimsus ja paindlik pingevõime võivad oluliselt kiirendada paljusid meditsiinilisi rakendusi.
United Medical (Ameerika Ühendriigid) on Hiina ettevõte, mis avastas, et Alveo tehnilised kulud on madalamad ja madalad ning ei ole vaja ohverdada mingit jõudlust ega arengut.
Termilised lahendused igale tööstusharule on väga olulised, kuna võimsus on järk-järgult suurem ja suurem, Sinda Thermal võib pakkuda erinevaid soojustabeleid ja jahutiid, mis inlcuding alumiiniumist pressitud soojussink, suure jõudlusega heatsink, vask heatsink, skived fin heatsink ja soojustoru heatsink. kui teil on küsimusi termilise lahenduse kohta, võtke meiega ühendust.
veebisait:www.sindathermal.com
contact:castio_ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






