- Параллельные вычисления с использованием технологии CUDA.
Что такое технология CUDA? Что такое GPU (графический процессор), в чем его отличие от CPU (центрального процессора)? В чем эффективность CUDA? Область применения CUDA. Примеры реальных разработок, где используется технология CUDA.
- Процессоры с RISC- и CISC-архитектурой.
Определение RISC и CISC архитектур. Их преимущества и недостатки. Как они применяются в настоящее время. Особенности их применения. Примеры компаний выпускающих RISC и CISC процессоры. Примеры устройств использующих RISC-процессора и CISC-процессоры.
- Процессоры с VLIW-архитектурой.
Определение VLIW архитектуры. Отличительные особенности. Преимущества и недостатки VLIW-процессора. Области применения.
- Процессоры цифровой обработки сигналов
Краткое описание. Особенности архитектуры. Область применения. Типовые операции. В чем отличие от универсальных процессоров?
- Программируемые логические интегральные схемы FPGA.
Краткое описание. Область применения. Внутренняя структура. В чем преимущество FPGA перед процессором? В каких случая применение FPGA целесообразно?
- Программируемые логические интегральные схемы CPLD.
Краткое описание. Область применения. Внутренняя структура. В чем преимущество CPLD перед процессором? В чем отличие CPLD от FPGA? В каких случая применение CPLD целесообразно?
- Язык программирования ассемблер
Особенности языка ассемблера. Популярность и степень его распространения. Области применения языка ассемблера. Что ограничивает распространение этого языка?
- Процессоры с архитектурой PowerPC.
Отличительные особенности. Преимущества и недостатки процессоров с архитектурой PowerPC. Области применения процессоров PowerPC.
|
- Системы искусственного интеллекта
Определение ИИ. Направление развития ИИ в исследованиях компаний Google, Microsoft и Facebook. Достижения ИИ в задачах распознавания голоса и синтеза речи по тексту.
- Процессоры с EPIC-архитектурой.
Парадигма EPIC. Определение EPIC архитектуры. Отличительные особенности. Преимущества и недостатки EPIC-процессора. Области применения.
- Технология потокового расширения команд MMX
Что такое технология MMX? В чем эффективность MMX? Область применения MMX. Примеры реальных задач, где применение MMX повышает эффективность.
- Технология потокового расширения команд SSE
Что такое технология SSE? В чем эффективность SSE? Область применения SSE. Примеры реальных задач, где применение SSE повышает эффективность.
- Нейронные процессоры
Что такое технология нейронный процессор? В чем его отличие от CPU (центрального процессора)? В чем эффективность нейронных процессоров? Область их применения. Примеры реальных разработок, где они используется.
- Устройства хранения информации с использованием Flash-памяти
Общие сведения о флэш-памяти. Типы архитектуры флэш-памяти. Стандарты карт флэш-памяти. Технологии ускорения работы компьютера за счёт использования модулей флэш-памяти.
- Суперкомпьютеры
Что такое суперкомпьютер? Область применения. Современные достижения. Реальные примеры эффективного использование суперкомпьютеров. Особенности архитектуры супрекомпьютеров.
- Организация подсистемы памяти компьютера
Как устроена память компьютера? Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Иерархическая организация памяти. Кэш-память.
|
- Встраиваемые микропроцессорные системы
Что такое встраиваемые микропроцессорные системы? В чем их особенность? Области применения. Какие процессоры в них используются? Примеры реальных проектов.
- Процессоры с ARM архитектурой
История развития ARM. Внутренняя организация процессоров ARM. В чем отличие от процессоров Intel? Где применяются?
- Система на кристалле
Что такое система на кристалле? Особенности их построение. Области применения. примеры реальных проектов/продуктов с использованием систем на кристалле.
- Применение микропроцессоров в слуховых аппаратах
Какую проблему решает слуховой аппарат? Для каких целей используется процессор в слуховом аппарате? Как происходит преобразование звука в слуховом аппарате?
- Устройство модема
Что такое модем? На каком принципе работает модем? Что такое амплитудная модуляция? Какой скорости передачи данных достигают современные модемы. Какие процессоры применяются в современных модемах?
- Практическое применение аппаратной платформы Raspberry Pi
Характеристики, возможности и назначение аппаратной платформы. Краткий исторический обзор. Описание удачных разработок на базе этой платформы.
- Интерфейс Bluetooth
Общие сведения: пропускная способность, конструктивное исполнение, принцип работы. Примеры Bluetooth-устройств. Перспективы развития.
- Сжатие изображений по стандарту JPEG
Что такое JPEG? По какому принципу происходит сжатие изображений? Какие есть современные аппаратные реализации кодеров JPEG? Какие вычислительные средства они используют? Какой производительности достигают?
|
- Процессоры с MIPS-архитектурой.
Определение MIPS архитектуры. Отличительные особенности. Преимущества и недостатки MIPS процессора. Области применения процессоров с MIPS архитектурой.
- Речевой интерфейс в компьютерных системах.
Основные задачи и понятия речевого интерфейса. Системы автоматического распознавания речи. Характеристики речевого сигнала. Методы анализа и синтеза речевого сигнала. Примеры современных систем с использованием речевого интерфейса.
- Алгоритм быстрого преобразования Фурье
Определение ДПФ. История создания БПФ. Сложность БПФ. Ограничения БПФ. Применние БПФ в современных алгоритмах обработки речевых сигналов.
- Язык описания электронных схем VHDL
Особенности языка. Степень распространения. Области применения языка VHDL. Существующие альтернативы.
- Типы данных, используемые в вычислительных средствах
Числа с фиксированной запятой. Числа с плавающей запятой. Длинные числа. Модулярная арифметика.
- Энтропийное кодирование данных
Определение. Методы энтропийного кодирования. Коды Хаффмана. RLZ. Коды Голомба. RLE-кодирование.