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Smic18工艺库已打包为rar格式。

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简介:
Smic18标准工艺库包含三种不同的工艺角版本,具体为smic18_ff.lib、smic18_ss.lib和smic18_tt.lib,这些版本在工艺参数和设计上有所区分。

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  • SMIC18标准.rar
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    简介:该资源包包含了基于SMIC(中芯国际)180nm技术节点的标准CMOS工艺库文件,适用于数字集成电路的设计与仿真工作。 SMIC18标准工艺库包括三种不同的工艺角:smic18_ff.lib、smic18_ss.lib 和 smic18_tt.lib。
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    本资源提供中芯国际18纳米工艺技术的物理设计标准单元库,涵盖开放架构(OA)及电路描述数据库(CDB)两种格式,便于不同需求的设计者使用。 这段文字讨论了包含OA格式工艺库和CDB格式工艺库的内容。
  • 将EXE文件MSI
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    本教程介绍如何使用专业的软件工具将常见的EXE安装文件转换或封装成更易于管理和部署的MSI格式,适用于企业级应用部署和IT管理员。 在IT行业中,软件分发与安装是至关重要的环节之一。为了实现高效、统一的部署需求,将EXE(可执行文件)转换为MSI(Microsoft Installer)是一个常见的做法。“EXE打包成msi文件”这一主题主要涉及软件打包技术和Windows Installer的知识点。 MSI是一种由微软提供的软件包格式,它包含了安装程序所需的所有组件、依赖关系以及详细的安装逻辑。这使得自动化安装过程成为可能,并且可以更好地集成到系统管理环境中。通常情况下,企业环境会使用这种格式的文件进行批量部署,从而简化IT管理员的任务。 描述中的“能够轻松将exe打包成msi文件”意味着需要一个工具或方法来实现这一转换。“exe2msi.exe”是一个常见的命令行工具,用于执行此任务。用户需掌握基本的操作技巧和参数设置以确保顺利操作,并且可以通过访问相关教程获得详细的步骤指导。 此外,“readme.txt”文档通常包含使用“exe2msi.exe”的重要提示、注意事项或常见问题解答等信息,在进行转换之前务必仔细阅读这些内容,以便正确地执行转化过程并避免潜在的问题。值得注意的是,并非所有的EXE文件都适合转化为MSI格式;某些特殊环境下自定义安装逻辑的程序可能会在转换后产生兼容性问题。 “EXE打包成msi文件”这一主题涵盖了软件打包技术、Windows Installer的工作原理,以及如何利用工具如“exe2msi.exe”进行转化。掌握这些知识对于企业级软件部署和管理至关重要。
  • H.264编码RTP
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    本项目介绍如何将视频数据采用H.264标准进行编码,并将其打包成RTP(实时传输协议)格式,以实现高效、可靠的网络传输。 这段文字包含了源码、H.264测试文件以及VLC的SDP描述文件,并且包含了一个Linux C程序。
  • TSMC 65nm .zip_TSMC 65nm_65nm tsmc_
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    本资源为TSMC(台积电)提供的65纳米工艺技术文件和设计工具集,包括各种工艺库及相关文档。适合进行65nm芯片的设计与仿真工作。 TSMC 65nm 工艺库可用于SPICE仿真模型。
  • MNIST图像可视化
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    本项目将经典的MNIST手写数字数据集转换成易于分析和可视化的格式,便于用户直观理解每张图片的内容及其标签信息。 MNIST(Modified National Institute of Standards and Technology)是广泛使用的手写数字识别数据集,在机器学习和深度学习领域具有重要地位。它最初由美国国家标准与技术研究所提供,并经Yann LeCun等人整理标准化,成为研究工具。 原始的MNIST数据集中,图像以二维数组形式存储,难以直观查看。如今这些图像已转换为JPEG或PNG格式,便于研究人员直接观察每个样本,有助于理解和验证模型性能。同时也有助于快速检查数据质量及分布情况,如是否存在异常值或不平衡现象。 该数据集包含60,000个训练样本和10,000个测试样本,每张图片为28x28像素的手写数字图像,并且是灰度图。每个像素的取值范围在0到255之间表示不同的亮度级别。目标变量则是对应的数字标签(从0至9)。 MNIST通常作为深度学习入门任务使用,因其相对简单但能展示各种机器学习算法的基本性能。例如可以利用卷积神经网络(CNN)来识别这些手写数字,这种模型在处理图像数据方面表现出色,并且特别适合于此类问题的特征提取能力。 转换后的可视化格式使得预处理过程更加直观,可以直接使用如OpenCV或PIL等库加载和展示图片。这也有助于非编程背景的研究人员理解模型如何对这些图进行分类。 开展深度学习项目时通常会遵循以下步骤: 1. 数据加载:通过Python的`tensorflow`, `keras`或者`pytorch`等库来读取数据。 2. 预处理:将像素值归一化至0到1之间,有时还会使用如翻转、旋转等方式进行数据增强以提高模型泛化能力。 3. 构建模型:设计并构建深度学习架构(例如卷积神经网络),包括卷积层、池化层和全连接层等组件。 4. 训练过程:设定优化器,损失函数及初始学习率,并开始训练模型。 5. 模型评估:在测试集上进行准确性和其它性能指标的评测。 6. 结果可视化:通过混淆矩阵或精确召回曲线等方式展示结果。 MNIST图像库的这种形式化版本极大地便利了深度学习研究工作,无论是教育用途还是实验验证新算法都更加直观高效。初学者可以通过该数据集快速掌握基础概念,而专家则可在此基础上探索更复杂的技巧与方法。
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    本资源提供已编译的OpenCV所需依赖库,封装于压缩包opencv-depend.tar.gz中,便于开发者快速集成与使用。 移植OpenCV的同时还需要移植一些依赖库,主要包括ffmpeg、libjpeg、libpng、libx264、libxvid、yasm和zlib这些库文件及其打包。
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    简介:此文件为华为S5328设备专用的固件更新包,以rar压缩格式提供下载。安装该固件可优化设备性能及修复已知问题。 华为S5300系列三层交换机的型号为S5300EI-V200R005c00SPC500.009,该版本已包含web包并且目前绝版。
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    本资源提供台积电(TSMC)180纳米射频(RF)工艺技术在ADS软件中的模型库,适用于电路设计和仿真。包含TSMC 18RF工艺参数,支持高效设计流程。 台积电的180纳米工艺库适用于ADS仿真。
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