研究培育机构

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前景无限的研究项目。


Qualcomm Research 隶属 Qualcomm Technologies, Inc.。

5G

随着越来越多的移动设备、连接设备、要求全新用户体验的应用及各种通讯方式的出现,世界的发展日新月异。  因此,我们开始计划如何扩展和支持数十亿个连接设备并创造优质的即时体验,这在当前的发展趋势下显得尤为重要。  为支持未来十年的连接扩展需求,我们需要立即开始5G 平台的定制,以确保该技术在 2020 年前后达到成熟。  Qualcomm Research 正在积极建造这个统一的 5G 平台。 可以预见,这个平台将催生新的服务与设备、连接新的行业,带来全新的用户体验。  为实现这个目标,Qualcomm 正在开发一种统一的 5G 设计,这种设计在多样化的使用情况中拥有极强的可扩展性和适应性,支持所有频谱类型和低于 1GHz 到 6GHz 之间的频段,以及更高的毫米波频段。  同时,由于 5G 可无缝利用目前在 4G 和 Wi-Fi 中的投资,4G LTE 将充分发挥其潜力。 因此,Qualcomm 认为 5G 不只是新一代网络技术,更是一种全新的网络类型。

永恒在线的视觉传感器

物联网将我们生活的世界改造成一个始终保持互联的世界,为我们提供即时信息和互动式的用户体验。 这让众多“永恒在线”的传感器(如用于音频、动作和触摸的传感器)发生了颠覆性的重大革新,  但是,用于视觉的永恒在线传感器还尚未面世。 Qualcomm 开发了一款超低功耗的集成计算机传感器平台,支持可穿戴设备、智能手机以及嵌入式设备中的各种动态和静态使用案例。

ASIC 研究

Qualcomm Research 致力于 ASIC 领域多个方面的研究,包括内存、处理器体系结构、电路设计、3D ASIC、ASIC 安全、RF IC、电源管理、先进的封装技术等。 我们主要的重点领域包括低功耗、高性能和集成。  我们全新的 MRAM 设计可让内存保持的功耗为零,同时仍提供快速可靠的访问。  我们通过使用一种创新型处理器阵列结构来实现高性能,在现有功率和面积下,将这种结构用于计算机视觉及机器学习等领域能得到无与伦比的计算性能。  最后,我们在集成方面的研究已能将新型无线标准和 RF 频段添加至集成 SOC 中。

脑启发计算

Qualcomm Research 一直在探索脑启发的计算架构和计算方法,在解决某些类型的问题时,它们比传统的计算模式更优越。  我们希望通过让设备处理感官数据和匹配数据模式来让其“更聪明”,就像生物大脑处理图像或声音等信息并对这些信息所发生的变化作出响应一样。 这就是 Qualcomm® Zeroth™,一种研究机器学习、神经网络以及创新型低功耗硬件结构等高新技术的研究计划。 

增强移动安全

随着移动用户的数量不断增加,人们下载到包含隐藏恶意软件或编写有缺陷的代码,以致于滥用其移动设备资源的应用程序的可能性就越大。 Qualcomm Research 开发了一种新型技术,用来识别移动设备中需要处理的异常或恶意行为。这是一款设备行为分析平台,以先进的机器学习技术为基础,让设备实时监测、分析和阻止不良行为。 通过这些行为技术,我们可强有力的防止现有及新型威胁的攻击,大大缩短了找到和分类新威胁的时间。

并行与异构运算

支持当今的多核性能和未来的异构运算需求都是研究的重中之重,对 C++ 开发人员来说尤是如此。 并行运算也被称为 Qualcomm® 多核异步运行环境 (MARE),是一种新型的编程模式和运行环境,在帮助高效完成该任务的同时可充分利用多核性能的优势。 基于安卓平台的本地代码 (NDK) 开发人员将会发现 Qualcomm MARE 的魅力所在,因为对于多核编程库来说,现在除了在安卓平台上以手动方式写入并管理线程外,基本上别无他法。 而使用 Qualcomm MARE 并直接管理线程可帮助开发人员更高效地编程,而且其编写的代码可维护性更高,且不以牺牲性能效益为代价。 诸如游戏、计算机视觉和视频/图像处理等以性能为导向的工作负载必将大大受益于由 Qualcomm MARE 库带来的任务并行技术。

声音探测

Qualcomm Research 正在研究一种声音探测技术,这种技术通过探测和识别各种声音来扩展智能手机、可穿戴设备、IoE 设备及机器人所能识别的声音范围。

我们通过积极优化各种组件(包括应用处理器、DSP 和编解码器)来实现始终开启的声音识别功能。 我们的愿景是推进设备拥有真正的“智能”,即能够通过声音意识到周围环境中所发生的一切并作出相应反应,从而打造更加直观和个性化的用户体验。

超低延迟无线

无线技术在工业自动化和机器人技术中的应用具有极大的潜力,特别是在机器内外或机器人通讯等领域。  无线技术能够带来的益处极具吸引力,而且它还可能会改变一些工业应用中的连接模式。 它能带来的一些益处包括:较低的安装和维护成本、灵活的基础设施要求,同时由于无需在活动部件旁使用线缆或连接器,它不会造成设备磨损。 但是,这种无线技术必须满足一些极其严苛的要求,比如周期时间低于 1 毫秒、非常低的抖动以及仅为10-5的误差概率。迄今为止,没有无线技术能够完全满足这些要求,  因此,工业自动化应用还在继续使用有线连接并承担其产生的高成本。

Qualcomm Research 正领先开发一种新方式,将超低延迟无线连接用于工业和其他严格控制循环的应用中。通过用无线通讯代替有线通讯,为人们带来诸多益处。 我们的创新型无线技术可实现超低延迟——不仅周期时间低于 1 毫秒,还提供了非常高的可靠性(误差概率为 10-5),并且在 35 至 65 米的距离范围内运行的 ISM 频段为 2.4/5 GHz。 这种技术旨在确定低延迟、高可靠性与高灵活性,从而能够根据应用或部署的要求,进行延迟/容量的权衡。 

Qualcomm Research 隶属 Qualcomm Technologies, Inc.。


虚拟现实技术

Qualcomm Research 正致力于实现高质量和高能效的虚拟现实、增强现实与混合现实的移动体验。 我们的一些研究工作包括使用多个相机和多种算法来获取用于 VR 的高质量 360 度视频,解决与拍摄 360 度视频相关的问题,包括 3A、相机同步、色彩均衡和实时拼接。 逼真的 VR 所需的高质量 360 度视频是数据密集型的, 以低延迟播放这些视频所需的带宽非常大。 此外,从设备功耗的角度来说,使用单一分辨率来播放整个 360 度视频的效率非常低, 这是因为其实只需渲染用户正在观看的那部分(也被称为用户视图),即可提供最大的保真度, 而视频的其他部分可以低保真度进行传送。  考虑到这一点,我们正在开发能够提供多种分辨率的投影方案和流格式,通过基于用户视图优化后的360 度视频的带宽和功耗来提高用户体验。  此外,我们还开发了多种架构和算法,打造用于无线设备中的下一代优化 HMD。