IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA XCVU3P-2FFVC1517E សមាសធាតុ IC សៀគ្វី បន្ទះសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចថ្មី និងដើម កន្លែងមួយទិញ BOM SERVICE
គុណលក្ខណៈផលិតផល
ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
ប្រភេទ | សៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា (ICs)បង្កប់ |
Mfr | AMD Xilinx |
ស៊េរី | Virtex® UltraScale+ ™ |
កញ្ចប់ | ថាស |
កញ្ចប់ស្តង់ដារ | 1 |
ស្ថានភាពផលិតផល | សកម្ម |
ចំនួន LABs/CLBs | ៤៩២៦០ |
ចំនួននៃធាតុតក្កវិជ្ជា/ក្រឡា | ៨៦២០៥០ |
ប៊ីត RAM សរុប | 130355200 |
ចំនួន I/O | ៥២០ |
វ៉ុល - ការផ្គត់ផ្គង់ | 0.825V ~ 0.876V |
ប្រភេទម៉ោន | ភ្នំផ្ទៃ |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 0°C ~ 100°C (TJ) |
កញ្ចប់ / ករណី | 1517-BBGA, FCBGA |
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 1517-FCBGA (40 × 40) |
លេខផលិតផលមូលដ្ឋាន | XCVU3 |
តើការសរសេរកម្មវិធីមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជំនាន់ក្រោយ?
ឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឥឡូវនេះគឺជានិន្នាការសកល។បន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ សេវាកម្មក្នុងគ្រប់វិស័យកំពុងផ្លាស់ប្តូរតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការងារនៅផ្ទះ ប្រជាជនកំពុងពឹងផ្អែកលើការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការងារ និងជីវិតរបស់ពួកគេ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់បន្តកើនឡើង ហើយមុខងារ និងតម្រូវការកាន់តែសម្បូរបែប ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធកាន់តែស្មុគស្មាញ ហើយវិសាលភាពនៃមុខងារប្រព័ន្ធកាន់តែពង្រីក ដែលនាំឱ្យហានិភ័យសក្តានុពលមួយចំនួនធំ។ជាលទ្ធផល ការឈប់សម្រាកគឺជារឿងកើតឡើងជាញឹកញាប់ ហើយ "ការគាំង" គឺជាញឹកញាប់នៅក្នុងចំណងជើង។
ក្រដាសស Xilinx WP526 សារៈសំខាន់នៃការសរសេរកម្មវិធីនៅក្នុងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជំនាន់ក្រោយ រុករកស្ថាបត្យកម្មជញ្ជាំងភ្លើងជាច្រើន និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាពបត់បែន និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃឧបករណ៍អាដាប់ធ័រ Xilinx និង IP និងការផ្តល់ឧបករណ៍របស់វា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំង។
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពបន្តវិវឌ្ឍ
ជំនាន់ក្រោយនៃការអនុវត្តសុវត្ថិភាពបណ្តាញកំពុងបន្តវិវឌ្ឍ និងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរស្ថាបត្យកម្មពីការបម្រុងទុកទៅជាការអនុវត្តក្នុងបណ្តាញ។ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៃការដាក់ពង្រាយ 5G និងការកើនឡើងអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃចំនួនឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ វាមានតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់អង្គការនានាដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងកែប្រែស្ថាបត្យកម្មដែលប្រើសម្រាប់ការអនុវត្តសុវត្ថិភាព។តម្រូវការបញ្ជូនបន្ត និងភាពយឺតយ៉ាវរបស់ 5G កំពុងបំប្លែងបណ្តាញចូលប្រើប្រាស់ ខណៈពេលជាមួយគ្នានេះទាមទារសុវត្ថិភាពបន្ថែម។ការវិវត្តន៍នេះកំពុងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រោមនៅក្នុងសុវត្ថិភាពបណ្តាញ។
1. កម្រិតសុវត្ថិភាព L2 (MACSec) និង L3 ខ្ពស់ជាង។
2. តម្រូវការសម្រាប់ការវិភាគផ្អែកលើគោលនយោបាយនៅគែម/ផ្នែកចូល
3. សុវត្ថិភាពផ្អែកលើកម្មវិធីដែលទាមទារការបញ្ជូន និងការតភ្ជាប់កាន់តែខ្ពស់។
4. ការប្រើប្រាស់ AI និងការរៀនម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការវិភាគព្យាករណ៍ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណមេរោគ
5. ការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយគ្រីបគ្រីបថ្មីដែលជំរុញឱ្យមានការវិវឌ្ឍន៍នៃការគ្រីបគ្រីបក្រោយគីណូ (QPC)។
រួមជាមួយនឹងតម្រូវការខាងលើ បច្ចេកវិជ្ជាបណ្តាញដូចជា SD-WAN និង 5G-UPF កំពុងត្រូវបានអនុម័តកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលទាមទារឱ្យមានការអនុវត្តការកាត់បណ្តាញ បណ្តាញ VPN កាន់តែច្រើន និងការចាត់ថ្នាក់កញ្ចប់ព័ត៌មានកាន់តែស៊ីជម្រៅ។នៅក្នុងជំនាន់បច្ចុប្បន្ននៃការអនុវត្តសុវត្ថិភាពបណ្តាញ សុវត្ថិភាពកម្មវិធីភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើកម្មវិធីដែលដំណើរការលើស៊ីភីយូ។ខណៈពេលដែលដំណើរការស៊ីភីយូបានកើនឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃចំនួនស្នូល និងថាមពលដំណើរការ តម្រូវការនៃដំណើរការកើនឡើងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានដោយការអនុវត្តកម្មវិធីសុទ្ធ។
តម្រូវការសុវត្ថិភាពកម្មវិធីផ្អែកលើគោលការណ៍កំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះដំណោះស្រាយក្រៅធ្នើដែលអាចប្រើបានភាគច្រើនអាចដោះស្រាយបានតែសំណុំបឋមកថាចរាចរណ៍ និងពិធីការអ៊ិនគ្រីបថេរប៉ុណ្ណោះ។ដោយសារតែការកំណត់ទាំងនេះនៃកម្មវិធី និងការអនុវត្តដែលមានមូលដ្ឋានលើ ASIC ថេរ ហាដវែរដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន និងអាចបត់បែនបានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពកម្មវិធីផ្អែកលើគោលការណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃភាពយឺតយ៉ាវនៃស្ថាបត្យកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើ NPU ដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបានផ្សេងទៀត។
SoC ដែលអាចបត់បែនបានមានចំណុចប្រទាក់បណ្តាញរឹងពេញលេញ IP គ្រីបគ្រីប និងតក្កវិជ្ជា និងអង្គចងចាំដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់គោលការណ៍រាប់លានតាមរយៈដំណើរការកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋដូចជា TLS និងម៉ាស៊ីនស្វែងរកកន្សោមធម្មតា។