زيلينكس
شركة زيلينكس ( تُلفظ / ˈzaɪlɪŋks / ZY - links ) هي شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا وأشباه الموصلات ، وتُعنى بشكل أساسي بتوريد أجهزة المنطق القابلة للبرمجة . تشتهر الشركة باختراعها أول مصفوفة بوابات قابلة للبرمجة ميدانيًا ( FPGA) قابلة للتطبيق تجاريًا. كما أنها رائدة في نموذج التصنيع بدون مصانع . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
تأسست شركة زيلينكس عام 1984 على يد روس فريمان ، وبرنارد فوندرشميت ، وجيمس في بارنيت الثاني. وطُرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك عام 1990. [ 7 ] [ 8 ] في أكتوبر 2020، أعلنت شركة AMD استحواذها على زيلينكس، والذي اكتمل في 14 فبراير 2022، من خلال صفقة أسهم بالكامل بلغت قيمتها حوالي 60 مليار دولار. [ 9 ] [ 10 ] وظلت زيلينكس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة AMD حتى تم إيقاف علامتها التجارية تدريجيًا في يونيو 2023، وأصبحت خطوط إنتاج زيلينكس تحمل علامة AMD التجارية. [ 11 ]
نبذة عن الشركة
تأسست شركة زيلينكس في وادي السيليكون عام 1984، وكان مقرها الرئيسي في سان خوسيه ، الولايات المتحدة الأمريكية. كما كان للشركة مكاتب في لونغمونت (الولايات المتحدة الأمريكية)، ودبلن ، وسنغافورة ، وحيدر آباد (الهند)، وبكين ، وشنغهاي ، وبريسبان ، وطوكيو ، ويريفان . [ 12 ] [ 13 ]
بحسب بيل كارتر، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا وزميل في شركة زيلينكس [ 14 ] ، فإن اختيار اسم زيلينكس يشير إلى الرمز الكيميائي للسيليكون Si . [ 15 ] ويرمز "لينكس" إلى الروابط القابلة للبرمجة التي تربط وحدات المنطق القابلة للبرمجة معًا. ويمثل الحرف "X" في كل طرف وحدات المنطق القابلة للبرمجة. [ 16 ]
باعت شركة زيلينكس مجموعة واسعة من مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs)، وأجهزة المنطق القابلة للبرمجة المعقدة (CPLDs)، وأدوات التصميم، والملكية الفكرية ، والتصاميم المرجعية. [ 17 ] يُمثل عملاء زيلينكس ما يزيد قليلاً عن نصف سوق المنطق القابل للبرمجة، بنسبة 51%. [ 17 ] [ 5 ] [ 18 ] تُعد شركة ألترا المنافس الأقوى لزيلينكس بحصة سوقية تبلغ 34%. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في هذا السوق شركتا أكتيل (التابعة الآن لشركة مايكروسيمي ) ولاتيس سيميكوندكتور . [ 6 ]
تاريخ
التاريخ المبكر
أسس روس فريمان ، وبرنارد فوندرشميت ، وجيمس في بارنيت الثاني - وجميعهم موظفون سابقون في شركة زيلوج ، وهي شركة مصنعة للدوائر المتكاملة وأجهزة الحالة الصلبة - شركة زيلينكس في عام 1984 وكان مقرها الرئيسي في سان خوسيه ، الولايات المتحدة الأمريكية. [ 12 ] [ 16 ]
أثناء عمله في شركة زيلوج، سعى فريمان إلى ابتكار رقائق إلكترونية تعمل كشريط فارغ، مما يسمح للمستخدمين ببرمجة التقنية بأنفسهم. [ 16 ] يقول بيل كارتر، زميل زيلينكس الذي عُيّن عام 1984 لتصميم الدوائر المتكاملة كثامن موظف في الشركة : "تطلّب هذا المفهوم عددًا كبيرًا من الترانزستورات ، وفي ذلك الوقت، كانت الترانزستورات تُعتبر ثمينة للغاية، لذا اعتقد الناس أن فكرة روس كانت بعيدة المنال". [ 16 ]
كان تصنيع الدوائر العامة بكميات هائلة في ذلك الوقت أكثر ربحية [ 12 ] من تصنيع الدوائر المتخصصة لأسواق محددة. [ 12 ] وقد وعدت مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة (FPGAs) بجعل الدوائر المتخصصة مربحة.
لم يتمكن فريمان من إقناع شركة زيلوغ بالاستثمار في معالجات FPGA لمواكبة سوق قُدِّر حجمها آنذاك بـ 100 مليون دولار، [ 12 ] فانفصل هو وبارنيت لينضما إلى فوندرشميت، زميلهما السابق. وجمعوا معًا 4.5 مليون دولار من التمويل الاستثماري لتصميم أول معالج FPGA قابل للتطبيق تجاريًا. [ 12 ] أسسوا الشركة عام 1984 وبدأوا ببيع أول منتج لها بحلول عام 1985. [ 12 ]
بحلول أواخر عام 1987، جمعت الشركة أكثر من 18 مليون دولار من رأس المال الاستثماري (ما يعادل 51.01 مليون دولار في عام 2025 ) وكانت تحقق أرباحًا سنوية تقارب 14 مليون دولار. [ 12 ] [ 19 ]
توسع
بين عامي 1988 و1990، شهدت إيرادات الشركة نموًا سنويًا، من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار. [ 12 ] خلال هذه الفترة، استحوذت شركة AMD على شركة Monolithic Memories Inc. (MMI)، التي كانت تمول شركة Xilinx . [ 12 ] ونتيجة لذلك، فسخت Xilinx اتفاقيتها مع MMI وأدرجت أسهمها في بورصة ناسداك عام 1989. [ 12 ] كما انتقلت الشركة إلى مصنع مساحته 144,000 قدم مربع (13,400 متر مربع ) في سان خوسيه، كاليفورنيا، لتلبية الطلبات المتزايدة من شركات HP و Apple Inc. و IBM و Sun Microsystems . [ 12 ]
ظهرت شركات أخرى مصنّعة لرقائق FPGA في منتصف التسعينيات. [ 12 ] وبحلول عام 1995، بلغت إيرادات الشركة 550 مليون دولار. [ 12 ] وعلى مر السنين، وسّعت شركة Xilinx عملياتها لتشمل الهند وآسيا وأوروبا . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
ارتفعت مبيعات شركة زيلينكس إلى 2.53 مليار دولار أمريكي بنهاية سنتها المالية 2018. [ 24 ] وقدّم موشيه غافرييلوف، الخبير المخضرم في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة (EDA) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC)، والذي عُيّن رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للشركة في أوائل عام 2008، منصات تصميم متخصصة تجمع بين مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة (FPGAs) والبرمجيات ، ووحدات الملكية الفكرية (IP cores)، واللوحات، والمجموعات، لتلبية احتياجات تطبيقات محددة. [ 25 ] وتُوفّر هذه المنصات بديلاً عن الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) والمنتجات القياسية الخاصة بالتطبيقات (ASSPs) باهظة الثمن. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
في 4 يناير 2018، حل فيكتور بينغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، محل غافرييلوف كرئيس تنفيذي. [ 29 ]
التاريخ الحديث
في عام 2011، طرحت الشركة جهاز Virtex-7 2000T، وهو أول منتج يعتمد على تقنية السيليكون المكدس ثنائي الأبعاد ونصف (المستندة إلى تقنية وصلات السيليكون البينية ) لتوفير وحدات FPGA أكبر من تلك التي يمكن تصنيعها باستخدام السيليكون المتجانس القياسي. [ 15 ] ثم قامت شركة Xilinx بتطوير هذه التقنية لدمج مكونات كانت منفصلة سابقًا في شريحة واحدة، حيث جمعت أولًا وحدة FPGA مع أجهزة إرسال واستقبال تعتمد على تقنية معالجة غير متجانسة لزيادة سعة النطاق الترددي مع استهلاك طاقة أقل. [ 30 ]
بحسب الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xilinx ، موشيه غافرييلوف، فإن إضافة جهاز اتصالات غير متجانس، إلى جانب طرح أدوات برمجية جديدة وسلسلة Zynq-7000 من أجهزة SoC بتقنية 28 نانومتر التي تجمع بين نواة ARM ووحدة FPGA، تُعد جزءًا من تحويل موقع الشركة من مورد لأجهزة المنطق القابلة للبرمجة إلى مورد يقدم "كل ما هو قابل للبرمجة". [ 31 ]
بالإضافة إلى معالج Zynq-7000، تشمل خطوط إنتاج Xilinx سلاسل Virtex وKintex وArtix، وتتضمن كل منها تكوينات ونماذج مُحسّنة لتطبيقات مختلفة. [ 32 ] في أبريل 2012، طرحت الشركة Vivado Design Suite ، وهي بيئة تصميم متطورة لأنظمة SoC، مصممة خصيصًا لتصميمات الأنظمة الإلكترونية المتقدمة. [ 33 ] في مايو 2014، شحنت الشركة أول معالج من الجيل التالي من معالجات FPGA: UltraScale بتقنية 20 نانومتر . [ 34 ]
في سبتمبر 2017، أطلقت أمازون وزيلينكس حملةً لتشجيع استخدام تقنية FPGA. تُمكّن هذه الحملة من استخدام صور أمازون للأجهزة (AMIs) في سوق AWS ، والتي تتضمن مثيلات أمازون FPGA المرتبطة بها، والتي أنشأها الشركاء. وقد أصدرت الشركتان أدوات تطوير برمجية لتسهيل إنشاء تقنية FPGA. تُنشئ هذه الأدوات صور الأجهزة التي يُنشئها الشركاء ويبيعونها، وتُديرها. [ 35 ] [ 36 ]
في يوليو 2018، استحوذت شركة Xilinx على شركة DeepPhi Technology، وهي شركة صينية ناشئة في مجال التعلم الآلي تأسست عام 2016. [ 37 ] [ 38 ] وفي أكتوبر 2018، استُخدمت معالجات Xilinx Virtex UltraScale+ FPGAs وبرنامج ترميز الفيديو H.265 من NGCodec في خدمة ترميز فيديو سحابية باستخدام ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC). [ 39 ] يُمكّن هذا المزيج من بث الفيديو بنفس جودة الصورة التي يوفرها استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ولكن بمعدل بت أقل بنسبة 35% إلى 45%. [ 40 ]
في نوفمبر 2018، حصلت عائلة Zynq UltraScale+ من أنظمة المعالجات المتعددة المتكاملة على شهادة مستوى سلامة التكامل (SIL) 3 HFT1 وفقًا لمواصفات IEC 61508. [ 41 ] [ 42 ] وبفضل هذه الشهادة، أصبح بإمكان المطورين استخدام منصة MPSoC في تطبيقات السلامة القائمة على الذكاء الاصطناعي حتى مستوى SIL 3، ضمن منصات الصناعة 4.0 لأنظمة السيارات والفضاء والذكاء الاصطناعي. [ 43 ] [ 44 ] وفي يناير 2019، تعاونت شركة ZF Friedrichshafen AG (ZF) مع معالج Zynq من Xilinx لتشغيل وحدة التحكم ProAI الخاصة بها في السيارات، والتي تُستخدم لتمكين تطبيقات القيادة الآلية. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] وتتولى منصة Xilinx مسؤولية تجميع البيانات في الوقت الفعلي ومعالجتها المسبقة وتوزيعها، كما تُسرّع معالجة الذكاء الاصطناعي في الوحدة. [ 41 ] [ 48 ]
في نوفمبر 2018، قامت شركة Xilinx بنقل منتجاتها من معالجات XQ UltraScale+ ذات المواصفات الدفاعية إلى تقنية FinFET من TSMC بدقة 16 نانومتر . [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] وشملت هذه المنتجات أول أجهزة SoC متعددة المعالجات غير المتجانسة ذات المواصفات الدفاعية في الصناعة ، وتضمنت معالجات XQ Zynq UltraScale+ MPSoCs وRFSoCs، بالإضافة إلى معالجات XQ UltraScale+ Kintex وVirtex FPGAs. [ 52 ] [ 53 ] وفي الشهر نفسه، وسّعت الشركة محفظة بطاقات تسريع مراكز البيانات Alveo بإضافة بطاقة Alveo U280. [ 54 ] وشمل خط إنتاج Alveo الأولي بطاقتي U200 وU250، اللتين تميزتا بمعالجات UltraScale+ Virtex FPGAs بدقة 16 نانومتر وذاكرة DDR4 SDRAM . [ 55 ] وقد تم إطلاق هاتين البطاقتين في أكتوبر 2018 في منتدى مطوري Xilinx. [ 56 ] في المنتدى، استخدم فيكتور بينغ، الرئيس التنفيذي لتصميم أشباه الموصلات في شركة زيلينكس، ومارك بابرماستر ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة AMD ، ثماني بطاقات Alveo U250 ومعالجين من نوع AMD Epyc 7551 للخوادم لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في معدل نقل البيانات الاستدلالية بلغ 30000 صورة في الثانية. [ 56 ]
في نوفمبر 2018، أعلنت شركة Xilinx أن Dell EMC كانت أول شركة مُورِّدة للخوادم تُؤهِّل بطاقة التسريع Alveo U200، المُستخدمة لتسريع عمليات الحوسبة عالية الأداء (HPC) الرئيسية وأحمال العمل الأخرى مع خوادم Dell EMC PowerEdge المُختارة. [ 57 ] تضمنت بطاقة U280 دعمًا لذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM2) وربط الخوادم عالي الأداء. [ 58 ] في أغسطس 2019، أطلقت Xilinx بطاقة التسريع Alveo U50، وهي بطاقة مُسرِّعة مُتكيِّفة منخفضة الارتفاع تدعم PCIe Gen4. [ 59 ] [ 60 ] أُطلقت بطاقة التسريع U55C في نوفمبر 2021، وهي مُصمَّمة لأحمال عمل الحوسبة عالية الأداء (HPCC) والبيانات الضخمة من خلال دمج حل التجميع القائم على RoCE v2 ، مما يسمح بدمج تجميع الحوسبة عالية الأداء (HPCC) القائم على FPGA في البنى التحتية الحالية لمراكز البيانات. [ 61 ]
في يناير 2019، أرسلت شركة المحاماة "كيه آند إل غيتس" ، التي تمثل شركة "زيلينكس"، خطاب إنذار قانوني (DMCA) إلى أحد مستخدمي يوتيوب المتخصصين في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، مدعيةً انتهاك العلامة التجارية لعرضه شعار "زيلينكس" بجانب شعار " ألترا " في فيديو تعليمي. [ 62 ] [ 63 ] رفضت "زيلينكس" الرد حتى نُشر فيديو يوضح التهديد القانوني، وبعد ذلك أرسلت رسالة اعتذار عبر البريد الإلكتروني. [ 64 ]
في يناير 2019، أعلنت بايدو أن منتجها الجديد للحوسبة الطرفية المُسرّعة، إيدج بورد، يعمل بتقنية زيلينكس. [ 65 ] [ 66 ] يُعدّ إيدج بورد جزءًا من مبادرة منصة بايدو برين للأجهزة والذكاء الاصطناعي، والتي تشمل خدمات الحوسبة المفتوحة من بايدو، ومنتجات الأجهزة والبرامج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفية . [ 67 ] يعتمد إيدج بورد على معالج زيلينكس زينك ألترا سكيل+ متعدد المعالجات على شريحة واحدة، والذي يستخدم معالجات الوقت الحقيقي مع منطق قابل للبرمجة. [ 68 ] [ 69 ] يمكن استخدام إيدج بورد، المُعتمد على تقنية زيلينكس، لتطوير منتجات مثل حلول المراقبة الأمنية الذكية بالفيديو، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وروبوتات الجيل القادم. [ 70 ] [ 71 ]
في فبراير 2019، أعلنت الشركة عن جيلين جديدين من مجموعة أنظمة Zynq UltraScale+ RF على شريحة واحدة (RFSoC). [ 72 ] يغطي الجهاز كامل نطاق الترددات دون 6 جيجاهرتز، وهو ضروري لشبكات الجيل الخامس (5G) ، وشملت التحديثات: واجهة موسعة للموجات المليمترية، وخفضًا في استهلاك الطاقة يصل إلى 20% في النظام الفرعي لمحول بيانات الترددات اللاسلكية مقارنةً بالمجموعة الأساسية، ودعم تقنية 5G New Radio . [ 73 ] غطى الجيل الثاني نطاق تردد يصل إلى 5 جيجاهرتز، بينما وصل الجيل الثالث إلى 6 جيجاهرتز. [ 74 ] اعتبارًا من فبراير، كانت هذه المجموعة هي منصة الراديو الوحيدة القابلة للتكيف على شريحة واحدة، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شبكات الجيل الخامس في هذا القطاع. [ 75 ] وكشف الإعلان الثاني أن شركتي Xilinx و Samsung Electronics نفذتا أول نشر تجاري لتقنية 5G New Radio (NR) في العالم في كوريا الجنوبية . [ 76 ] [ 77 ] طورت الشركتان ونشرتا منتجات الجيل الخامس بتقنية الإدخال والإخراج المتعدد الضخم (m-MIMO) وموجات المليمتر (mmWave) باستخدام منصة UltraScale+ من Xilinx. [ 76 ] تُعد هذه الإمكانيات أساسية لتسويق تقنية الجيل الخامس. [ 77 ] كما أعلنت الشركتان عن تعاونهما في منتجات منصة تسريع الحوسبة القابلة للتكيف Versal (ACAP) من Xilinx، والتي ستوفر خدمات الجيل الخامس. [ 78 ] في فبراير 2019، قدمت Xilinx نواة نظام فرعي لبروتوكول الإنترنت HDMI 2.1، مما مكّن أجهزة الشركة من إرسال واستقبال ومعالجة فيديو فائق الدقة يصل إلى 8K (7680 × 4320 بكسل) في مشغلات الوسائط والكاميرات والشاشات وجدران LED وأجهزة العرض والآلات الافتراضية القائمة على النواة . [ 79 ] [ 80 ]
في أبريل 2019، أبرمت شركة زيلينكس اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة سولار فلير للاتصالات. [ 81 ] [ 82 ] وكانت زيلينكس قد أصبحت مستثمراً استراتيجياً في سولار فلير عام 2017. [ 82 ] [ 83 ] ومنذ ذلك الحين، تتعاون الشركتان في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة، وفي مارس 2019، عرضتا أول حل مشترك لهما: بطاقة شبكة بسرعة 100 جيجابت في الثانية تعتمد على شريحة واحدة من نوع FPGA . يُمكّن هذا الاستحواذ زيلينكس من دمج حلولها في مجالات FPGA وMPSoC وACAP مع تقنية بطاقات الشبكة من سولار فلير. [ 84 ] [ 81 ] [ 85 ] وفي أغسطس 2019، أعلنت زيلينكس عن إضافة أكبر شريحة FPGA في العالم - Virtex Ultrascale+ VU19P - إلى عائلة Virtex Ultrascale+ بتقنية 16 نانومتر. تحتوي VU19P على 35 مليار ترانزستور. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
في يونيو 2019، أعلنت شركة زيلينكس عن بدء شحن أولى رقائق Versal. [ 89 ] وباستخدام ACAP، يمكن برمجة مكونات الرقائق المادية والبرمجية لتشغيل أي نوع تقريبًا من برامج الذكاء الاصطناعي. [ 90 ] [ 91 ] وفي 1 أكتوبر 2019، أعلنت زيلينكس عن إطلاق Vitis، وهي منصة برمجية موحدة مجانية ومفتوحة المصدر تساعد المطورين على الاستفادة من قابلية تكييف المكونات المادية. [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
في عام 2019، تجاوزت إيرادات شركة زيلينكس السنوية 3 مليارات دولار لأول مرة، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 3.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% عن السنة المالية السابقة. [ 95 ] [ 96 ] وبلغت الإيرادات 828 مليون دولار للربع الأخير من السنة المالية 2019، بزيادة قدرها 4% عن الربع السابق و30% على أساس سنوي. [ 97 ] ومثّل قطاع الاتصالات في زيلينكس 41% من الإيرادات؛ ومثّلت قطاعات الصناعة والفضاء والدفاع 27%؛ وشكّلت قطاعات مراكز البيانات والاختبار والقياس والمحاكاة 18%؛ وساهمت أسواق السيارات والبث والمستهلكين بنسبة 14%. [ 98 ]
في أغسطس 2020، أعلنت سوبارو عن استخدام إحدى رقائق زيلينكس كمعالجة لصور الكاميرا في نظام مساعدة السائق الخاص بها . [ 99 ] وفي سبتمبر 2020، أعلنت زيلينكس عن مجموعة شرائحها الجديدة ، بطاقة T1 Telco Accelerator، التي يمكن استخدامها للوحدات العاملة على شبكة 5G مفتوحة النطاق. [ 100 ]

في 27 أكتوبر 2020، توصلت AMD إلى اتفاقية للاستحواذ على Xilinx في صفقة تبادل أسهم ، بقيمة 35 مليار دولار. وكان من المتوقع إتمام الصفقة بنهاية عام 2021. [ 101 ] وافق مساهمو الشركة على الاستحواذ في 7 أبريل 2021. [ 102 ] اكتملت الصفقة في 14 فبراير 2022. [ 103 ] منذ إتمام الاستحواذ، أصبحت جميع منتجات Xilinx تحمل العلامة التجارية المشتركة AMD Xilinx ؛ وبدءًا من يونيو 2023، يجري دمج جميع منتجات Xilinx تحت العلامة التجارية AMD.
في ديسمبر 2020، أعلنت شركة Xilinx أنها ستستحوذ على أصول شركة Falcon Computing Systems لتعزيز منصة Vitis المجانية والمفتوحة المصدر ، وهي برنامج تصميم لمحركات معالجة قابلة للتكيف لتمكين مسرعات عالية الكفاءة خاصة بمجال معين. [ 104 ]
في أبريل 2021، أعلنت شركة زيلينكس عن تعاونها مع شركة مافينير لتعزيز سعة أبراج الهواتف المحمولة لشبكات الجيل الخامس المفتوحة . [ 105 ] وفي الشهر نفسه، كشفت الشركة النقاب عن مجموعة منتجات كريا، وهي عبارة عن سلسلة من وحدات النظام على شريحة صغيرة الحجم (SOMs) مزودة بحزمة برمجية جاهزة لتسهيل عملية التطوير. [ 106 ] وفي يونيو، أعلنت زيلينكس عن استحواذها على شركة تطوير البرمجيات الألمانية سيليكسيكا، مقابل مبلغ لم يُفصح عنه. [ 107 ]
تكنولوجيا

تقوم شركة Xilinx بتصميم وتطوير منتجات المنطق القابل للبرمجة، بما في ذلك الدوائر المتكاملة (ICs)، وأدوات تصميم البرمجيات، ووظائف النظام المُعرّفة مسبقًا والمُقدّمة كملكية فكرية (IP)، وخدمات التصميم، وتدريب العملاء، والهندسة الميدانية، والدعم الفني. [ 17 ] تبيع Xilinx كلاً من FPGAs وCPLDs لمصنعي المعدات الإلكترونية في أسواق نهائية مثل الاتصالات ، والصناعة، والاستهلاكية ، والسيارات، ومعالجة البيانات . [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]
استُخدمت معالجات FPGA من Xilinx في تجربة ALICE (تجربة مصادم الأيونات الكبير) في مختبر CERN الأوروبي على الحدود الفرنسية السويسرية لرسم خرائط مسارات آلاف الجسيمات دون الذرية وفصلها . [ 115 ] كما دخلت Xilinx في شراكة مع مديرية المركبات الفضائية التابعة لمختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية لتطوير معالجات FPGA مقاومة للآثار الضارة للإشعاع في الفضاء ، وهي أقل حساسية للإشعاع الفضائي بألف مرة من نظيرتها التجارية، وذلك لاستخدامها في الأقمار الصناعية الجديدة. [ 116 ] يمكن لمعالجات Xilinx FPGA تشغيل نظام تشغيل مضمن عادي (مثل Linux أو vxWorks ) ويمكنها تنفيذ ملحقات المعالج باستخدام المنطق القابل للبرمجة. [ 17 ] تستهدف عائلات Virtex-II Pro وVirtex-4 وVirtex-5 وVirtex-6 من معالجات FPGA، والتي تتضمن ما يصل إلى نواتين مضمنتين من نوع PowerPC ، احتياجات مصممي الأنظمة على شريحة (SoC). [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]
تتضمن وحدات الملكية الفكرية (IP cores) من Xilinx وحدات IP للوظائف البسيطة ( مثل مشفرات BCD والعدادات وغيرها)، ووحدات خاصة بمجالات محددة ( مثل معالجة الإشارات الرقمية ، ووحدات FFT و FIR )، وصولاً إلى الأنظمة المعقدة (مثل وحدات الشبكات متعددة الجيجابت، والمعالج الدقيق البرمجي MicroBlaze، ووحدة التحكم الدقيقة Picoblaze المدمجة ). [ 17 ] كما تُصمم Xilinx وحدات مخصصة مقابل رسوم.
تُعدّ مجموعة أدوات التصميم الرئيسية التي توفرها شركة Xilinx للمهندسين هي Vivado Design Suite ، وهي بيئة تصميم متكاملة (IDE) تتضمن أدوات على مستوى النظام وصولاً إلى مستوى الدائرة المتكاملة، مبنية على نموذج بيانات مشترك قابل للتوسع وبيئة تصحيح أخطاء موحدة. وتشمل Vivado أدوات تصميم على مستوى النظام الإلكتروني (ESL) لتوليف والتحقق من الملكية الفكرية الخوارزمية المكتوبة بلغة C؛ وتغليفًا معياريًا لكل من الملكية الفكرية الخوارزمية وRTL لإعادة الاستخدام؛ وربطًا معياريًا للملكية الفكرية وتكاملًا للأنظمة لجميع أنواع وحدات بناء النظام؛ والتحقق من صحة الوحدات والأنظمة. [ 120 ] ويوفر إصدار WebPACK المجاني من Vivado للمصممين نسخة محدودة من بيئة التصميم. [ 121 ]
تدعم مجموعة أدوات تطوير الأنظمة المدمجة (EDK) من Xilinx معالجات PowerPC 405 و440 المدمجة (في Virtex-II Pro وبعض رقاقات Virtex-4 و-5) ومعالج Microblaze . ويُتيح برنامج System Generator for DSP من Xilinx تنفيذ تصميمات معالجة الإشارات الرقمية على رقاقات FPGA من Xilinx. ويُستخدم إصدار مجاني من برنامج EDA الخاص بها، يُسمى ISE WebPACK، مع بعض رقاقاتها غير عالية الأداء. وتُعد Xilinx (حتى عام 2007) مُصنِّع رقاقات FPGA الوحيد الذي يُوزِّع مجموعة أدوات توليف برمجية مجانية أصلية لنظام Linux. [ 122 ]
أعلنت شركة Xilinx عن بنية منصة جديدة تعتمد على معالج ARM Cortex-A9 لمصممي الأنظمة المدمجة، تجمع بين قابلية برمجة المعالج المدمج ومرونة مكونات FPGA. [ 123 ] [ 124 ] تُخفف هذه البنية الجديدة الكثير من أعباء المكونات المادية عن مطوري البرامج المدمجة ، مما يمنحهم مستوىً غير مسبوق من التحكم في عملية التطوير. [ 125 ] [ 126 ] [ 123 ] [ 124 ] بفضل هذه المنصة، يستطيع مطورو البرامج الاستفادة من أكواد أنظمتهم الحالية القائمة على تقنية ARM، واستخدام مكتبات واسعة من مكونات البرامج الجاهزة، سواءً مفتوحة المصدر أو التجارية. [ 125 ] [ 126 ] [ 123 ] [ 124 ] نظرًا لأن النظام يُشغّل نظام التشغيل عند إعادة التشغيل، يُمكن البدء بتطوير البرمجيات بسرعة ضمن بيئات التطوير والتصحيح المألوفة باستخدام أدوات مثل مجموعة تطوير RealView من ARM وأدوات الطرف الثالث ذات الصلة، وبيئات التطوير المتكاملة القائمة على Eclipse، وGNU، ومجموعة تطوير البرمجيات من Xilinx، وغيرها. [ 125 ] [ 126 ] [ 123 ] [ 124 ] في أوائل عام 2011، بدأت Xilinx بشحن منصة Zynq-7000 SoC التي تدمج معالجات ARM متعددة النوى، وبنية منطقية قابلة للبرمجة، ومسارات بيانات DSP، وذاكرة، ووظائف الإدخال/الإخراج في شبكة كثيفة وقابلة للتكوين من الترابط البيني. [ 127 ] [ 128 ] تستهدف هذه المنصة مصممي الأنظمة المدمجة الذين يعملون على تطبيقات سوقية تتطلب تعدد الوظائف والاستجابة الفورية، مثل أنظمة مساعدة السائق في السيارات، والمراقبة الذكية بالفيديو، والأتمتة الصناعية، والفضاء والدفاع، والجيل القادم من الاتصالات اللاسلكية. [ 125 ] [ 126 ] [ 123 ] [ 124 ]
بعد طرح سلسلة معالجات FPGA من الفئة 7 بتقنية 28 نانومتر، كشفت شركة Xilinx أن العديد من المكونات ذات الكثافة الأعلى في هذه السلسلة ستُصنع باستخدام رقائق متعددة في حزمة واحدة، وذلك بتوظيف تقنية مُطوّرة للبناء ثلاثي الأبعاد وتجميع الرقائق المكدسة. [ 129 ] [ 130 ] تعتمد تقنية التوصيل البيني السيليكوني المكدس (SSI) الخاصة بالشركة على تكديس عدة رقائق FPGA نشطة (ثلاث أو أربع) جنبًا إلى جنب على شريحة سيليكونية وسيطة - وهي قطعة واحدة من السيليكون تحمل التوصيلات السلبية. رقائق FPGA الفردية تقليدية، ويتم تركيبها بتقنية التوصيل المباشر (Flip-Chip) باستخدام نتوءات دقيقة على الشريحة الوسيطة. توفر الشريحة الوسيطة توصيلًا مباشرًا بين رقائق FPGA، دون الحاجة إلى تقنيات الإرسال والاستقبال مثل SerDes عالية السرعة . [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] في أكتوبر 2011، شحنت شركة Xilinx أول معالج FPGA يستخدم التقنية الجديدة، وهو Virtex-7 2000T FPGA، الذي يضم 6.8 مليار ترانزستور و20 مليون بوابة ASIC. [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] في ربيع العام التالي، استخدمت Xilinx تقنية الأبعاد الثلاثية لشحن Virtex-7 HT، أول معالجات FPGA غير متجانسة في الصناعة، والتي تجمع بين معالجات FPGA عالية النطاق الترددي مع ما يصل إلى 16 جهاز إرسال واستقبال بسرعة 28 جيجابت/ثانية و72 جهاز إرسال واستقبال بسرعة 13.1 جيجابت/ثانية لتقليل متطلبات الطاقة والحجم لتطبيقات ووظائف بطاقات خط Nx100G و400G الرئيسية. [ 136 ] [ 137 ]
في يناير 2011، استحوذت شركة Xilinx على شركة AutoESL Design Technologies المتخصصة في أدوات التصميم، وأضافت لغة System C للتصميم عالي المستوى لعائلتي FPGA من السلسلتين 6 و7. [ 138 ] وقد ساهم إضافة أدوات AutoESL في توسيع نطاق مجتمع مصممي FPGA ليشمل المصممين الأكثر اعتيادًا على التصميم بمستوى تجريد أعلى باستخدام لغات C و C++ وSystem C. [ 139 ]
في أبريل 2012، طرحت شركة Xilinx نسخة مُحسّنة من مجموعة أدواتها للأنظمة القابلة للبرمجة، والتي تُسمى Vivado Design Suite . يدعم هذا البرنامج، الذي يركز على الملكية الفكرية والأنظمة، الأجهزة الحديثة عالية السعة، ويُسرّع تصميم المنطق القابل للبرمجة ووحدات الإدخال/الإخراج. [ 140 ] يوفر Vivado تكاملاً وتنفيذاً أسرع للأنظمة القابلة للبرمجة في الأجهزة التي تستخدم تقنية الربط البيني ثلاثي الأبعاد للسيليكون، وأنظمة معالجة ARM، ووحدات الإشارات التناظرية المختلطة (AMS)، والعديد من نوى الملكية الفكرية لأشباه الموصلات . [ 141 ]
في يوليو 2019، استحوذت شركة Xilinx على شركة NGCodec، مطورة برامج ترميز الفيديو المُسرّعة بتقنية FPGA والمخصصة لبث الفيديو ، والألعاب السحابية ، وخدمات الواقع المختلط السحابية . تدعم برامج ترميز الفيديو من NGCodec معايير H.264/AVC و H.265/HEVC و VP9 و AV1 ، مع خطط مستقبلية لدعم معايير H.266/VVC وAV2. [ 142 ] [ 143 ]
في مايو 2020، قامت شركة Xilinx بتركيب أول مجموعة حوسبة تكيفية (XACC) في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich) بسويسرا. [ 144 ] توفر مجموعات الحوسبة التكيفية (XACC) البنية التحتية والتمويل لدعم الأبحاث في مجال تسريع الحوسبة التكيفية للحوسبة عالية الأداء (HPC). [ 144 ] تتضمن هذه المجموعات خوادم متطورة، وبطاقات تسريع Xilinx Alveo، وشبكات عالية السرعة. [ 145 ] سيتم تركيب ثلاث مجموعات حوسبة تكيفية أخرى (XACC) في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)؛ وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين (UIUC)؛ والجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS). [ 144 ] [ 146 ]
خطوط إنتاج عائلية

قبل عام 2010، قدمت شركة Xilinx عائلتين رئيسيتين من معالجات FPGA: سلسلة Virtex عالية الأداء وسلسلة Spartan واسعة الانتشار، مع خيار EasyPath الأقل تكلفة لزيادة الإنتاج بكميات كبيرة. [ 32 ] كما وفرت الشركة خطين من معالجات CPLD : سلسلة CoolRunner وسلسلة 9500. وقد صدرت كل سلسلة من هذه المعالجات في أجيال متعددة منذ إطلاقها. [ 147 ] مع طرح معالجات FPGA بتقنية 28 نانومتر في يونيو 2010، استبدلت Xilinx عائلة Spartan واسعة الانتشار بعائلة Kintex متوسطة التكلفة وعائلة Artix منخفضة التكلفة. [ 148 ] [ 149 ]
تستخدم منتجات Xilinx الأحدث من معالجات FPGA تقنية High-κ/Metal-Gate Stack (HKMG)، مما يقلل من استهلاك الطاقة الساكنة مع زيادة سعة المنطق. [ 150 ] في الأجهزة المصنعة بتقنية 28 نانومتر، تمثل الطاقة الساكنة جزءًا كبيرًا، وأحيانًا معظم، من إجمالي استهلاك الطاقة. ويُقال إن عائلتي Virtex-6 وSpartan-6 من معالجات FPGA تستهلكان طاقة أقل بنسبة 50%، وتتمتعان بسعة منطقية تصل إلى ضعف سعة الجيل السابق من معالجات Xilinx FPGA. [ 118 ] [ 151 ] [ 152 ]
في يونيو 2010، كشفت شركة زيلينكس عن سلسلة زيلينكس 7: عائلات Virtex-7 وKintex-7 وArtix-7، واعدةً بتحسينات في استهلاك الطاقة والأداء والسعة والسعر. تُصنّع هذه العائلات الجديدة من معالجات FPGA باستخدام عملية HKMG من TSMC بتقنية 28 نانومتر. [ 153 ] تتميز أجهزة سلسلة 7 بتقنية 28 نانومتر بانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنةً بأجهزة الشركة بتقنية 40 نانومتر، وتوفر سعة تصل إلى مليوني خلية منطقية. [ 148 ] بعد أقل من عام على إعلان سلسلة 7 من معالجات FPGA بتقنية 28 نانومتر، شحنت زيلينكس أول جهاز FPGA بتقنية 28 نانومتر في العالم ، وهو Kintex-7. [ 154 ] [ 155 ] في مارس 2011، طرحت شركة Xilinx عائلة Zynq-7000، التي تُدمج نظامًا كاملًا قائمًا على معالج ARM Cortex-A9 MPCore على شريحة FPGA بتقنية 28 نانومتر، وذلك لمهندسي الأنظمة ومطوري البرامج المدمجة. [ 127 ] [ 128 ] في مايو 2017، وسّعت Xilinx سلسلة 7 بإنتاج عائلة Spartan-7. [ 156 ] [ 157 ]
في ديسمبر 2013، كشفت شركة Xilinx عن سلسلة UltraScale، وتحديدًا عائلتي Virtex UltraScale وKintex UltraScale. تُصنّع هذه العائلات الجديدة من معالجات FPGA بواسطة شركة TSMC بتقنية 20 نانومتر. [ 158 ] وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن بنية UltraScale SoC، المسماة Zynq UltraScale+ MPSoC ، والمصنّعة بتقنية FinFET 16 نانومتر من TSMC . [ 159 ]
في مارس 2021، أعلنت شركة Xilinx عن مجموعة جديدة من المنتجات ذات التكلفة المحسّنة مع أجهزة Artix وZynq UltraScale+، المصنعة بتقنية 16 نانومتر من TSMC. [ 160 ]
عائلة فيرتكس
تتميز سلسلة Virtex من معالجات FPGA بميزات متكاملة تشمل منطق FIFO وECC، ووحدات معالجة الإشارات الرقمية (DSP)، ووحدات تحكم PCI-Express ، ووحدات MAC لشبكة Ethernet ، وأجهزة إرسال واستقبال عالية السرعة. بالإضافة إلى منطق FPGA، تتضمن سلسلة Virtex مكونات مادية مدمجة ذات وظائف ثابتة للوظائف الشائعة الاستخدام مثل المضاعفات، والذاكرة، وأجهزة الإرسال والاستقبال التسلسلية، ونوى المعالجات الدقيقة. [ 161 ] تُستخدم هذه الإمكانيات في تطبيقات مثل معدات البنية التحتية السلكية واللاسلكية، والمعدات الطبية المتقدمة، وأنظمة الاختبار والقياس، والأنظمة الدفاعية. [ 162 ]
تعتمد عائلة Virtex 7 على تصميم بتقنية 28 نانومتر، وقد أُفيد بأنها تُحقق تحسينًا في أداء النظام بمقدار الضعف مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 50% مقارنةً بأجهزة Virtex-6 من الجيل السابق. إضافةً إلى ذلك، تُضاعف Virtex-7 عرض نطاق الذاكرة مقارنةً بأجهزة Virtex FPGA من الجيل السابق، حيث تصل سرعة واجهة الذاكرة إلى 1866 ميجابت/ثانية، وتضم أكثر من مليوني خلية منطقية. [ 148 ] [ 149 ]
في عام 2011، بدأت شركة Xilinx بشحن عينات من معالج Virtex-7 2000T "3D FPGA"، الذي يجمع أربعة معالجات FPGA أصغر حجمًا في حزمة واحدة عن طريق وضعها على لوحة توصيل سيليكونية خاصة (تُسمى الموصل البيني ) لتوفير 6.8 مليار ترانزستور في شريحة واحدة كبيرة. يوفر الموصل البيني 10000 مسار بيانات بين معالجات FPGA الفردية - أي ما يقارب 10 إلى 100 ضعف ما هو متاح عادةً على اللوحة - لإنشاء معالج FPGA واحد. [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] في عام 2012، وباستخدام نفس تقنية الأبعاد الثلاثية، طرحت Xilinx الشحنات الأولية من معالج Virtex-7 H580T FPGA، وهو جهاز غير متجانس، سُمي بذلك لأنه يتكون من شريحتين FPGA وشريحة إرسال واستقبال ثمانية القنوات بسرعة 28 جيجابت/ثانية في نفس الحزمة. [ 31 ]
تعتمد عائلة Virtex-6 على عملية تصنيع 40 نانومتر للأنظمة الإلكترونية كثيفة الحساب، وتدعي الشركة أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 15% وتتمتع بأداء أفضل بنسبة 15% مقارنةً بمعالجات FPGA المنافسة المصنعة بتقنية 40 نانومتر. [ 163 ]
صُممت معالجات Virtex-5 LX وLXT للتطبيقات التي تتطلب معالجة منطقية مكثفة، بينما صُممت معالجات Virtex-5 SXT لتطبيقات معالجة الإشارات الرقمية (DSP). [ 164 ] مع معالج Virtex-5، غيّرت شركة Xilinx بنية المنطق من جداول بحث (LUTs) ذات أربعة مداخل إلى جداول بحث ذات ستة مداخل. مع ازدياد تعقيد وظائف المنطق التوافقي المطلوبة في تصميمات أنظمة على رقاقة (SoC)، أصبحت نسبة المسارات التوافقية التي تتطلب جداول بحث متعددة ذات أربعة مداخل عائقًا أمام الأداء والتوجيه. مثّلت جداول البحث ذات الستة مداخل حلاً وسطًا بين تحسين معالجة الوظائف التوافقية المتزايدة التعقيد، على حساب تقليل العدد الإجمالي لجداول البحث لكل جهاز. سلسلة Virtex-5 هي تصميم بتقنية 65 نانومتر ، مصنّعة بتقنية معالجة ثلاثية الأكسيد بجهد 1.0 فولت. [ 165 ]
لا تزال أجهزة Virtex القديمة (Virtex، Virtex-II، Virtex-II Pro، Virtex 4) متوفرة، ولكن لا يُنصح باستخدامها في التصميمات الجديدة.
كينتكس

تُعدّ عائلة Kintex-7 أول عائلة من معالجات FPGA متوسطة المدى من Xilinx، والتي تدّعي الشركة أنها تُقدّم أداءً يُضاهي عائلة Virtex-6 بأقل من نصف السعر، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 50%. تتضمن عائلة Kintex اتصالاً تسلسلياً عالي الأداء بسرعة 12.5 جيجابت/ثانية أو اتصالاً مُحسّناً منخفض التكلفة بسرعة 6.5 جيجابت/ثانية، بالإضافة إلى الذاكرة وأداء المنطق اللازم لتطبيقات مثل معدات الاتصالات السلكية الضوئية عالية الإنتاجية بسرعة 10 جيجابت ، كما تُوفّر توازناً بين أداء معالجة الإشارات واستهلاك الطاقة والتكلفة لدعم نشر شبكات LTE اللاسلكية. [ 148 ] [ 149 ]
في أغسطس 2018، قامت شركة إس كيه تيليكوم بنشر معالجات Xilinx Kintex UltraScale FPGAs كمسرعات للذكاء الاصطناعي في مراكز بياناتها في كوريا الجنوبية. [ 166 ] تعمل هذه المعالجات على تشغيل تطبيق التعرف التلقائي على الكلام الخاص بشركة إس كيه تيليكوم لتسريع Nugu، المساعد الصوتي الخاص بالشركة. [ 166 ] [ 167 ]
في يوليو 2020، قدمت شركة Xilinx أحدث إضافة إلى عائلة Kintex الخاصة بها، وهي 'KU19P FPGA' التي توفر المزيد من نسيج المنطق والذاكرة المدمجة [ 168 ].
أرتيكس

تُوفر عائلة Artix-7 استهلاكًا أقل للطاقة بنسبة 50% وتكلفة أقل بنسبة 35% مقارنةً بعائلة Spartan-6، وهي مبنية على بنية Virtex-series الموحدة. صُممت عائلة Artix لتلبية متطلبات الحجم الصغير والأداء منخفض الطاقة لأجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة التي تعمل بالبطاريات ، والتحكم بعدسات الكاميرات الرقمية التجارية، ومعدات إلكترونيات الطيران والاتصالات العسكرية. [ 148 ] [ 149 ] مع طرح عائلة Spartan-7 في عام 2017، والتي تفتقر إلى أجهزة إرسال واستقبال عالية النطاق الترددي، تم توضيح أن Artix-7 هي العضو "المُحسَّن" في هذه العائلة. [ 169 ]
زنك

تُلبّي عائلة معالجات Zynq-7000 من أنظمة SoC احتياجات تطبيقات الأنظمة المدمجة المتطورة، مثل أنظمة المراقبة بالفيديو، وأنظمة مساعدة السائق في السيارات، وشبكات الجيل التالي اللاسلكية، وأتمتة المصانع. [ 127 ] [ 128 ] [ 170 ] تتضمن Zynq-7000 نظامًا متكاملًا قائمًا على معالج ARM Cortex-A9 MPCore بتقنية 28 نانومتر. يختلف تصميم Zynq عن التصاميم السابقة التي جمعت بين المنطق القابل للبرمجة والمعالجات المدمجة، إذ ينتقل من منصة تركز على FPGA إلى نموذج يركز على المعالج. [ 127 ] [ 128 ] [ 170 ] بالنسبة لمطوري البرامج، تبدو Zynq-7000 كأي نظام SoC قياسي كامل الميزات قائم على معالج ARM ، حيث يبدأ التشغيل فورًا عند بدء التشغيل، وقادر على تشغيل مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل بشكل مستقل عن المنطق القابل للبرمجة. [ 127 ] [ 128 ] [ 170 ] في عام 2013، قدمت شركة Xilinx معالج Zynq-7100، الذي يدمج معالجة الإشارات الرقمية (DSP) لتلبية متطلبات تكامل الأنظمة القابلة للبرمجة الناشئة في التطبيقات اللاسلكية والإذاعية والطبية والعسكرية. [ 171 ]
شكّلت عائلة منتجات Zynq-7000 الجديدة تحديًا رئيسيًا لمصممي الأنظمة، نظرًا لأن برنامج تصميم Xilinx ISE لم يكن مُصممًا للتعامل مع سعة وتعقيد التصميم باستخدام معالج FPGA ذي نواة ARM. [ 33 ] [ 141 ] وقد عالجت مجموعة أدوات تصميم Vivado الجديدة من Xilinx هذه المشكلة، حيث طُوّر البرنامج خصيصًا لمعالجات FPGA ذات السعة الأعلى، وتضمّن وظائف توليف عالية المستوى (HLS) تُمكّن المهندسين من تجميع المعالجات المساعدة من وصف مكتوب بلغة C. [ 33 ] [ 141 ]
تحتوي كاميرا AXIOM ، [ 172 ] وهي أول كاميرا سينمائية رقمية في العالم مفتوحة المصدر ، على معالج Zynq-7000. [ 173 ]
عائلة إسبرطية

تستهدف سلسلة Spartan التطبيقات منخفضة التكلفة وعالية الإنتاجية ذات استهلاك الطاقة المنخفض، مثل الشاشات وأجهزة الاستقبال الرقمية وأجهزة التوجيه اللاسلكية وغيرها من التطبيقات. [ 174 ]
تعتمد عائلة معالجات سبارتان-6 على تقنية تصنيع ثنائية الأكسيد، تتكون من 9 طبقات معدنية، بدقة 45 نانومتر. [ 151 ] [ 175 ] وقد طُرحت معالجات سبارتان-6 في الأسواق عام 2009 كخيار منخفض التكلفة لتطبيقات السيارات، والاتصالات اللاسلكية، وشاشات العرض المسطحة، وأنظمة المراقبة بالفيديو. [ 175 ]
أُعلن عن عائلة Spartan-7، المبنية على نفس تقنية 28 نانومتر المستخدمة في معالجات FPGA الأخرى من سلسلة 7، في عام 2015، [ 156 ] وأصبحت متاحة في عام 2017. [ 157 ] على عكس عائلة Artix-7 وأفراد "LXT" من عائلة Spartan-6، تفتقر معالجات Spartan-7 FPGA إلى أجهزة إرسال واستقبال عالية النطاق الترددي. [ 169 ]
إيزي باث
نظراً لأن أجهزة EasyPath مطابقة لأجهزة FPGA التي يستخدمها العملاء بالفعل، يمكن إنتاج الأجزاء بشكل أسرع وأكثر موثوقية منذ وقت طلبها مقارنة بالبرامج المنافسة المماثلة. [ 176 ]
فيرسال
Versal هي بنية Xilinx 7 نانومتر التي تستهدف احتياجات الحوسبة غير المتجانسة في تطبيقات تسريع مراكز البيانات، وفي تسريع الذكاء الاصطناعي على الحافة ، وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة المدمجة .
يركز برنامج إيفرست على منصة تسريع الحوسبة التكيفية متعددة الاستخدامات (ACAP)، وهي فئة منتجات تجمع بين بنية FPGA تقليدية ونظام ARM مدمج ومجموعة من المعالجات المساعدة ، متصلة عبر شبكة مدمجة . [ 177 ] كان هدف شركة زيلينكس هو تذليل العقبات أمام استخدام FPGAs لتسريع أحمال العمل المكثفة للحوسبة في مراكز البيانات. [ 178 ] صُممت هذه البنى لتطبيقات واسعة النطاق في مجالات البيانات الضخمة والتعلم الآلي ، بما في ذلك تحويل ترميز الفيديو، والاستعلام عن قواعد البيانات، وضغط البيانات، والبحث، واستدلال الذكاء الاصطناعي ، ورؤية الآلة ، ورؤية الحاسوب ، والمركبات ذاتية القيادة ، وعلم الجينوم ، والتخزين الحسابي، وتسريع الشبكات. [ 177 ]
في 15 أبريل 2020، أُعلن أن شركة زيلينكس ستُزوّد شركة سامسونج للإلكترونيات برقائق Versal الخاصة بها لمعدات شبكات الجيل الخامس. [ 179 ] وفي يوليو 2021، أطلقت زيلينكس Versal HBM، التي تجمع بين واجهة الشبكة الخاصة بالمنصة وذاكرة HBM2e للتخفيف من اختناقات البيانات. [ 180 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "شركة زيلينكس، النموذج DEF 14A، تاريخ الإيداع 24 يونيو 1996" . secdatabase.com. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2018 .
- ↑ "المديرون الماليون في حالة تنقل" . 10 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 16 أبريل 2020 .
- 1 2 3 4 5 6 "النموذج 10-K لشركة Xilinx، للسنة المالية المنتهية في 3 أبريل 2021" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . 14 مايو 2021.
- ↑ "XCELL العدد 32" (ملف PDF) . Xilinx.
- 1 2 جوناثان كاسيل، آي سابلي. " عامٌ يُنسى لمصنّعي رقائق الذاكرة: آي سابلي تُصدر تصنيفات أولية لأشباه الموصلات لعام 2008. مؤرشف في 17 ديسمبر 2008 على موقع Wayback Machine ." 1 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2009.
- 1 2 جون إدواردز، EDN. " لا مكان للمركز الثاني ". 1 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2009.
- ↑ "ملف تعريف فوربس: زيلينكس" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2022 .
- ↑ بيترونو، توم (30 أبريل 1991). "قائمة التايمز 100 : أفضل الشركات أداءً في كاليفورنيا : نظرة من الشارع : أثبتت عروض الأسهم الأولية أنها مقامرة حقيقية" . لوس أنجلوس تايمز .
- ↑ "شركة AMD تستحوذ على شركة Xilinx، لتُنشئ الشركة الرائدة في مجال الحوسبة عالية الأداء" . شركة Advanced Micro Devices, Inc. ، 27 أكتوبر 2020. تاريخ الاطلاع: 27 أكتوبر 2020 .
- ↑ لي، جين لاني (14 فبراير 2022). "شركة AMD تُبرم صفقة قياسية في صناعة الرقائق الإلكترونية بشراء شركة Xilinx بقيمة تُقدّر بـ 50 مليار دولار" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 14 فبراير 2022 .
- ↑ "424B3" . www.sec.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-05-2023 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تمويل الكون. " شركة زيلينكس. مؤرشف في 4 نوفمبر 2013 في آلة Wayback " تم استرجاعه في 15 يناير 2009.
- ↑ كاي يان، إي إي تايمز . " شركة زيلينكس تختبر برنامج تدريب في الصين. مؤرشف بتاريخ 23 مايو 2013 في أرشيف الإنترنت ." 27 مارس 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
- ↑ "ويليام س. كارتر" . ETHW . 2018-05-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-01-19 .
- 1 2 PR Newswire " شركة Xilinx تُطلق أعلى سعة لوحدة FPGA في العالم، وتُحطّم الرقم القياسي الصناعي لعدد الترانزستورات بمقدار الضعف . مؤرشف في 12 يونيو 2018 على موقع Wayback Machine ". أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2018.
- 1 2 3 4 غرفة أخبار Xilinx - البيانات الصحفية . Press.xilinx.com. تاريخ الاطلاع: 20 نوفمبر 2013.
- 1 2 3 4 5 "Xilinx" . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
- ↑ "صحيفة حقائق زيلينكس" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2012-01-05 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2009-01-29 .
- ↑ حاسبة التضخم مؤرشفة بتاريخ 26 مارس 2018 في أرشيف الإنترنت . تم الاطلاع عليها بتاريخ 15 يناير 2009.
- ↑ بيان صحفي من الشركة. " شركة زيلينكس تؤكد التزامها تجاه الصين. رابط قديم مؤرشف بتاريخ 9 فبراير 2013 على موقع archive.today ." 1 نوفمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2009.
- ↑ إي إي تايمز آسيا. " شركة زيلينكس تستثمر 40 مليون دولار في عملياتها بسنغافورة. مؤرشف بتاريخ 10 يونيو 2015 في أرشيف الإنترنت ." 16 نوفمبر 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2009.
- ↑ براديب تشاكرابورتي. " الهند منطقة نمو عالية لشركة زيلينكس. مؤرشف في 3 مارس 2009 على موقع Wayback Machine ." 8 أغسطس 2008. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2009.
- ↑ هيئة تنمية الصادرات في سنغافورة. " شركة زيلينكس تعزز وجودها في سنغافورة للبقاء في طليعة المنافسة. مؤرشف بتاريخ 2 مارس 2009 في أرشيف الإنترنت ." 1 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2009.
- ↑ تقرير أرباح شركة زيلينكس. "تمت أرشفة هذه الصفحة بتاريخ 26 أبريل 2018 في موقع Wayback Machine . تم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أبريل 2018.
- ↑ مجلة التكنولوجيا المدمجة، " تقديم منصة التصميم المستهدفة من Xilinx: تلبية متطلبات البرمجة " مؤرشفة في 24 يوليو 2011 على Wayback Machine . تم استرجاعها في 10 يونيو 2010.
- ↑ لو سوسا، التصميم الإلكتروني. " الدوائر المنطقية القابلة للبرمجة (PLDs) هي مفتاح نجاح شركة زيلينكس . مؤرشف بتاريخ 2009-03-02 في أرشيف الإنترنت ." 12 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2008.
- ↑ مايك سانتاريني، EDN. " تهانينا لموشيه على توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Xilinx! مؤرشف في 16 مايو 2008 على موقع Wayback Machine ." 8 يناير 2008. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2008.
- ↑ رون ويلسون، EDN. " موشيه غافرييلوف يستشرف مستقبل شركة زيلينكس وصناعة FPGA. رابط قديم مؤرشف بتاريخ 28 يوليو 2012 على archive.today ." 7 يناير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2008.
- ↑ بيان صحفي من الشركة. " شركة زيلينكس تعيّن فيكتور بينغ رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. مؤرشف بتاريخ 24 يناير 2018 في أرشيف الإنترنت ." 8 يناير 2018
- ↑ كلايف ماكسفيلد، EETimes . " شركة Xilinx تُطلق أول معالج FPGA ثلاثي الأبعاد غير متجانس في العالم . مؤرشف بتاريخ 4 يونيو 2012 في Wayback Machine ." 30 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2012.
- ١ ٢ أخبار المنتجات الإلكترونية. " مقابلة مع موشيه غافرييلوف، الرئيس التنفيذي لشركة زيلينكس. مؤرشفة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨ على موقع Wayback Machine ." ١٥ مايو ٢٠١٢. تم الاطلاع عليها بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٢.
- 1 2 DSP-FPGA.com. منتجات Xilinx FPGA مؤرشفة بتاريخ 11 أكتوبر 2020 في Wayback Machine . أبريل 2010. تم الاطلاع عليها بتاريخ 10 يونيو 2010.
- 1 2 3 برايان بيلي، مجلة EE Times. " الجيل الثاني لبرمجيات FPGA. مؤرشف في 16 يناير 2013 على موقع Wayback Machine ." 25 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2012.
- ↑ "شركة Xilinx تُطلق أول معالج Virtex UltraScale FPGA بتقنية 20 نانومتر - W... - منتديات مجتمع مستخدمي Xilinx" . 13 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
- ↑ كارل فرويند، فوربس (مجلة) . " سحابة أمازون Xilinx FPGA: لماذا قد يمثل هذا إنجازًا هامًا؟ " مؤرشف في 12 يونيو 2018 على موقع Wayback Machine . 13 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2018.
- ↑ كارل فرويند، فوربس (مجلة) . " أمازون وزيلينكس تقدمان حلولاً جديدة لتقنية FPGA. مؤرشف بتاريخ 12 يونيو 2018 في أرشيف الإنترنت ." 27 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2018.
- ↑ "شركة Xilinx تستحوذ على شركة DEEPhi Tech الناشئة في مجال التعلم الآلي" . AnandTech . 19 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020.
- ↑ "شركة Xilinx تستحوذ على شركة DeePhi Tech" . عالم الحوسبة العلمية . 19 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2020.
- ↑ "أعلنت شركتا زيلينكس وهواوي عن أول حل لبث الفيديو في الوقت الفعلي قائم على الحوسبة السحابية بتقنية FPGA في الصين" . تصميم وإعادة استخدام . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2019 .
- ↑ «من NGCodec إلى هواوي، تُعدّ SALT جسراً نحو عصر جديد من تحقيق الدخل من الأجهزة» . Algodone . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020 .
- ١ ٢ "منصة Xilinx لتشغيل وحدة تحكم ZF للسيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" . finance.yahoo.com . ٧ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢٠١٩-٠٨-٠٦ . تم الاسترجاع في ٢٠١٩-٠٨-٠٦ .
- ↑ "توفر عائلة Zynq UltraScale+ الآن سلامة وظيفية معتمدة وفقًا لمعيار 61508" . Smart2.0 . 2018-11-20. مؤرشف من الأصل في 2019-08-06 . تم الاطلاع عليه في 2019-08-06 .
- ↑ «منصة Zynq MPSoC من Xilinx تحصل على شهادة Exida» . finance.yahoo.com . ٢١ نوفمبر ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢٠١٩-٠٨-٠٦ . تم الاطلاع عليه في ٢٠١٩-٠٨-٠٦ .
- ↑ «تقييم منتجات Xilinx Zynq Ultrascale+ وفقًا لمستوى السلامة المتكامل SIL 3» . eeNews Embedded . 21 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2019 .
- ↑ "منصة Xilinx لتشغيل وحدة تحكم ZF للسيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" . finance.yahoo.com . 7 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2019 .
- ↑ "إيفرتيك - زيلينكس تتعاون مع زد إف لتطوير القيادة الذاتية" . evertiq.com . 9 يناير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2019 .
- ↑ "شراكة بين زيلينكس وزد إف لتطوير أنظمة القيادة الآلية" . فيرديكت ترافيك . 8 يناير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2019 .
- ↑ "زيلينكس وزد إف تتعاونان في مجال القيادة الآلية" . www.mwee.com . 2019-01-07. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2019-08-23 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-08-23 .
- ↑ "شركة Xilinx تُطلق مجموعة UltraScale+ بتقنية 16 نانومتر ذات المواصفات الدفاعية" . eeNews Analog . 16 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُطوّر أحدث التقنيات في مجال الحلول المتكاملة والقابلة للتكيّف لقطاعي الطيران والدفاع من خلال طرح مجموعة منتجات UltraScale+ الدفاعية بتقنية 16 نانومتر" . www.chipestimate.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019 .
- ↑ مانرز، ديفيد (16 نوفمبر 2018). "تقنية 16 نانومتر لأنظمة SoC فائقة الصغر ذات المعايير الدفاعية" . مجلة إلكترونيكس ويكلي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019 .
- ↑ "حلول قابلة للتكيف مع مجموعة منتجات UltraScale+ الدفاعية بتقنية 16 نانومتر" . aerospacedefence.electronicspecifier.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019 .
- ↑ "الرقائق عالية التكامل تُمكّن تطبيقات الجيل القادم في مجال الطيران والدفاع" . ChipsNWafers . 17 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2019 .
- ↑ "بطاقة FPGA المدمجة من Xilinx تتجه نحو الحافة" . التصميم الإلكتروني . 7 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2019 .
- ↑ "نشرة مجموعة لينلي" . مجموعة لينلي . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 11-10-2020.
- ١ ٢ "شركة Xilinx تكشف النقاب عن شريحة Versal ACAP ومسرعات Alveo لمراكز البيانات" . www.datacenterdynamics.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩ .
- ↑ "شركة Xilinx تعلن عن بطاقة تسريع Alveo U280 HBM2 الجديدة" . HPCwire . مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تعلن عن بطاقة تسريع Alveo U280 HBM2 الجديدة" . موقع Servers Maintenance Mashup . 15 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 سبتمبر 2019. تاريخ الاسترجاع: 5 سبتمبر 2019 .
- ↑ ديجنان، لاري. "زيلينكس تطلق بطاقة تسريع مراكز البيانات Alveo U50" . ZDNet . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2019 .
- ↑ المكونات، آرني فيرهيدي، 7 أغسطس 2019. "زيلينكس تتفوق على إنتل ببطاقة مركز البيانات Alveo U50 بتقنية PCIe 4.0" . موقع Tom's Hardware . تاريخ الاسترجاع: 23 أكتوبر 2019 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ أبازوفيتش، فؤاد. "زيلينكس تعلن عن بطاقة التسريع الأقوى Alveo U55C" . www.fudzilla.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2021 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُرسل محامين لمقاضاة مُعلّمي التعليم الإلكتروني" . منتدى مجتمع الإلكترونيات EEVblog. 8 يناير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُرسل محامين لمقاضاة مهندس يُدرّس برمجة الدوائر المتكاملة القابلة للبرمجة (FPGA)" . هاكر نيوز. ١٨ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢٠ يناير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يناير ٢٠١٩ .
- ↑ "شركة زيلينكس تُرسل محامين لمقاضاة مهندس يُدرّس برمجة الدوائر المتكاملة القابلة للبرمجة (FPGA)" . يوتيوب . 7 يناير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2019 .
- ↑ «جهاز EdgeBoard للذكاء الاصطناعي من بايدو ، والمبني على تقنية Xilinx» . تصميم أنظمة الرؤية . ١٧ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٩ .
- ↑ مانرز، ديفيد (17 يناير 2019). "شركة زيلينكس ستُشغّل عقل بايدو" . مجلة إلكترونيكس ويكلي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تُمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفية لمنصة Baidu Brain" . eeNews Power . ١٨ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩ .
- ↑ «جهاز EdgeBoard للذكاء الاصطناعي من بايدو، والمبني على تقنية Xilinx» . تصميم أنظمة الرؤية . ١٧ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٩ .
- ↑ أعلنت شركة Xilinx Technology (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: XLNX) أن منصة Baidu Brain Edge للذكاء الاصطناعي ستعتمد على تقنية Xilinx . Tech Stock Observer . 23 يناير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2019 .
- ↑ أتول، كابي. "بايدو تعلن عن لوحة EdgeBoard القائمة على معالجات Xilinx لتطبيقات الذكاء الاصطناعي" . Hackster.io . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2019 .
- ↑ "تقنية Xilinx تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة من Baidu Brain : Xilinx : أخبار البث الدولية" . www.4rfv.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُعلن عن إيرادات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي للسنة المالية 2019" . HPCwire . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُعلن عن إيرادات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي للسنة المالية 2019" . EDACafe . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2019 .
- ↑ كاتريس، إيان. "شركة زيلينكس تعلن عن معالجات RFSoC جديدة لشبكات الجيل الخامس، تغطي نطاق الترددات دون 6 جيجاهرتز وموجات المليمتر" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019 .
- ↑ «مجموعة منتجات Zynq UltraScale+ RFSoC الجديدة والمبتكرة من شركة Xilinx (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: XLNX) تشمل نطاق تردد كامل دون 6 جيجاهرتز يدعم تقنية الجيل الخامس» . Tech Stock Observer . 28 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019 .
- ١ ٢ "شركتا زيلينكس وسامسونج تُتيحان نشرًا تجاريًا لتقنية الجيل الخامس NR في كوريا الجنوبية" . فيرس وايرلس . ٧ مارس ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٩ .
- 1 2 كينغ، تيرني (25 فبراير 2019). "زيلينكس وسامسونج تتعاونان لتمكين النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس اللاسلكية الجديدة" . أخبار المكونات الإلكترونية . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2019. تم الاسترجاع في 14 يونيو 2019 .
- ↑ شارما، راي. "زيلينكس وسامسونج تعملان على تطوير ونشر حلول الجيل الخامس بتقنية MIMO الضخمة وموجات المليمتر" . www.thefastmode.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تُطلق نظام HDMI 2.1 الفرعي القائم على بروتوكول الإنترنت" . eeNews Analog . 5 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تكشف النقاب عن نظام فرعي لبروتوكول الإنترنت HDMI 2.1 لفيديو 8K" . www.digitalsignagetoday.com . 11 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2019 .
- 1 2 "شركة Xilinx تستحوذ على شركة Solarflare المتخصصة في بطاقات واجهة الشبكة" . Electronics 360. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مايو 2019 .
- 1 2 "شركة Xilinx تستحوذ على Solarflare" . HPCwire . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مايو 2019 .
- ↑ مانرز، ديفيد (25 أبريل 2019). "زيلينكس تستحوذ على سولار فلير" . إلكترونيكس ويكلي . مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 29 مايو 2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تستحوذ على Solarflare" . HPCwire . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2019 .
- ↑ ماكغراث، ديلان. "زيلينكس تستحوذ على شركة سولار فلير لتكنولوجيا الشبكات" . إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2019-08-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-06-04 .
- ↑ مانرز، ديفيد (22 أغسطس 2019). "زيلينكس تدّعي امتلاكها لأكبر معالج FPGA في العالم" . إلكترونيكس ويكلي . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2019 .
- ↑ كوتريس، د. إيان. "زيلينكس تعلن عن أكبر معالج FPGA في العالم: Virtex Ultrascale+ VU19P بـ 9 ملايين خلية" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 سبتمبر 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تدّعي لقب "أكبر معالج FPGA في العالم" مع معالج VU19P الجديد" . www.allaboutcircuits.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 سبتمبر 2019 .
- ↑ تاكاشي، دين (18 يونيو 2019). "شركة زيلينكس تُطلق أولى رقائق Versal ACAP التي تتكيف مع برامج الذكاء الاصطناعي" . فينشر بيت . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2020 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُطلق أولى رقائق Versal ACAP التي تتكيف مع برامج الذكاء الاصطناعي" . فينشر بيت . ١٨ يونيو ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢١ مايو ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٩ مارس ٢٠٢٠ .
- ↑ ديجنان، لاري. "شركة زيلينكس تُطلق معالجها Versal AI Core ومعالج Versal Prime، وهما جزءان أساسيان من منصة تسريع الحوسبة التكيفية الخاصة بها" . ZDNet . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2020 .
- ↑ ألتافيلا، ديف. "زيلينكس تكشف النقاب عن فيتيس، برنامج تصميم مفتوح المصدر رائد لمحركات معالجة قابلة للتكيف" . فوربس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-10-2019 . تم الاسترجاع بتاريخ 29-10-2019 .
- ↑ "شركة Xilinx تُحدّث مجموعة أدواتها بإضافة Vitis" . SemiAccurate . 2019-10-07 . تاريخ الاسترجاع: 2019-10-29 .
- ↑ "شركة Xilinx تُطلق منصة برمجية موحدة للمطورين" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-10-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-10-2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُعلن عن إيرادات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي للسنة المالية 2019" . HPCwire . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2019 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُعلن عن إيرادات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي للسنة المالية 2019" . EDACafe . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2019 .
- ↑ أبازوفيتش، فؤاد. "حققت شركة زيلينكس أرباحًا بلغت 3.06 مليار دولار في عام 2019" . www.fudzilla.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2019 .
- ↑ أبازوفيتش، فؤاد. "حققت شركة زيلينكس أرباحًا بلغت 3.06 مليار دولار في عام 2019" . www.fudzilla.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2019 .
- ↑ نيليس، ستيفن (2020-08-20). "سوبارو تستعين بشركة زيلينكس لتوفير شريحة رئيسية في نظام مساعدة السائق" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 2020-10-01 . تم الاطلاع عليه في 2020-09-22 .
- ↑ "تربط تقنية Open RAN شركة Xilinx بمشغلي الشبكات" . لايت ريدينج . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2020 .
- ↑ لومباردو، كارا (27 أكتوبر 2020). "شركة AMD توافق على شراء شركة Xilinx مقابل 35 مليار دولار من الأسهم" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2020 .
- ↑ «مساهمو AMD وXilinx يوافقون بأغلبية ساحقة على استحواذ AMD على Xilinx» . Xilinx . 2021-04-07 . تاريخ الاطلاع: 2021-05-10 .
- ↑ "شركة AMD تُكمل عملية الاستحواذ على شركة Xilinx" . AMD . 14 فبراير 2022.
- ↑ "تعزيز اعتماد تقنية HLS - Xilinx و Silexica و Falcon" . مجلة EE . 15 ديسمبر 2020. تاريخ الاسترجاع: 18 ديسمبر 2020 .
- ↑ "شراكة بين Xilinx وMavenir لتعزيز سعة شبكة الجيل الخامس المفتوحة" . رويترز . 13 أبريل 2021. تاريخ الاطلاع: 18 مايو 2021 .
- ^ "Xilinx تقدم Kria SoMs" . إي جورنال . 2021-04-20 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-05-27 .
- ↑ هايز، كارولين (15 يونيو 2021). "شركة زيلينكس تستحوذ على شركة سيليكسيكا وأدواتها الخاصة بلغة C/C++" . مجلة إلكترونيكس ويكلي . تاريخ الاسترجاع: 8 يوليو 2021 .
- ↑ مجلة إكسيل، " بناء خوارزميات نظام مساعدة السائق للسيارات باستخدام منصات Xilinx FPGA، مؤرشفة في 27 مارس 2009 على موقع Wayback Machine ". أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليها في 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " الارتقاء بالتصاميم إلى آفاق جديدة باستخدام معالجات Virtex-4QV FPGAs الفضائية " مؤرشفة بتاريخ 27-03-2009 في أرشيف الإنترنت . يوليو 2008. تم الاطلاع عليها بتاريخ 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " منصة مرنة للحوسبة عالية الأداء عبر الأقمار الصناعية " ، مؤرشفة بتاريخ 2009-02-02 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . يناير 2009، صفحة 22. تم الاطلاع عليها بتاريخ 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " معالج فيرتكس-5 يُشغّل حاسوبًا متينًا قابلًا لإعادة التكوين، مؤرشف بتاريخ 2009-02-02 في أرشيف الإنترنت ". يناير 2009، صفحة 28. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " استكشاف وتصميم النماذج الأولية للتطبيقات الطبية الحيوية " مؤرشفة في 27 مارس 2009 على موقع Wayback Machine . يوليو 2008. تم الاطلاع عليها في 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " تحليلات الفيديو الأمنية على معالج الإشارات الرقمية Xilinx Spartan-3A، مؤرشفة في 27 مارس 2009 على موقع Wayback Machine ". أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليها في 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " نظام مراقبة الصوت والفيديو يعمل على جهاز فيرتكس-5، مؤرشف بتاريخ 27-03-2009 في أرشيف الإنترنت ". أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2009.
- ↑ مجلة إكسيل، " علماء سيرن يستخدمون معالجات Virtex-4 FPGAs لأبحاث الانفجار العظيم، مؤرشفة في 27 مارس 2009، في Wayback Machine ". يوليو 2008. تم الاطلاع عليها في 28 يناير 2009.
- ↑ بقلم مايكل كلاينمان، أخبار القوات الجوية الأمريكية. " شريحة كمبيوتر جديدة تخفض التكاليف وتزيد من كفاءة الأنظمة الفضائية. " 21 سبتمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2010.
- ↑ "ورقة بيانات Virtex-II Pro" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 27-03-2009 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 29-01-2009 .
- 1 2 "نظرة عامة على عائلة Virtex-4" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2009-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2009-01-29 .
- ↑ ريتشارد ويلسون، ElectronicsWeekly.com، " شركة Xilinx تعيد تموضع معالجات FPGA من خلال نقل نظام على شريحة (SoC) . مؤرشف بتاريخ 11 أكتوبر 2020 في Wayback Machine ." 2 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 فبراير 2009.
- ↑ EDN. " مجموعة أدوات تصميم Vivado تُسرّع تكامل الأنظمة القابلة للبرمجة وتنفيذها بما يصل إلى 4 أضعاف. مؤرشفة بتاريخ 16 يناير 2013 في Wayback Machine ." 15 يونيو 2012. تم الاطلاع عليها بتاريخ 25 يونيو 2013.
- ↑ كلايف ماكسفيلد، مجلة EE Times . " إصدار WebPACK من Xilinx Vivado Design Suite متوفر الآن. مؤرشف بتاريخ 11 فبراير 2013 في Wayback Machine ." 20 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2013.
- ↑ كين تشيونغ، خبير تصميم الدوائر الإلكترونية. " شركة زيلينكس تُطلق حزمة تطوير الأنظمة المدمجة 9.li. مؤرشف بتاريخ 20 مارس 2015 في أرشيف الإنترنت ." 26 مارس 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2010.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ريتش ناس، مجلة EE Times . " شركة Xilinx تُدمج معالج ARM في معالجات FPGA الخاصة بها . مؤرشف بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠ في Wayback Machine ." ٢٧ أبريل ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١١.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ستيف ليبسون، التصميم وإعادة الاستخدام. " زيلينكس تعيد تعريف المتحكم الدقيق عالي الأداء من خلال منصة المعالجة القابلة للتوسيع القائمة على معالج ARM - الجزء ١. مؤرشف بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١١ في أرشيف الإنترنت ." ٣ مايو ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١١.
- 1 2 3 4 توني ماكونيل، مجلة EE Times . " منصة معالجة Xilinx القابلة للتوسيع تجمع بين أفضل ما في المعالجة التسلسلية والمتوازية. مؤرشفة بتاريخ 24 أكتوبر 2011 في Wayback Machine ." 28 أبريل 2010. تم الاطلاع عليها بتاريخ 14 فبراير 2011.
- 1 2 3 4 كين تشيونغ، مدونة FPGA. " منصة معالجة Xilinx القابلة للتوسيع للأنظمة المدمجة، مؤرشفة في 8 يناير 2015 على موقع Wayback Machine ." 27 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه في 14 فبراير 2011.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ كولين هولاند، إي إي تايمز . " شركة زيلينكس تقدم تفاصيل حول الأجهزة القائمة على معالجات ARM . مؤرشف بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ في أرشيف الإنترنت ." ١ مارس ٢٠١١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١ مارس ٢٠١١.
- 1 2 3 4 5 لورا هوبرتون، نيوإلكترونيكس. " عالم الأنظمة المدمجة: شركة زيلينكس تُقدّم أول منصة معالجة قابلة للتوسيع في الصناعة ". مؤرشف بتاريخ 7 ديسمبر 2017 في أرشيف الإنترنت . 1 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2011.
- 1 2 EDN Europe. " شركة Xilinx تعتمد تقنية التغليف ثلاثي الأبعاد للرقائق المكدسة. مؤرشف في 19 فبراير 2011، في Wayback Machine ." 1 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2011.
- 1 2 لورانس لطيف (27 أكتوبر 2010). "شركة تصنيع معالجات FPGA تدّعي التغلب على قانون مور" . صحيفة ذا إنكوايرر . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 نوفمبر 2011.
- ↑ كلايف ماكسفيلد، مجلة EETimes. " معالج Xilinx متعدد FPGA يوفر دفعة هائلة من حيث السعة والأداء وكفاءة الطاقة! مؤرشف في 31 أكتوبر 2010 على موقع Wayback Machine ." 27 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2011.
- 1 2 دون كلارك، صحيفة وول ستريت جورنال. " زيلينكس تقول إن أربع رقائق تعمل كعملاق واحد. مؤرشف في 12 يونيو 2018 على موقع Wayback Machine ." 25 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2011.
- 1 2 كلايف ماكسفيلد، إي إي تايمز. " زيلينكس تُعلن عن أعلى سعة لمعالج FPGA في العالم. مؤرشف في 27 نوفمبر 2011 على موقع Wayback Machine ." 25 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2011.
- 1 2 ديفيد مانرز، مجلة إلكترونيكس ويكلي. " زيلينكس تطلق شريحة FPGA سيليكونية مكدسة ببوابات ASIC بحجم 20 مليون بوابة. مؤرشفة في 16 يناير 2013 على موقع Wayback Machine ." 25 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليها في 18 نوفمبر 2011.
- ↑ تيم بيتروك، شركة SciEngines GmbH. "مؤرشف بتاريخ 18 ديسمبر 2011 على موقع Wayback Machine . 21 ديسمبر 2011 - حاسوب RIVYERA-V7 2000T FPGA مزود بأحدث وأكبر معالج Xilinx Virtex-7
- ↑ تيرنان راي، بارونز. " زيلينكس: رقاقة ثلاثية الأبعاد طريق إلى أشباه موصلات أكثر تعقيدًا . مؤرشف في 27 سبتمبر 2015 في أرشيف الإنترنت ." 30 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2013.
- ↑ لورينغ ويربل، EDN. " تستخدم أجهزة Xilinx Virtex-7 HT تقنية التراص ثلاثي الأبعاد لتوفير اتصال طرفي عالي المستوى. مؤرشف في 16 يناير 2013 على Wayback Machine ." 30 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2013.
- ↑ ديلان ماكغراث، مجلة EE Times . " شركة Xilinx تستحوذ على مورد برامج EDA عالية المستوى لتوليف الدوائر الإلكترونية. مؤرشف بتاريخ 17 أكتوبر 2011 في Wayback Machine ." 31 يناير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2011.
- ↑ ريتشارد ويلسون، ElectronicsWeekly.com. " شركة Xilinx تستحوذ على شركة ESL لتسهيل استخدام FPGAs. مؤرشف بتاريخ 10 يوليو 2011 في Wayback Machine ." 31 يناير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2011.
- ↑ برايان بيلي، مجلة EE Times . " الجيل الثاني لبرمجيات FPGA. مؤرشف في 16 يناير 2013 على موقع Wayback Machine ." 25 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2013.
- ١ ٢ ٣ EDN. " مجموعة أدوات تصميم Vivado تُسرّع تكامل الأنظمة القابلة للبرمجة وتنفيذها بما يصل إلى 4 أضعاف . مؤرشف بتاريخ 16 يناير 2013 في Wayback Machine ." ١٥ يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2013.
- ↑ "وداعًا للتخزين المؤقت! شركة Xilinx تستحوذ على NGCodec لتقديم ترميز فيديو سحابي عالي الجودة وفعال" . forums.xilinx.com . 2019-07-01. مؤرشف من الأصل في 2019-07-02 . تم الاطلاع عليه في 2019-07-02 .
- ↑ "NGCodec" . NGCodec . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2019-07-01 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-07-02 .
- ١ ٢ ٣ "شركة زيلينكس تُنشئ مجموعات بحثية للحوسبة التكيفية" . نيوز إلكترونيكس . ٥ يونيو ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٩ يونيو ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٩ يونيو ٢٠٢٠ .
- ↑ بروكينر، ريتش (5 مايو 2020). "شركة زيلينكس تُنشئ مجموعات حوسبة تكيفية بتقنية FPGA في جامعات رائدة" . insideHPC . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2020 .
- ↑ "شركة زيلينكس تُنشئ مجموعات بحثية للحوسبة التكيفية في الجامعات" . eeNews Embedded . 2020-05-06. مؤرشف من الأصل في 2020-06-18 . تم الاطلاع عليه في 2020-06-17 .
- ↑ ستيفن براون وجوناثان روز، جامعة تورنتو. " هندسة FPGAs وCPLDs: دليل تعليمي مؤرشف في 9 يوليو 2010 على موقع Wayback Machine ". تم الاطلاع عليه في 10 يونيو 2010.
- 1 2 3 4 5 EE Times . " شركة Xilinx ستُقدّم ثلاثة أنواع من معالجات FPGA بتقنية 28 نانومتر. مؤرشف بتاريخ 23 نوفمبر 2010 في Wayback Machine ." 21 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2010.
- ١ ٢ ٣ ٤ كيفن موريس، مجلة FPGA. " Veni! Vidi! Virtex! (وKintex وArtix أيضًا) مؤرشف في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠، في Wayback Machine ." ٢١ يونيو ٢٠١٠. تم الاسترجاع في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠.
- ↑ دانيال هاريس، التصميم الإلكتروني. " لو كان بإمكان الإسبرطيين الأصليين الازدهار بمثل هذه الطاقة الضئيلة " (مؤرشف في 5 ديسمبر 2011 على موقع Wayback Machine ). 27 فبراير 2008. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2008.
- ١ ٢ بيتر كلارك، مجلة EE Times ، " شركة Xilinx تطلق معالجات Spartan-6 وVirtex-6 FPGAs. مؤرشف بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٣ في Wayback Machine ." ٢ فبراير ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٠٩.
- ↑ رون ويلسون، EDN، " مقدمات Xilinx FPGA تشير إلى حقائق جديدة. رابط قديم مؤرشف بتاريخ 22 يناير 2013 على archive.today ." 2 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 فبراير 2009.
- ↑ برنت برزيبوس، زيلينكس، " زيلينكس تعيد تعريف الطاقة والأداء وإنتاجية التصميم بثلاث عائلات جديدة من معالجات FPGA بتقنية 28 نانومتر: أجهزة Virtex-7 وKintex-7 وArtix-7. مؤرشف بتاريخ 4 يوليو 2010 في Wayback Machine ." 21 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2010.
- ↑ كونفرجديجست. " شركة زيلينكس تشحن أول معالج FPGA بتقنية 28 نانومتر ". 18 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2012.
- ↑ كلايف ماكسفيلد، EETimes. " شركة Xilinx تُطلق أولى معالجات Kintex-7 FPGA بتقنية 28 نانومتر. مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2012 في Wayback Machine ." 21 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2012.
- بيان صحفي من الشركة. " أعلنت شركة Xilinx عن عائلة Spartan-7 FPGA. مؤرشف بتاريخ 7 مايو 2018 في Wayback Machine ." 19 نوفمبر 2015.
- 1 2 بيان الشركة. "معالجات Xilinx Spartan-7 FPGAs قيد الإنتاج الآن. مؤرشف بتاريخ 2018-05-07 في Wayback Machine ." 9 مايو 2017.
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 7 يوليو 2014. تم الاطلاع عليها بتاريخ 13 مايو 2014 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link ) - ↑ "معمارية نظام المعالجة المتعددة على شريحة فائقة الاتساع" . مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
- ↑ "شركة زيلينكس تعود إلى المنافسة المُحسّنة من حيث التكلفة" . مجلة الهندسة الكهربائية . 16 مارس 2021. تاريخ الاسترجاع: 2 أبريل 2021 .
- ↑ رون ويلسون، EDN. " مقدمات Xilinx FPGA تشير إلى حقائق جديدة. مؤرشف في 25 مايو 2011، في Wayback Machine ." 2 فبراير 2009. تم الاسترجاع في 10 يونيو 2010.
- ↑ التصميم وإعادة الاستخدام. " عائلة Xilinx Virtex-6 FPGA الجديدة مصممة لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة ذات نطاق ترددي أعلى واستهلاك طاقة أقل. مؤرشفة بتاريخ 3 يناير 2010 في Wayback Machine ." 2 فبراير 2009. تم الاطلاع عليها بتاريخ 10 يونيو 2010.
- ↑ بيان صحفي من الشركة. " عائلة Xilinx Virtex-6 FPGA الجديدة مصممة لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة ذات نطاق ترددي أعلى واستهلاك طاقة أقل ." 2 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2009.
- ↑ DSP DesignLine. " تحليل: شركة Xilinx تُطلق Virtex-5 FXT، وتُوسّع نطاق SXT. مؤرشف بتاريخ 11 أكتوبر 2020 في Wayback Machine ." 13 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2008.
- ↑ شركة ناشيونال إنسترومنتس. " مزايا معالج Xilinx Virtex-5 FPGA ، مؤرشف بتاريخ 26 يوليو 2010 في أرشيف الإنترنت ". 17 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2010.
- ١ ٢ "شركة إس كيه تيليكوم تستخدم معالجات Xilinx FPGAs للذكاء الاصطناعي" . ١٩ أغسطس ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢٠-٠٣-٠٢ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢٠-٠٣-٠٢ .
- ↑ "شركة SSK Telecom تنشر معالجات Xilinx FPGA في مركز بياناتها" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2020 .
- ↑ "تقنية FPGA تعزز بنية المنطق والذاكرة المدمجة - المنتجات الإلكترونية والتكنولوجيا" . يوليو 2020. مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2020 .
- 1 2 موقع الشركة الإلكتروني. " محفظة مُحسّنة التكلفة " مؤرشفة بتاريخ 2017-07-05 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). تم الاطلاع عليها في 5 يوليو 2017.
- 1 2 3 مايك ديميلر، EDN. " شركة Xilinx تدمج معالجين ARM Cortex-A9 MPCore بتقنية 28 نانومتر، مع منطق قابل للبرمجة منخفض الطاقة. تم أرشفة الرابط بتاريخ 22 يناير 2013 على archive.today ." 1 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2011.
- ↑ كلايف ماكسفيلد، EETimes. " زيلينكس تكشف النقاب عن معالجات Zynq-7100 الجديدة القابلة للبرمجة بالكامل. مؤرشف بتاريخ 26 مارس 2013 في Wayback Machine ." 20 مارس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يونيو 2013.
- ↑ "مبدأ ألفا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2014-07-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2014-06-20 .
- ↑ "ظهور نموذج أولي لكاميرا سينمائية مفتوحة المصدر بدقة 4K من نوع Axiom Alpha، تعتمد على معالج Zynq، لأول مرة في مساحة عمل المخترقين في فيينا" . 20 مارس 2014. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2014 .
- ↑ دانيال هاريس، التصميم الإلكتروني. " يا ليت الإسبرطيين الأوائل استطاعوا الازدهار بمثل هذه الطاقة الضئيلة. " مؤرشف في 2009-03-02 في أرشيف الإنترنت . 27 فبراير 2008. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2008.
- بيان صحفي من الشركة. " توفر عائلة معالجات Spartan-6 FPGA منخفضة التكلفة توازنًا مثاليًا بين انخفاض المخاطر والتكلفة واستهلاك الطاقة والأداء العالي."." 2 فبراير 2009.
- ↑ موريس، كيفن. "ليس سيئًا: شرح تقنية Xilinx EasyPath" (ملف PDF) . مجلة FPGA . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2008 .
- 1 2 " أعلنت شركة Xilinx عن شحن أولى رقائق Versal ACAP التي تتكيف مع برامج الذكاء الاصطناعي. مؤرشف بتاريخ 21 مايو 2020 في Wayback Machine ." 18 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2020.
- ↑ كارل فرويند، فوربس (مجلة) . " زيلينكس إيفرست: تمكين تسريع FPGA باستخدام ACAP. مؤرشف في 12 يونيو 2018 على Wayback Machine ." 26 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2018.
- ↑ " سامسونج ستستعين برقائق زيلينكس لمعدات شبكة الجيل الخامس. مؤرشف بتاريخ 11 أكتوبر 2020 في أرشيف الإنترنت ." 16 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2020.
- ↑ ماكجريجور، جيم. "زيلينكس ترفع مستوى الأداء في المعالجة عالية الأداء مع Versal HBM" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2021 .
روابط خارجية
- الموقع الرسمي لشركة Xilinx
- بيانات الأعمال التاريخية لشركة Xilinx:
- ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات
- الاكتتابات العامة الأولية لعام 1990
- 1984 مؤسسة في كاليفورنيا
- عمليات الاندماج والاستحواذ لعام 2022
- عمليات إلغاء المؤسسات الدينية في كاليفورنيا عام 2023
- AMD
- العلامات التجارية الأمريكية
- تم حل الشركات الأمريكية في عام 2023
- الشركات الأمريكية التي تأسست عام 1984
- الشركات التابعة الأمريكية
- الشركات المدرجة سابقًا في بورصة ناسداك
- تم حل شركات الكمبيوتر في عام 2023
- شركات الكمبيوتر التي تأسست عام 1984
- شركات حاسوب متوقفة عن العمل مقرها في كاليفورنيا
- شركات الكمبيوتر المفلسة في الولايات المتحدة
- شركات أجهزة الكمبيوتر المتوقفة عن العمل
- شركات تصنيع متوقفة عن العمل مقرها في منطقة خليج سان فرانسيسكو
- شركات أشباه الموصلات المفلسة في الولايات المتحدة
- تم حل شركات الإلكترونيات في عام 2023
- شركات الإلكترونيات التي تأسست عام 1984
- شركات أشباه الموصلات بدون مصانع
- شركات تصنيع مقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا
- أجهزة الخوادم
- شركات التكنولوجيا التي تتخذ من منطقة خليج سان فرانسيسكو مقراً لها
