DataPipeline成功入选微软加速器 企业创新力获业界专家认可

DataPipeline, 国内领先的数据融合服务提供商, 在激烈的竞争中脱颖而出, 成功入选微软加速器第13期。微软加速器以其严格的甄选标准著称, 录取率不到2%, DataPipeline的技术实力、发展前景及商业模式获得业界专家的高度认可。

近日,微软加速器•北京公布最终入选的第13期创新企业名单。作为国内领先的“iPaaS+AI”一站式数据融合服务提供商DataPipeline,历经多轮角逐,在上千家企业激烈竞争中,成功入选。

高手过招,创新者胜。录取率不到2%,被誉为“比哈佛还难进”的微软加速器第13期,历时3个月的严格甄选,最终14家创新企业从近千份申请中层层筛选中脱颖而出。微软加速器入选企业的标准包括技术颠覆性、产品成熟度、商业模式创新、出色的创始团队资历背景等。

作为国内领先的大数据技术服务商之一,DataPipeline在技术能力、行业解决方案上有着深厚积累,致力于帮助企业连接一切数据、应用和设备。目前已赢得金风科技、财通证券等多家企业客户的认可。DataPipeline成功入选微软加速器,标志着其创业团队背景、技术实力、发展前景及商业模式获得业界专家的认可。

据悉,微软加速器作为中国经验尤为丰富的加速器项目,每期的招募动态是判断业界技术发展趋势的风向标。微软加速器为入选创业公司提供“人、财、策略、市场拓展”的全方位优质服务,助力创新企业加速成长!

DataPipeline创始人&CEO陈诚表示,“非常荣幸能有资格入选微软加速器13期成员,我们期待与微软进一步深入合作,在运用好微软加速生态的全方位优质资源加速成长的同时,共同为更多的企业创造价值,让企业真正实现数据驱动。”

 

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转载于:https://www.cnblogs.com/DataPipeline2018/p/10102041.html

下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)和最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据和字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据和字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB)。
内容概要:本文档是PCI-SIG发布的工程变更通知(ECN),旨在为PCIe Base Specification 7.0中的组件测量与认证(CMA-SPDM)功能增加对后量子密码学(PQC)算法的支持。基于NIST发布的PQC标准(FIPS 203、204、205)以及NSA提出的CNSA 2.0安全套件要求,文档明确新设备必须强制支持ML-DSA-87(用于数字签名)和ML-KEM-1024(用于密钥封装)两种PQC算法,同时允许选择性支持传统算法(如RSA、ECC)或其他NIST批准的PQC参数集。变更不影响现有硬件或软件兼容性,但建议通过厂商特定配置机制灵活启用或禁用算法以应对未来安全演进。此外,文档指出PQC可能带来消息体积增大和性能延迟问题,并推荐使用CHUNK_CAP机制处理大数据传输及利用SPDM协议的“ResponseNotReady”机制缓解响应超时风险。; 适合人群:从事PCIe协议开发、安全芯片设计、固件开发及相关标准制定的技术人员,尤其是涉及国家安全或高安全性系统的产品开发者。; 使用场景及目标:①指导PCIe设备实现符合CNSA 2.0要求的后量子安全通信能力;②帮助开发人员理解如何在SPDM框架下集成PQC算法并处理性能与兼容性挑战;③为测试团队提供新增C&I测试需求的依据。; 阅读建议:此文档技术性强,需结合SPDM 1.4规范与NIST相关标准(FIPS 203/204/205)同步研读,重点关注第6.31.3至6.31.5节的具体算法要求与实现注释,便于在产品设计中提前规划密码模块升级路径。
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