日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Imagination拆賣MIPS,究竟是什么原因?

dKBf_eetop_1 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-09-29 09:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

Imagination同意以5.5億英磅賣給Canyon Bridge,卻又將旗下的MIPS CPU事業(yè)賣給另一家創(chuàng)投公司?半導體產業(yè)觀察家對于英國IP授權業(yè)者Imagination Technologies分別以兩項不同協(xié)議及附屬細則出售的方式深感好奇。Imagination在其最大客戶——蘋果(Apple)表示將逐步淘汰在產品(包括iPhone)中使用Imaigination技術后,已自今年6月起公開求售。 因此,最近Imagination決定出售的消息傳出,也不至于太令人意外。 然而,在上周五發(fā)布的這項消息——Imgination同意賣給中資凱橋(Canyon Bridge Capital Partners),并宣布將旗下MIPS CPU業(yè)務賣給Tallwood Venure Capita, 這一舉措讓市場觀察家的心中浮現(xiàn)了許多問號。首先,Imagination刻意安排兩項協(xié)議的方式,最終是為了讓由中國政府資助的私人股權公司——Canyon Bridge取得MIPS CPU IP嗎?更具體地說,分別收購Imagination和MIPS的這兩家創(chuàng)投(VC)公司彼此認識嗎?再者,藉由同意出售之名,Imagination實際上是為Canyon Bridge開啟了得以取得MIPS CPU IP與專利的后門? 讓他們不必經過美國外國投資委員會(CFIUS)的審查?Imagination Technologies在上周五發(fā)布的兩項協(xié)議中,不僅同意將位于英國Hertfordshire的公司賣給了Canyon Bridge,同時也宣布將MIPS業(yè)務出售給Tallwood Venture Capital。中國與MIPS之間長久以來的「戀情」并不是什么秘密。 中國廠商多年來一直使用MIPS,據(jù)報導,北京方面表示希望將MIPS架構用于未來政府資助的計劃中。收購交易細節(jié)先來看看上周五發(fā)布的一些細節(jié)。Imagination宣布將以5.5億英鎊(7.425億美元)現(xiàn)金賣給Canyon Bridge Capital Partners;這家創(chuàng)投公司曾提議收購萊迪思半導體(Lattice Semiconductor), 但不久前才被美國總統(tǒng)川普(Donald Trump)檔下。同一天,Imagination并宣布同意以6,500萬美元的價格出售該公司的全球MIPS CPU業(yè)務給Tallwood Venture Capital;該投資公司在美國加州Palo Alto和中國無錫都設有辦事處。盡管大多數(shù)的MIPS專利都在2013年賣給專利控股公司Allied Security Trust成立的Bridge Crossing了,但所有特定處理器的專利以及MIPS Technologies的其他部份則由Imagination收購取得。Imagination解釋,Canyon Bridge收購成立的先決條件是必須先完成MIPS CPU事業(yè)的安排。Imagination執(zhí)行長Andrew Heath表示:「Canyon Bridge的收購有助于確保Imagination及其強勁的發(fā)展前景,它仍然會是一家位于英國的獨立IP授權業(yè)務,但將實現(xiàn)全球化經營。 」這是因為,如果Imagination保有MIPS,那么Canyon Bridge收購Imagination勢必會引起CFIUS的審查。根據(jù)Imagination,MIPS CPU業(yè)務包括所有的MIPS IP和專利。 這些MIPS IP和專利都是在美國開發(fā)的,屬于Imagination美國業(yè)務部門所有。然而,目前尚不確定的是,如果Imagination的MIPS賣給Tallwood是否會面臨CFIUS審查?業(yè)界懷疑論者納悶的是,已經被美國政府禁止購買萊迪思的Canyon Bridge是否計劃藉由該協(xié)議,而從Tallwood取得所有MIPS IP的永久授權。 如果是這樣的話,主要由中國政府資助的Canyon Bridge最后總算能掌握MIPS了。然而,目前還沒有證據(jù)顯示Imagination協(xié)調這兩項協(xié)議是為了幫助Canyon Bridge,特別是使其避開CFIUS的監(jiān)管而順利取得MIPS IP。 像這樣的財務交易——特別是還涉及來自遠東的中國業(yè)者——都是監(jiān)管機構難以捉摸的對象。誰想買MIPS?暫且不論Imagination在GPU IP和繪圖相關專業(yè)知識,MIPS一直引發(fā)半導體業(yè)界關于誰最終將擁有MIPS CPU資產的爭論。MIPS上一次公開出售是在2012年,當時訊號處理IP授權業(yè)者Ceva Inc.積極尋求收購MIPS的資產,因而提出9,000萬美元的收購價格。 MIPS一開始同意,但不久后,Imagination介入,最終以1億美元競價收購MIPS。這一次,當Imagination打算分開來賣MIPS時,Ceva仍然可能是MIPS資產的潛在收購者。早在2012年,Synopsys曾被推測是另一個潛在的MIPS買家。 Synopsys目前提供一系列嵌入式RISC處理器,稱為ARC——Synopsys在2010年收購ARC International的產品組合。 但MIPS資產更有助于加強其處理器產品組合。Imagination在今年五月初開始出售MIPS時,Tirias Research首席分析師Kevin Krewell指出:「MIPS仍然是具有可擴展性和成熟軟件生態(tài)系統(tǒng)的經典CPU設計。 」當時Krewell推測,設計公司(例如Cadence、Mentor或Synopsys)將會對它感興趣。他補充說:「像Microchip這樣的主要客戶也可能考慮購買授權。 MIPS也被許多中國供貨商使用中,因而可能會被中國企業(yè)所購買。 」Krewell認為,盡管MIPS應用在減少中,但仍然存在市場機會。除了Tallwood之外,還有誰真的想收購MIPS的資產,以及Imagination最終如何決定與Tallwood的交易,目前都還不明朗。「演員」陣容Canyon Bridge和Tallwood兩大投資集團旗下都有來自美國半導體產業(yè)的知名高階主管。Canyon Bridge創(chuàng)辨人——周斌(Benjamin Chow)是在中國出生的美國公民,擁有超過20年的私募股權、創(chuàng)業(yè)投資、資深管理與技術研發(fā)經驗,同時也分別與中國和硅谷維持著良好的關系。周斌于去年夏天成立了Canyon Bridge,主要資金都來自中國國新基金管理有限公司(China Reform Fund Management)。 根據(jù)Lattice的監(jiān)管數(shù)據(jù),Canyon Bridge是國營的投資公司,也是Canyon Bridge的唯一投資者。Canyon Bridge還有一位知名人物是Ray Bingham,這位半導體產業(yè)的資深高階主管曾經在賽普拉斯半導體(Cypress Semiconductor)擔任執(zhí)行董事長,以及偉創(chuàng)力(Flextronics)董事長。據(jù)路透社報導,周斌在去年8月接近Bingham,他認為一家以美國為收購基礎的投資公司加上擁有像Bingham這樣的美國合作伙伴,相較于純中國買家,應該比較不會引起CFIUS的審查。雖然Bingham在技術產業(yè)的聲譽有助于為Canyon Bridge贏得了Lattice的收購案,但他的存在卻無法扭轉CFIUS對于Canyon Bridge并購Lattice的審查。Bingham與Canyon Bridge扯上關系也付出了代價。 Bingham在今年六月從Cypress董事會下臺,卷入與該公司創(chuàng)辦人兼前執(zhí)行長T.J. Rodgers的委托書(投票代理權)爭奪戰(zhàn)。Rodgers在1982年成立了Cypress,今年初卻狀告其前公司,指責Bingham與中資背景且計劃收購Lattice的Canyon Bridge Partners關系密切,違反公司利益—— 因為Cypress原本也考慮收購Lattice。而在Tallwood方面,普通合伙人Luis Arzubi已任職IBM微電子部門長達30多年。 在加入Tallwood以前,Arzubi擔任該部門的副總裁兼總經理,負責IBM的所有半導體業(yè)務部門。Tallwood的管理合伙人和創(chuàng)辦人Dado Banatao,曾經被譽為硅谷的夢想家。 在成立Tallwood之前,Banatao是Mayfield Fund的創(chuàng)投合伙人,還曾經共同成立了S3 Graphics、Chips & Technologies以及Mostron等公司。Banatao曾經在美國國家半導體(National Semiconductor)、Seeq Technologies、Intersil和Commodore International的工程和管理部門工作。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • IBM
    IBM
    +關注

    關注

    3

    文章

    1880

    瀏覽量

    77142
  • 萊迪思
    +關注

    關注

    2

    文章

    231

    瀏覽量

    41168
  • imagination
    +關注

    關注

    1

    文章

    624

    瀏覽量

    63503

原文標題:都是套路!Imagination拆賣MIPS目的在為中資鋪路?

文章出處:【微信號:eetop-1,微信公眾號:EETOP】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    基于Microchip PIC32CXMTSH微控制器的單相電表解決方案

    在電費賬單日益透明的今天,你是否思考過,那個掛在墻角、默默無聞的電表,究竟是如何在極端天氣、磁場干擾甚至人為破壞面前,依然保持“分秒不差”的?
    的頭像 發(fā)表于 04-07 14:17 ?295次閱讀
    基于Microchip PIC32CXMTSH微控制器的單相電表解決方案

    光纖跳線頭端面為何容易被激光燒毀

    在光纖激光器日常使用的過程中,經常出現(xiàn)光纖跳線頭被激光燒蝕損毀的情況。即使在很低的功率(比如50mW)下,也會出現(xiàn)這種情況。很多初使用者很不理解,甚至懷疑是激光器本身的質量問題。這究竟是什么原因造成的呢?
    的頭像 發(fā)表于 02-02 14:26 ?691次閱讀

    UV膠表面發(fā)粘的原因

    uv膠表面發(fā)粘究竟是什么原因造成的?我們又該如何解決和預防呢?本文將深入分析其背后其實涉及的化學反應、光照條件、材料特性以及操作環(huán)境等多個科學因素。
    的頭像 發(fā)表于 01-22 16:17 ?2002次閱讀
    UV膠表面發(fā)粘的<b class='flag-5'>原因</b>

    分布式光伏”四可“,究竟是什么?

    什么是光伏“四可”? 光伏“四可”是指光伏發(fā)電系統(tǒng)的可觀、可控、可測、可調??梢詫夥l(fā)電的出力進行柔性與剛性控制,實現(xiàn)光伏消納能力的協(xié)同優(yōu)化,有效解決臺區(qū)反向重過載和就地消納不平衡問題。 在《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法(征求意見稿)》第六章運行管理第三十三條【調度運行】中也提到了“四可”問題。 程瑜 18 7 0211 2087 “四可”的相關政策有哪些? A:據(jù)不完全統(tǒng)計,目前,江蘇、陜西、江西、河南、安徽、山東等多個
    的頭像 發(fā)表于 01-13 16:26 ?397次閱讀
    分布式光伏”四可“,<b class='flag-5'>究竟是</b>什么?

    信號在傳輸線路上的傳播機制

    在第二期的特性阻抗講解中,我們提到了傳輸線路。雖然將傳輸線比作水路,但它究竟是通過什么原理傳輸信號和電力的呢?
    的頭像 發(fā)表于 10-09 13:49 ?2538次閱讀
    信號在傳輸線路上的傳播機制

    一文了解特性阻抗

    我們常聽到的“特性阻抗”究竟是什么?它與通常所說的“阻抗”或“直流電阻”有何區(qū)別?雖然“特性阻抗”和“阻抗”都使用[Ω]單位,但它們之間存在什么差異?
    的頭像 發(fā)表于 09-17 15:07 ?2031次閱讀
    一文了解特性阻抗

    qkey軟件包在內核V5.02下運行出錯是哪里的問題?

    ) == RT_Object_Class_Memory) assertion failed at function:rt_smem_alloc, line number:290 ; 然后內核改成V4.1.1就沒任何問題。 因為v5.0.2下引入backtrace也始終有編譯問題,所以不好跟蹤究竟是為何。
    發(fā)表于 09-15 07:46

    標準化考場是什么?

    很多現(xiàn)在都在建設標準化考場,標準化考場究竟是什么呢?
    的頭像 發(fā)表于 09-05 16:45 ?1863次閱讀
    標準化考場是什么?

    無人機為什么能穩(wěn)定飛行?IMU功不可沒

    無人機在天空中自由穿梭、穩(wěn)穩(wěn)懸停,背后究竟是什么在發(fā)揮關鍵作用呢?這就不得不提到一個重要部件 ——IMU。
    的頭像 發(fā)表于 08-12 14:27 ?1680次閱讀

    多摩川高分辨率編碼器:究竟如何賦能數(shù)控機床超精密運動控制?

    在現(xiàn)代制造業(yè)中,數(shù)控機床的應用極為廣泛,其加工精度直接影響著產品的質量和性能。而多摩川高分辨率編碼器的出現(xiàn),為數(shù)控機床的超精密運動控制帶來了新的突破。那么,它究竟是如何實現(xiàn)這一賦能的呢?讓我們一探究竟。
    的頭像 發(fā)表于 08-04 17:59 ?1148次閱讀

    功率半導體究竟是什么

    站在戰(zhàn)略升級的關鍵節(jié)點,聞泰科技正在全力聚焦半導體業(yè)務,開啟全新發(fā)展階段。值此之際,公司特別推出 《探秘“芯”世界》系列專題,邀您一同探索半導體的奧秘,見證聞泰科技以創(chuàng)新引領行業(yè)的 "芯" 力量。
    的頭像 發(fā)表于 07-09 11:42 ?2024次閱讀

    超聲波液位計究竟是什么?

    液位計
    jzyb
    發(fā)布于 :2025年06月03日 16:10:12

    單片機內置ADC和外部ADC的對比

    ADC 江湖風云變幻,局勢不斷升級,緊張刺激!究竟是內置 ADC 更勝一籌還是外置 ADC 棋高一著?
    的頭像 發(fā)表于 05-14 15:24 ?1858次閱讀

    PLC為什么容易燒壞?主要原因在哪里?

    PLC(可編程邏輯控制器)作為工業(yè)自動化控制的核心設備,其穩(wěn)定性和可靠性直接影響生產線的運行效率。然而,在實際應用中,PLC燒毀的故障并不罕見,這不僅會導致設備停機,還可能引發(fā)安全隱患。那么,究竟是
    的頭像 發(fā)表于 05-12 08:42 ?3849次閱讀
    PLC為什么容易燒壞?主要<b class='flag-5'>原因</b>在哪里?

    FOC電機控制究竟該如何學?

    學習FOC電機控制究竟是學哪些內容? 電機知識 軟件知識 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~)
    發(fā)表于 05-09 14:09
    榆社县| 宣化县| 汉沽区| 黑龙江省| 同仁县| 简阳市| 怀来县| 府谷县| 岑巩县| 当涂县| 蓝田县| 海丰县| 兴安盟| 治县。| 嘉义县| 东海县| 乃东县| 诏安县| 柘城县| 奇台县| 南丹县| 紫金县| 漾濞| 陇西县| 元阳县| 瓮安县| 莒南县| 当雄县| 开封市| 峨山| 清流县| 曲靖市| 万全县| 菏泽市| 阳高县| 林甸县| 彰武县| 双城市| 河北区| 玛多县| 宿迁市|