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  • 微软英伟达英特尔谷歌等组建CoSAI安全联盟,致力设计标准化人工智能框架
    发布日期:2024-07-22     105
    7 月 21 日消息,专门推动全球结构化信息标准的非营利组织 OASIS Open(由微软、英伟达、英特尔、谷歌、OpenAI、IBM、亚马逊、思科等厂商组建)在 7 月 18 日宣布建立 CoSAI 安全联盟(Coalition for Secure AI,安全 AI 联盟)。该联盟计划与学术界共同解决三大重点领域,分别是 AI 软件供应链安全性、网络领域安全性
  • 动力电池领域正在呈现马太效应 是好事还是坏事?
    发布日期:2024-07-22     124
    "马太效应" 是美国科学史研究者罗伯特 · 莫顿(Robert K. Merton)在 20 世纪六七十年代提出的术语,用于描述 " 声誉通常给予那些已经出名的研究者 " 的社会心理现象。此后,马太效应被经济学界发扬光大,通俗点说就是,强者越强,弱者越弱;富的更富,穷的更穷。只要我们稍加联想和分析,
  • 微软中国回应Windows电脑全球大规模蓝屏,占比不到1% 正积极帮助客户恢复
    发布日期:2024-07-22     153
    7月21日消息,近日Windows电脑大规模蓝屏事件持续引发关注。微软全球首席传播官Frank X· Shaw通过微软中国发布官方声明表示:“今天早些时候,CrowdStrike的一次更新导致多个IT系统出现故障,我们正在积极帮助客户,协助恢复服务。”此外,微软官方博客在《帮助我们的客户度过CrowdStrike中断》一文中表示,7月18日,独立网
  • 美国科学家研发出新型薄膜半导体,电子迁移速度约为传统半导体 7 倍
    发布日期:2024-07-22     165
    7 月 20 日消息,来自美国麻省理工学院、加拿大渥太华大学等机构的科学家,利用一种名为三元碲铋矿(ternary tetradymite)的晶体材料研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。据介绍,这种 " 薄膜 " 厚度仅 100 纳米,其中电子的迁移速度约为传统半导体的 7 倍从而创下新纪录。这一成果有助科学家研发出新型高效电子设
  • 2024世界物联网500强排行榜发布 华为第一
    发布日期:2024-07-22     196
    7月20日消息,2024世界物联网500强峰会在北京举行,现场发布了2024世界物联网500强排行榜。本届500强排行榜企业GDP总量超30万亿美元,占据了全球物联网数字经济总规模的半壁江山,为世界经济社会创新发展作出了显著贡献。今年,该榜单由全球20多个国家的40多位评选主席,从90多个国家和地区近3000家企业中精选评定而出,涵盖
  • 三星电机宣布向AMD供应超大规模数据中心用高性能FCBGA基板
    发布日期:2024-07-22     141
    7 月 22 日消息,三星电机今日宣布向AMD供应面向超大规模数据中心领域的高性能 FCBGA(倒装芯片球栅阵列,FlipChip-BallGridArray)基板。三星电机在新闻稿中宣称,其已向FCBGA 基板领域投资了 1.9 万亿韩元(IT之家备注:当前约 99.5 亿元人民币)。三星电机与 AMD 联手开发了将多个半
  • 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
    发布日期:2024-07-21     149
    中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定(2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)为贯彻落实党的二十大作出的战略部署,二十届中央委员会第三次全体会议研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,作出如下决定。一、进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体
  • 基于4G工业路由器的信息发布系统物联网应用方案
    发布日期:2024-07-19     150
    基于4G工业路由器的信息发布系统物联网应用方案随着物联网技术的快速发展,智能信息发布系统已成为城市管理和信息传播的重要工具。而4G工业路由器作为连接信息发布终端与云平台的关键设备,其在提升信息发布效率方面发挥着至关重要的作用。为了提升智能信息发布系统的效率和智能化水平,智联物联提出了基于4G工业路由器的物
  • 氮化镓为何被如此看好,能否替代硅基材料大放异彩?
    发布日期:2024-07-19     201
    氮化镓材料相较于硅基材料,显著优势体现在节能、成本节约及材料省用上。其核心亮点在于其超快的开关速度,在硅、碳化硅与氮化镓三者中独占鳌头。这一特性直接促进了开关频率的大幅提升,进而允许大幅缩减被动元器件及散热器的尺寸与数量,有效降低了物料消耗,彰显了氮化镓在物料节省方面的卓越能力。此外,在效率层面,氮
  • 激光精密揭示单原子半导体的秘密主题:成像
    发布日期:2024-07-19     156
    物理学家开发了一种突破性技术,利用高分辨率显微镜和超快激光精确识别半导体中的缺陷。这种新方法在纳米级组件中特别有效,使得观察原子缺陷周围电子运动的细节前所未有地清晰,大大推动了半导体物理领域的发展,并为像石墨烯这样的材料带来了新的可能性。先进的半导体分析将越来越智能和强大的电子设备装入不断缩小的设备

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