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新聞資訊

    T之家 8 月 19 日消息,根據 Omdia 最新人工智能筆記本電腦(AI Notebook PC)出貨預測數據顯示,微軟 ARM 芯片架構(ARM-base)的 AI 筆記本電腦出貨量將從 2024 年的八十萬臺躍升至 2029 年的五千八百八十萬臺,預計年復合成長率(CAGR)從 2024 年至 2029 年將高達 136%

    特別值得注意的是,微軟 ARM 芯片架構的 AI 筆記本電腦在 2025 年出貨年增長率將達到 534%

    根據報告分析,推動微軟 ARM 芯片 AI 筆記本電腦快速出貨增長的原因有兩個,IT之家匯總如下:

    • 原因 1:生成式 AI 技術將降低使用者進入創作者市場的障礙

    生成式 AI 技術(Generative AI Technology)不僅讓用戶可以輕松生成文字,聲音,圖片與影像,也讓彼此(文字 / 聲音 / 圖片 / 影像)可以快速轉換。這嶄新的技術突破將可大幅度降低創作者市場(Content Creator Market)的進入障礙,讓原本不具備圖片 / 影音創作知識的用戶(例如:年輕學生與老人),可以通過使用 AI 筆記本電腦或是 AI 平板計算機,輕松且省時地進行圖片 / 影音創作。

    除此之外,生成式 AI 技術也將改變教育市場,因為教師平時就有編制教材的任務,通過使用 AI 筆記本電腦,可以協助教師以更短的時間創作生動且具有互動性的圖片 / 影音教材。

    • 原因 2:具備與蘋果產品競爭的相同條件

    在生成式 AI 技術推出之前,創作者市場需求主要是被蘋果所掌握;且在蘋果這幾年的推廣之下,蘋果 Mac 系列產品搭配 ARM 芯片架構所帶來的輕、薄、高運算效能與長待機表現,已經追上甚至超過以往蘋果 X86 芯片 Mac 產品的表現。

    因此當生成式 AI 技術開始改變創作者市場時,微軟勢必要準備好操作系統軟件支持 ARM 芯片架構,才能讓 PC 品牌具備與蘋果產品競爭的相同條件,并進一步搶下過往由蘋果主導的創作者市場份額。

    ▲【IT之家開箱】微軟 Surface Laptop 第 7 版 15 英寸首發圖賞

    在與蘋果產品競爭的大趨勢下,Omdia 預見將來會有兩種競爭情境出現:

    • 情境 1:微軟通過 ARM 芯片外接獨立顯示適配器設計來重新定義高端游戲 / 創作者 PC 市場

    為了符合蘋果 MacBook 輕、薄與長待機的設計理念,Apple M 系列芯片是采用 ARM 單芯片系統架構(System on a Chip),并設定芯片熱設計功耗(Thermal Design Power)在 30 瓦以下。

    根據 Omdia 的分析,蘋果 M 系列芯片受限于單芯片系統架構與低熱設計功耗要求,無法提供強大繪圖顯示適配器運算效能。如果微軟推出 45-80 瓦熱設計功耗的 ARM 芯片搭配獨立顯示適配器(Discrete-GPU)的 AI 電競或 AI 創作者筆記本電腦,并通過 OLED 顯示器的輕薄功能將筆記本電腦的厚度壓縮到接近蘋果 MacBook Pro 的機構厚度(16 公厘以內),歷時將造成蘋果 MacBook Pro 銷售上的危機。

    為了避免潛在的競爭危機,Omdia 推測蘋果未來 M 系列芯片勢必通過更先進的半導體制程并搭配全新繪圖顯示適配器設計,來維持蘋果 MacBook 產品的競爭力。

    • 情境 2:微軟 ARM 芯片產品將全面對齊蘋果 Mac 系列產品

    蘋果 M 系列芯片除了應用在 MacBook 產品系列,也應用在小型桌面計算機(Mac Pro / Mac Mini)與一體機(iMac)產品。

    根據 Omdia 消費電子研究高級首席分析師林信良的分析推測:“假若微軟產品策略是全面對齊蘋果 Mac 產品系列進行競爭,微軟 ARM 芯片 AI 筆記本電腦將只是個開始,未來可預期會有更多微軟產品開始采用 ARM 芯片架構。”

    技戰略


    美海軍發布“信息優勢愿景2.0”

    據美海軍首席信息官辦公室8月16日消息,美海軍首席信息官Jane Overslaugh Rathbun 發布了“信息優勢愿景2.0”( ISV 2.0)。ISV 2.0更新了2020版,進一步強調數據的重要性。具體包括:優化部分,建立優先敏捷有韌性的海軍信息環境。涉及加速云服務、采用企業服務實現”一次購買、經常使用“、提供以秘密數據為中心的生態體系、采用衛星通信等顛覆性技術領域的商業服務、改善業務投資、確保頻譜資源等;安全部分,設計兼具防御性與生存性的體系。涉及轉向零信任、擴大網絡就緒規模、確保工業基地安全、將網絡安全作為共享能力組合進行管理等;決策部分,形成現成、可操作的數據推動決策優勢。涉及重視數據思維、完善海軍數據架構、采取人工智能產品,制定并實施數據標記和數據移動策略。


    美國海岸警衛隊與約翰霍普金斯應用物理實驗室擴大國防和海上安全關鍵技術合作

    據約翰霍普金斯應用物理實驗室 (APL)8月19日消息,APL和美海岸警衛隊研究與發展中心 (RDC) 簽署一份全面的諒解備忘錄(MOU),共同應對國防和海上安全方面的關鍵技術挑戰。該備忘錄以 雙方2019 年簽署的協議為基礎,擴大并明確了以往合作范圍,主要包括在增材制造、船舶自動駕駛、網絡防御、關鍵基礎設施保護、人為因素工程、人道主義援助和災難響應、傳感器優化和供應鏈保障等領域的合作計劃。該MOU為 APL 提供了與 RDC 共同舉辦年度研討會的機會,以討論研發觀點、分享項目并探索未來合作的選擇。


    信息


    美國國防部推出新型生物防御專用超級計算機

    據NextGov網8月16日消息,美國國防部和國家核安全局在勞倫斯利弗莫爾國家實驗室建立了一個專注于生物防御的新型超級計算系統。該系統該系統將與美國即將推出的百億億級(E級)超算“酋長巖”(EI Captain)采用同樣的架構,將為各種防御活動提供大規模模擬和基于人工智能的建模能力,用于生物監視、威脅表征、先進材料開發和加速醫療對策。美國政府的其他部門、其盟友和合作伙伴以及學術界和工業界都將能利用該系統。


    美國商務部授予德州儀器公司16億美元建廠資金

    據路透社8月16日消息,美國商務部授予德州儀器16億美元的資金,用于建設3座新工廠,其中2座工廠坐落于得克薩斯州,1座坐落于猶他州。德州儀器已承諾2029年前為這些項目投入超過180億美元,預計將創造超2000個制造業崗位。德州儀器公司預計還將從美國財政部獲得約60億至80億美元的投資稅收抵免,以及1000萬美元的勞動力發展資金。德州儀器計劃在2030年將本土制造率提高到95%以上。


    生物


    南開大學成功完成全球首例介入式腦機接口傳感器血管內取出試驗

    據科技日報8月17日消息,全球首例介入式腦機接口傳感器血管內取出試驗在南開大學獲得成功,展示了介入式腦機接口在安全性和應用上的巨大潛力。南開大學醫學院副院長、人工智能學院段峰教授團隊牽頭多個單位,首次將介入式腦機接口傳感器及無線傳輸模塊安全取出,標志著介入式腦機接口技術的安全性有了重要提升,為該技術的臨床應用提供了堅實保障。


    中美科研團隊開發吸入型LNP-mRNA療法,治療特發性肺纖維化

    據生物世界公眾號8月18日消息,上海交通大學和美國新澤西理工學院科研團隊開發出新型LOOP平臺,采用四步流程開發用于肺部mRNA遞送的吸入型脂質納米粒(iLNP)。基于該平臺開發的iLNP-HP08LOOP具有高輔助脂質比例、酸性透析緩沖液和賦形劑輔助霧化緩沖液,表現出優異的穩定性和增強的mRNA表達。該療法可通過吸入給藥有效遞送到小鼠肺部并表達,且顯著抑制肺纖維化。相關研究成果發表于Nature Communications期刊。


    美國農業部宣布投資160個本土生物燃料和清潔能源項目

    據USDA官網8月16日消息,美國農業部(USDA)宣布向26個州資助160個項目,以擴大清潔能源系統的使用,增加國內生產燃料的供應,增強能源獨立性和氣候變化應對能力。


    日本科研團隊發現大腦空間導航的“預測網格細胞”

    據Science網8月19日消息,日本理化學研究所(RIKEN)腦科學中心科研團隊發現了一種預測網格細胞,可支持空間導航中的前瞻性規劃。該團隊讓大鼠在兩個位置間歇性改變的水源之間來回移動,通過記錄其大腦內側內嗅皮層(MEC)的單個神經元活動情況,構建神經元放電頻率圖。實驗顯示,該皮層區域神經元在大鼠抵達預定位置前30-40厘米處時會對該地點進行空間信息編碼。該研究為理解海馬和MEC回路中的空間導航和情景記憶形成機制提供了新的見解。相關研究成果發表于《自然》期刊。


    能源


    美國太陽能組織尋求對東南亞太陽能電池板征收追溯關稅

    據路透社8月16日消息,美國太陽能電池板制造商團體請求美國商務部考慮對越南和泰國追溯征收關稅,原因是進口量激增。美國太陽能電池板制造商表示,第二季度美國從越南和泰國進口的太陽能產品量分別比第一季度增長了39%和17%,因此據稱這兩個國家在潛在征收關稅之前增加了對美國的出貨量,并稱此類舉措可視為“緊急情況”。據悉,美國商務部和國際貿易委員會必須認定存在緊急情況,才能追溯征收關稅。今年5月,美國商務部開始調查越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨生產的太陽能電池。美國太陽能電池板制造商稱,這些產品以極低的價格在美國銷售,并受益于“中國的補貼”。


    中國核電首個基于AI大模型的知識管理平臺研發成功

    據中國能源研究會核能專委會8月16日消息,中國核電旗下秦山核電數字化轉型專項——“知識管理平臺(i-知識)”研發項目通過行業專家鑒定,標志著中國核電首個基于AI大模型的知識管理平臺研發成功。秦山核電依托大語言模型、智能檢索、知識圖譜、語義分析及智能推理等先進數字化技術,高效整合公司內外部海量知識資源,打造“i-知識”管理平臺,具備核工業語義庫、智能問答等7大核心板塊功能,有力提升了核電知識的利用效率。“i-知識”平臺包括:多模態數據智能加工、數智標準庫、智能檢索、智能推薦、知識圖譜、核工業語義庫和智能問答。


    海洋


    英國啟動330萬英鎊“核威懾基金”

    據英國防務期刊8月18日消息,英國國防部公布了一項價值330萬英鎊的“核威懾基金”,以“加強核威懾方面的研究和專業知識”。英國此舉旨在應對“日益增長和多樣化的威脅”,包括主要核武國家、新興核大國以及其他核恐怖主義。該基金將在2024年10月至2027年3月開始運轉,通過投資短期項目和長期項目兩個途徑,促進創新、高質量和有影響力的核威懾研究。


    美航母裝備首個無人空戰中心

    據TheWarZone網8月15日消息,美國海軍在“布什”號航空母艦上安裝了世界上首個無人空戰中心(UAWC),將用于控制MQ-25“黃貂魚”無人機輔助空中作戰。據了解,該無人空戰中心被設置在航空母艦的控制室內,主要設施為無人艦載航空任務控制系統(UMCS)MD-5E地面控制站(GCS)。未來,無人空戰中心將支持更多的無人設備組成機隊,并從2025財年開始將安裝到三艘“尼米茲”級與“福特”級航空母艦上。


    航空


    美空軍接收首架“午夜”電動垂直起降飛機,將用于執行偵察和運輸任務

    據AinOnline網站8月16日消息,美空軍接收首架“午夜”(Midnight)電動垂直起降飛機。該飛機作為美空軍創新中心AFWERX“敏捷至上”(Agility Prime)項目的一部分,由Archer Aviation公司研制,6架研發成本1.42億美元。該飛機是一款有人駕駛的四座飛機,配備12個電驅發動機和獨立電池組,最高巡航速度達每小時241.4千米,最遠航程達80.5千米,有效負載超453.5千克,將主要用于情監偵、醫療后送和貨物運輸等任務。


    美專家建議美空軍在全球多地建立臨時空軍基地,以增強作戰不可預測性

    據DefenseNews網站8月17日消息,美民主防御基金會研究員布拉德利·鮑曼和莉迪亞·拉法沃表示,根據空軍為期8天的“竹鷹”-24.3演習,美空軍應在全球多地建立臨時空軍基地,加強在威脅時間內主動/被動作戰方案調整的能力,支持“敏捷作戰運用”(ACE)概念,為增強空軍作戰不可預測性提供支持。“竹鷹”-24.3演習旨在對整個指揮鏈進行壓力測試,提升作戰人員在復雜高壓環境下敏捷空運、動態指控、部署機動遠程火力、前沿防御以及戰術調整等敏捷戰斗能力,并磨合作戰人員和空戰先進技術、裝備和戰術的配合程度。兩位研究員認為,美國防與應批準使用更多機場和軍事基地作為臨時空軍基地,包括并不限于:高速公路、支持短時間滿足飛機起降的野外場地、可用的公共設施等,以滿足空軍“敏捷作戰運用”相關作戰需求。


    美海軍在布什號航空母艦上安裝了首個無人空戰中心

    據戰略前沿技術8月17日消息,美海軍航空系統司令部(NAVAIR)表示,在布什號航空母艦(CVN 77)上安裝了首個無人空戰中心(UAWC)。飛行器駕駛員(AVP)將利用該中心控制MQ-25“黃貂魚”無人機進行空中作戰。無人艦載航空兵(PMA-268)項目經理丹尼爾·福西托表示,UAWC為美海軍操作和控制無人機乃至其他無人駕駛車輛奠定了基礎,并將為協同作戰飛機等系統提供支持。


    美軍在印太地區部署AIM-174B導彈,進一步擴展攻擊范圍

    據aeronewsjournal網站8月17日消息,美海軍在印太地區部署了新研發的AIM-174B導彈,將幫助美軍戰機在執行任務時遠離危險區域,降低被敵方擊落的風險。AIM-174B導彈于2024年7月首次亮相,并已經搭載在“卡爾·文森”號航空母艦上的F/A-18超級大黃蜂戰斗機上服役。AIM-174B導彈由標準-6艦空導彈改裝而來,射程可達400千米以上,是美軍射程最遠的空空導彈,采用了先進的雷達制導和紅外成像技術,具備高精度打擊能力,其多目標跟蹤和鎖定能力,可使導彈在復雜的空戰環境中完成有效作戰任務。


    航天


    印度成功完成SSLV運載火箭最終發射認證任務,將1顆地球觀測衛星送入近地軌道

    據SpaceNews網站8月16日消息,印度空間研究組織成功完成SSLV運載火箭最終發射認證任務,將1顆實驗性地球觀測衛星EOS-08送入近地軌道。此次發射認證任務代號SSLV-D3,是SSLV火箭的第三次發射認證任務,標志著SSLV運載火箭順利完成開發測試階段,并將正式投入于印度發射任務中。據悉,SSLV是印度自主研發的四級運載火箭,由三級固體燃料發動機和一個液體級“調整模塊”組成,可承載500千克有效載荷送往近地軌道,旨在提供低成本、高靈活進入太空的能力。


    美太空發展局授予Terran Orbital公司和York Space公司總價值4.24億美元合同,用于研發并交付20顆2期“傳輸層 伽馬”衛星

    據SpaceNews網站8月16日消息,美太空發展局分別授予Terran Orbital公司和York Space公司為期3年總價值4.24億美元合同,用于研發并交付20顆2期“傳輸層 伽馬”(Gamma)衛星。其中,Terran Orbital公司將獲得2.54億美元,將負責研制和交付10顆“伽馬”衛星;York Space公司將獲得1.7億美元,將負責研制和交付10顆“伽馬”衛星。據悉,洛馬公司計劃收購Terran Orbital公司,收購完成后,將擔任此次合同10顆“伽馬”衛星的主承包商。目前,美太空發展局已完成210顆2期“傳輸層”衛星的采辦工作,除此次20顆“伽馬”衛星外,還包括諾格公司和York Space的100顆“阿爾法”衛星;諾格公司、洛馬公司和火箭實驗室公司的90顆“貝塔”衛星。


    新材料


    瑞士研究人員揭示鋰枝晶形成過程,為未來電池發展提供重要見解

    據能源學人8月19日消息,瑞士聯邦材料科學與技術實驗室研究人員通過電化學液體電池掃描透射電子顯微鏡技術(ec-LC-STEM)來實時監測鋰離子電池在充電/放電過程中負極-電解質界面上發生的反應過程,發現鋰枝晶生長是一個多步驟過程:(1)成核,(2)根生長和(3)尖端生長。鋰金屬枝晶在固體電解質界面(SEI)下形成球形鋰核,并隨后生長直至形成枝晶狀。放電過程中,鋰枝晶發生不完全溶解,形成死鋰,SEI層在生長和溶解過程中都起著關鍵作用,死鋰的形成與初始發育的枝晶形態和SEI層的結構有關,不均勻厚的鋰晶須變薄導致根部在尖端之前溶解,最終導致死鋰產生。這項工作揭示了鋰枝晶生長以及死鋰的形成過程,為未來電極設計提供了重要見解。相關研究成果發表在《Nano Energy》期刊。


    先進制造


    美國研究人員在室溫條件下打印出金屬氧化物薄膜,推動柔性電路制造

    據knowridge網站8月18日消息,美國北卡羅來納州立大學和韓國浦項科技大學等的國際研究團隊,開發出一種在室溫下打印金屬氧化物薄膜的技術。該技術利用液態金屬彎月面分離金屬氧化物,實現了薄膜的連續打印。所打印的薄膜不僅透明且具有金屬特性,導電性極高,且在高溫下仍能保持性能。此外,研究人員還在聚合物上成功打印金屬氧化物,制造出柔軟且耐用的電路,即便折疊4萬次也不損其完整性,為柔性電子設備的發展提供了新的可能性。

    -END-

    由國際技術經濟研究所整編

    轉載請注明



    研究所簡介


    國際技術經濟研究所(IITE)成立于1985年11月,是隸屬于國務院發展研究中心的非營利性研究機構,主要職能是研究我國經濟、科技社會發展中的重大政策性、戰略性、前瞻性問題,跟蹤和分析世界科技、經濟發展態勢,為中央和有關部委提供決策咨詢服務。“全球技術地圖”為國際技術經濟研究所官方微信賬號,致力于向公眾傳遞前沿技術資訊和科技創新洞見。


    地址:北京市海淀區小南莊20號樓A座

    電話:010-82635522

    微信:iite_er

    目新聞記者 王峻

    通訊員 何周諦 劉靜

    近日,武漢市公安局漢陽區分局翠微街派出所民警,僅用半小時就為群眾尋回八天前遺失的一臺筆記本電腦,獲得群眾點贊致謝。

    8月13日15時許,翠微街派出所接到市民余女士報警,稱一臺筆記本電腦遺失,其中存有重要工作資料。余女士表示自己剛從外地出差返漢,回家后正準備處理工作事務,卻發現電腦不見了,內心焦急萬分。

    余女士回憶,其曾于8月5日17時許乘坐公交車在漢陽大道鐘家村站下車,懷疑就是當時不慎將電腦遺失在了公交車上。

    翠微街派出所民警帶領輔警迅速開展工作。視頻組輔警劉勝調取事發路段監控,發現余女士下車后騎著一輛共享單車回到小區,離開時將電腦遺留在了車筐內。18時許,一男子掃碼后使用了同一輛共享單車,發現電腦后將其帶走。

    民警循線追蹤,明確了男子張某的行蹤。民警聯系上張先生,其表示當日確實撿到筆記本電腦。考慮到失主可能是小區業主,便將電腦交至小區物業辦公室。8月13日15時30分,輔警劉勝前往小區物業管理處,將筆記本電腦成功找回。此時距離報警僅過去半小時。

    “沒想到丟了這么久的電腦還能找回來,太感謝你們了!”收到失而復得的電腦,余女士高興地向翠微街派出所的民警和輔警表示感謝。

    (來源:極目新聞)

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