在人工智能的浪潮中,AI算力成为了科技领域的新石油,而英伟达的CUDA平台无疑是这块油田上最为丰厚的油井。然而,随着技术的进步和市场需求的多样化,一场关于AI算力的争夺战正在悄然展开,挑战者联盟的崛起预示着一场行业变革的来临。英伟达CUDA:AI算力的帝国英伟达的CUDA平台,自2006年推出以来,已经成为AI算力领域的黄金标准。CUDA的强大之处在于其能够高效地利用GPU的并行处理能力,为AI模型的训练和推断提供了强大的动力。英伟达的GPU产品线,从高端的A100到面向数据中心的H100,都在不断刷新着性能的极限。CUDA的成功不仅在于其技术优势,更在于其构建了一个强大的生态系统。全球数百万的开发者、丰富的软件库和框架、以及与各大AI应用的深度集成,共同构成了CUDA帝国的坚实基础。然而,这个帝国也面临着来自多方面的挑战。图1:英伟达CUDA的逻辑结构图挑战者联盟:多元化的AI算力新势力随着AI技术的普及和应用的深入,市场对于AI算力的需求日益增长,同时也推动了多元化技术的涌现。PyTorch 2.0和OpenAI Triton等新兴力量,正以其开放性和易用性吸引着开发者的目光。这些...
随着全球经济的逐步复苏和科技的不断进步,智能手机市场正迎来新的发展机遇。根据市场研究机构Counterpoint Research的最新报告,2024年全球智能手机出货量预计将实现同比小幅增长,达到12亿部,其中高端手机市场和经济型手机市场将成为主要的增长引擎。在高端手机市场,预计2024年出货量将同比增长17%,这一增长主要得益于苹果和华为的强劲表现。苹果凭借其创新的产品线和强大的品牌影响力,预计将在印度、中东和非洲等新兴市场保持对iPhone的稳定需求,从而推动其全球市场份额的增长。与此同时,华为将继续在中国智能手机市场保持领先地位,其5G麒麟芯片组的发布将进一步巩固其市场地位,满足消费者对高性能智能手机的需求。图:2024年按价格段划分的全球智能手机市场出货量经济型手机市场也将迎来显著增长,预计2024年将同比增长11%。这一增长主要受到印度、中东、非洲和加勒比及拉丁美洲(CALA)市场的推动。中国厂商如OPPO、vivo、小米和传音集团在这些地区的稳定投资和市场拓展策略,不仅加剧了市场竞争,也刺激了当地对经济型智能手机的需求。这些地区的消费者对于价格合理、性能可靠的智能手机有着...
令人唏嘘!柔宇科技,这家曾一度估值高达500亿元的行业巨鳄,专注于柔性屏技术的科技公司,最终可能无法逃脱破产的命运。回顾其兴衰,是对“技术创新”与“市场需求”错位的深刻反思。柔宇科技是由拥有清华大学和斯坦福大学背景的刘自鸿在2012年创立,公司聚集了一批来自世界顶尖学府和知名企业的研发人员。他们的“超低温非硅制程集成技术”(ULT-NSSP)曾一度领先全球,2018年推出的折叠屏手机比三星和华为还早,技术上的创新无疑是领先的。然而,技术的先进并未转化为市场的成功。柔宇科技的折叠屏手机因成本高昂和市场需求不成熟而销量平平。即便到了2024年,折叠屏手机仍未成为主流,柔宇科技的技术创新似乎过于超前,未能与市场节奏同步。财务数据揭示了更严重的问题。柔宇科技2017年至2020年上半年累计亏损31.95亿元,而营业收入仅有5.17亿元。这表明公司在商业化道路上遇到了重大障碍。技术创新虽重要,但没有有效的市场开拓和企业管理,技术优势难以转化为经济利益,这就为走到今天埋下了伏笔。回顾柔宇科技的历史,曾经有多辉煌,如今就有多令人叹惋:2012年:柔宇科技成立,专注于柔性显示屏及传感器的研发与生产。2...
近日,约翰霍普金斯应用物理实验室的研究团队研发了一款全球最小、最强力、最迅速的制冷装置——可穿戴式薄膜热电冷却器(TFTEC)。该团队与神经科学专家合作,创新性地帮助截肢人士通过其幻肢感受到温度,这一技术突破在业界尚属首次。这项技术的开发不仅为众多领域带来了新的应用可能性,如提升假肢的功能、为增强现实技术中的新型交互模式提供触觉反馈,以及在疼痛管理等领域应用热调节疗法。此外,这项技术在工业和科研领域也展现出广泛的应用前景,包括电子设备的冷却、激光器的温度控制以及卫星能量收集等方面。图一:截肢患者试用可穿戴薄膜热电冷却器APL的薄膜热电制冷器(TFTEC)项目启动于2016年,由该实验室热电研究领域的首席技术专家领导,到2019年底,控制分层工程超晶格结构(CHESS)研究取得了重大进展,这一突破让探索科学分布的主管产生了利用这些设备来帮助截肢者通过幻肢感受到温度,从而提升假肢的使用体验的想法。业内人士表示:“我们一直知道可以通过刺激截肢者残肢的特定部位让他们感受到触觉和振动,但至今无人能够以足够的速度、强度和效率创造出一种冷却感觉,以恢复假肢系统的自然热感知。”他进一步解释说:“恢复温...
虽然有关6G技术的具体细节还在开发中,但在2024年的MWC(世界移动通信大会)上,专家分享了他们对该技术可能产生重大影响的潜在应用和重点领域的见解。他们认为:6G的数据传输速率明显超过5G,从而实现远程手术和自动运输等实时应用。6G的功能可以彻底改变虚拟现实和增强现实体验,创造更加真实的互动环境。6G能够支持大量设备连接,因此可能成为物联网进一步广泛使用的催化剂,特别是对于工业机械和环境监测系统来说。6G的低延迟和高宽带可以为人工智能的蓬勃发展创造环境,从而实现实时决策。随着6G技术的来临,它不仅仅是关于速度的提升,而是将带来更广泛的技术革新。尽管6G将带来从千兆比特到太比特的数据传输能力和毫秒级别的响应时间,但这些进步并非其唯一的关注点。这项具有变革性的技术将催生一系列全新的应用场景,比如实时自动化和扩展现实传感技术,后者通常被称作传感互联网。此外,6G还将使得海量数据的获取方式成为可能,这将有助于构建物理世界的数字孪生,从而彻底改变我们与周围环境的互动和认知方式。6G将采用新型网络架构,如分布式网络、确定性网络等,以及新型无线技术、如新型频谱使用技术、通信感知一体化技术等,以满足...
固态锂硫电池以其卓越的性能和巨大的潜力,正逐渐成为新能源领域的研究热点,这种电池通过使用固态电解质代替传统的液态有机电解液,不仅显著提高了锂硫电池的稳定性和安全性,还增强了其机械模量。锂硫电池应用广泛,但受技术、材料等的限制,锂硫电池的实用性较低。近日,由加州大学圣地亚哥分校的工程师领导的团队开发了一种固态锂硫电池的新型正极材料,这种新型材料具有高导电性并且可修复,克服了锂硫电池印迹的局限性。固态锂硫电池是一种可充电电池,由固体电解质、由锂金属制成的阳极和由硫制成的阴极组成,固态锂硫电池因其更高的密度能量和更低的成本,将来极有可能成为当前锂硫离子电池的优质替代品,并且其每公斤存储的能量是传统锂离子电池的两倍。此外,固态锂硫电池使用的材料价格比传统锂离子电池更低也更环保。然而,锂硫固态电池在发展过程中一直面临着硫正极本身特性所带来的挑战。首先,硫作为一种电子导体的性能并不理想,这限制了其在电池中的电子传输效率。其次,硫正极在电池充放电循环中会发生明显的体积膨胀和收缩,这种体积变化会导致正极结构的损伤,并减少其与固体电解质之间的接触面积。这两个问题相互作用,共同降低了阴极的电荷传输能力,进...