阿里云推出基于大模型的工作学习AI助手“通义听悟”;爱立信、高通等产业伙伴组建新一批RedCap编队

物联传媒 2023-06-02 14:31

本文来源:物联传媒


1、深圳罗湖区:科技赋能电动自行车及电池入户监管


为贯彻落实罗湖区委《关于开展党建引领城中村治理“固本强基”工程的实施方案》。近期,罗湖区在吓屋村等9个城中村开展综合治理工作。5月31日,区城管和综合执法局局长胡维衡主持召开了城中村综合治理工作动员会。


据了解,该项目具有四大技术优势:一是AI识别技术,通过算法对进楼入户停放充电的自行车进行识别监管。二是RFID感应技术,通过RFID标签感应识别电动自行车电池入户充电。三是声光告警,识别或感应到电池的情况下,立即发出红色闪光灯及语音提示。四是协同处理技术,通过在线告警信息逐级上报分发,管理员负责现场处置反馈并形成闭环管理。


罗湖区将加快推进罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程,尽快开展消防、用电、弱电、交通等方面建设,在9个城中村约1383栋楼出入口处安装RFID射频群读装置,对超过11000辆电动自行车电池进楼入栋情况进行检测及报警,完善城中村基础设施,提高安全保障能力,提升居民安全感和幸福感。


2、刷脸支付和解锁门禁等终端结合3D视觉感知技术能够有效判别出AI生成的脸


奥比中光(688322.SH)于2023年5月接受机构调研、现场参观或参加券商策略会、路演活动等等,交流环节中,就“请问公司如何看待“AI换脸诈骗”?在这方面公司有哪些识别技术能够保证刷脸支付和解锁门禁的安全性?”,公司回复称,据了解,AI换脸技术主要是对采集到的2D人脸数据进行加工处理,最终以图片或者视频的平面方式呈现,从而误导观看者。公司3D视觉感知技术在人脸识别中的核心价值在于,通过检测真实人脸的3D轮廓形貌来对真实场景中的3D人脸进行活体鉴别和高精度识别,对于通过视频或图片方式呈现的2D人脸数据,都会被认定为非活体而无法通过人脸安全验证。综上,若刷脸支付和解锁门禁等终端结合3D视觉感知技术后进行生物识别,能够有效判别出AI生成的脸,避免各种因人脸相似性导致的身份欺诈情形。


3、《促进北京市智能传感器创新生态高质量发展倡议书》近日发布


近日举行的“2023中关村论坛--全球知识产权保护与创新分论坛”期间,北京北工怀微传感科技股权投资基金(有限合伙)合作方北工投资、北京IP、赛微电子、怀胜基金联合北京市相关产学研机构京仪集团、京东方、北京工业大学、北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心共同发布了《促进北京市智能传感器创新生态高质量发展倡议书》。各方表示,将推动构建北京市智能传感器产业领域资源共享、产学研合作、大小融通的协同创新机制,共同打造促进首都智能传感器产业高质量发展的良好创新生态。据介绍,近年来北京市多次发布促进传感器产业创新发展有关政策,“十四五”期间北京市将高端仪器装备和传感器产业列为全市十大高精尖产业体系的29个细分领域之一,并依托怀柔科学城打造国家级高端科学仪器装备和传感器产业高地。


4、英特尔和蚂蚁链深化合作 推出面向大规模数据保护的可信计算平台MAPPIC


日前,在Intel Vision大会上,英特尔与蚂蚁链联合发布基于可信执行环境(TEE)的可信计算平台Massive Data Privacy-preserving Computing  Platform (MAPPIC),旨在为大规模AI机器学习提供安全、高效、易用的隐私保护方案。



据悉,MAPPIC将具备百TB乃至PB级数据规模下的隐私保护数据分析能力,并支持复杂AI模型的隐私保护推理能力,并与蚂蚁链隐私协作平台 FAIR打通,助力数据要素流通。而且MAPPIC 嗨支持多云、集群化部署,并将提供SaaS化服务。


MAPPIC的发布,是在双方过往合作成果上的进一步升级,面向当前海量数据分析隐私安全的诉求,为数据要素流通、产业Web3在大规模数据应用方向上提供技术支撑。


5、阿里云推出基于大模型的工作学习AI助手“通义听悟”


6月1日,2023 阿里云峰会・粤港澳大湾区于广州举行,阿里云智能首席技术官周靖人宣布推出通义家族最新产品 —— 工作学习 AI 助手“通义听悟”,其依托大模型,可用于会议讨论、教学培训、调研访谈、视频观看等场景。



据官方介绍,通义听悟接入了通义千问大模型的理解与摘要能力,可成为用户工作学习中的得力 AI 助手,帮助随时随地高效完成对音视频内容的转写、检索、摘要和整理,比如用大模型自动做笔记、整理访谈、提取 PPT 等。公测期间,用户可领取 100 小时以上听悟免费转写时长。


6、陕西移动助推雁塔区智慧城市建设


为促进5G+新兴产业发展升级,构建开放共享的数据资源体系,5月30日,陕西移动西安分公司与雁塔区举行“数字政府”战略协议签约仪式。根据协议内容,双方将落实关于加快数字政府建设、政务云资源统筹建设、智慧城市建设运营,打造开发电子政务、信息安全、“互联网+”、物联网等领域的应用,加强深度合作,进一步完善通信基础设施建设,加快5G网络建设,完善智慧城市功能,着力以数据集中共享为途径,深化数据资源开发利用,实现数据资源协同管理,持续不断提升技术保障、网络安全水平及雁塔区总体信息化水平。


不久前,由西安移动助力打造的雁塔区“5G+创新型智慧城市”正式上线试运行。此次“数字政府”战略协议的签约,意味着双方在数字产业化、产业数字化合作向纵深发展。“数字政府的建设对雁塔区的发展具有战略性意义,此次与西安移动深度合作,对于夯实智慧雁塔建设、搭建数字信息平台、推动产业数字化具有重要作用。”雁塔区政府相关负责人说,希望双方在雁塔区数字政府的合作中,深化顶层设计,强化技术引领,打造标杆化、标准化数字项目,努力实现合作共赢。


后期,双方将深化长期战略合作关系,充分结合大数据、物联网、云计算、区块链等技术,提升雁塔区数字化基础设施能力和水平,共同推动协同高效的数字政府能力建设,共同提升安全保障,构建开放共享的数据资源体系,让5G融入百业、服务大众,提升雁塔区数字经济转型发展速度。


7、厦门推动智慧停车实时数据联网


近日,厦门市建设局、厦门市工业和信息化局等9部门联合印发《关于推动厦门市智慧停车数据开放平台数据联网工作通知》(以下简称《通知》),要求各停车场经营者实时传输停车数据,为市民出行提供统一、智能、便利的应用服务,市民一键可查停车泊位数量等交通出行情况,提升停车体验感。


《通知》明确,各停车场经营者应向“厦门市智慧停车数据开放平台”传输准确停车数据,包含停车场名称、地理位置、停车泊位总数、实时剩余停车泊位数量等。技术服务单位市信息集团已组建专门技术服务团队,设立咨询热线,做好技术咨询、对接联调工作,保障因技术、网络等原因停车数据传输中断、未成功的协调处理。汇聚全市公共停车场实时数据信息后,厦门市智慧停车数据开放平台将大大提升厦门智慧停车水平,助力文明典范城市创建。


《通知》规定,各停车场经营者所运营的经营性停车场是此次数据联网范围,指的是在全市范围内依法设置的、向社会开放的、为不特定对象提供停车服务的公共停车场所或泊位,包括各类单独设立的公共停车场、各类建筑(商业、办公、文体、酒店、宾馆、医疗卫生、教育场所、交通枢纽等)的公共停车场和路内停车泊位、全市各类型停车场可用于错时共享停车的泊位。《通知》强调,市、区停车场主管部门要将加强执法检查,对未按规定实时向智能化停车信息系统传输准确停车数据的停车场经营者将依法予以查处。


8、爱立信、高通等产业伙伴组建新一批RedCap编队,助力推进RedCap商用成熟


日前,在中国移动组织召开的移动通信子链网络工作组第一次会议上,爱立信携手高通技术公司等合作伙伴共同组建新一批RedCap编队,旨在共同探索RedCap产业推进路径,增强产业信心,加速推进贯通网络、芯片、模组、终端等环节的全链条RedCap端到端产业成熟。


作为移动物联网技术体系中满足中高速率场景的关键技术,RedCap可在确保业务需求及性能的前提下,通过剪裁终端能力并与5G多种能力组合,以更高性价比满足大规模物联场景需求,对5G行业拓展具有重要意义。


其中,RedCap作为5G原生技术,融合了切片、低延迟等5G新能力,相比4G物联网具有明显的代际优势,极大丰富了5G物联网的应用场景。同时作为轻量化的5G技术,RedCap大幅降低了芯片模组成本与功耗,可有效解决行业拓展5G终端成本高的痛点,从而促进5G物联网的规模化商用。基于以上典型特征,RedCap必将成为拓展5G应用、加速5G发展的助推剂,从而起到促进全行业数字化转型,助力数字经济发展的作用。


9、高通或将放弃三星,骁龙8 Gen 4独家使用台积电N3E制程


此前有消息称,为了提升议价空间与降低供应链风险,高通将同时与台积电与三星两家代工厂合作,大规模生产未来的芯片组,包括骁龙 8 Gen 4。据Wccftech最新报道,但是,高通因三星良率不佳及台积电N3E制程优势,似乎要放弃三星,计划在骁龙8 Gen 4上独家使用台积电的N3E制程。


据了解,使用不同的制造商可以带来巨大的好处,可以为高通节省大量成本,增加议价空间,降低给台积电独家代工的压力。毫无疑问,台积电的N3E制程对高通来说成本高昂,但Revegnus的推文表示,高通别无选择。据悉,高通最初的计划是生产有两个版本的骁龙8 Gen 4,并在不同的代工厂量产。


高通原规划三星Galaxy系列手机骁龙8 Gen 4将采用三星的3GAP制程,即3纳米GAA+打造,其他非三星手机常规版骁龙8 Gen 4由台积电N3E制程生产。如果所有骁龙8 Gen 4都由台积电生产,晶圆价格可能会大幅度提高,下游手机厂商也会连带提高售价。Revegnus并未透露这一传闻中变化的原因,但可能与其三星的下一代制程有关。


在上一季度的财报中,三星更新了3纳米GAA制程,称良率稳定,但似乎三星3纳米GAA制程良率还是遇到瓶颈。鉴于高通首批骁龙8 Gen 4需要有令人满意的良率,高通和三星才能维持未来的合作伙伴关系。但目前,三星似乎又回到了高通曾经将骁龙 8 Gen 2 转移到台积电的困境。


台积电3NE制程优势较大。据悉,Arm Cortex-X4核心就是在台积电N3E制程开发的。但台积电交给高通N3E样品后是否达成独家下单台积电的协议,无法证实。如果三星能解决良率问题,我们可能还是能看到两种版本骁龙8 Gen 4,但结果是否如此,值得观察。


10、首个量子信息技术国家标准正式发布


6月1日,科技日报记者从济南量子技术研究院了解到,我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》通过国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准,已于近日正式发布,将于今年12月1日实施。该标准是全国量子计算与测量标准化技术委员会首个获批发布的国家标准,其规范了量子计算通用基础、硬件、软件及应用方面相关的术语和定义,为量子计算领域相关科研报告编写、标准制定、技术文件编制等工作提供规范指导。


据介绍,该标准的发布,有利于避免本领域术语使用的歧义和误解,减少所有利益相关者的概念混淆问题,为科研人员、技术人员、企业、潜在客户等提供共同语言,进一步推动量子计算技术研究、交流与应用,为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑,为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础。


~END~





一键三连,这次一定!

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评论
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 66浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 70浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 37浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 83浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 98浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 106浏览
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    晶台光耦 2024-12-02 10:40 102浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
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    youyeye 2024-11-30 14:30 70浏览
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