扎克伯格11月每天固定减持Meta股票套现2亿美元;英伟达计划在日本建立AI芯片厂;华为将在迪拜举行发布会|日报

全球TMT 2023-12-05 12:31

巨头动向


扎克伯格11月出售Meta股票套现近2亿美元

根据扎克伯格提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,他在11月份几乎每天都在卖出Meta Platforms股票。截至11月29日,他总共售出超56万股。根据其在11月30日提交给SEC的144表格,扎克伯格拟再出售一批总数达2.8009万股的Meta Platforms股票。扎克伯格所售出的股票总值达1.9290亿美元。


西班牙对Meta提起5.5亿欧元诉讼

西班牙媒体协会代表83家西班牙媒体发表声明称,已对脸书平台母公司Meta提起5.5亿欧元的诉讼,指控Meta公司违反欧盟关于个人数据保护的相关规定。对此,Meta方面暂未回应。


英伟达高管11月套现1.8亿美元


英伟达周一收跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。该收盘价较11月20日所创收盘历史新高505.09美元回调超过9.7%。数据显示,英伟达企业内部人士在11月份卖出了、或申请出售37万股英伟达股票,这部分股票的市值大约1.8亿美元,如果这些股票最终全部售出,这将是至少六年来按美元价值的最大单月抛售量。


英伟达计划在日本建立AI芯片厂

英伟达CEO黄仁勋表示,该公司将与日本公司合作,在日本建立一个半导体工厂网络,以满足对人工智能GPU芯片的需求。黄仁勋还表示,英伟达计划与包括软银在内的日本公司合作研发生成式人工智能。


AMD最大的全球设计中心在印度建成

AMD公司最大的全球设计中心已在印度建成,可容纳约3000名工程师,未来将专注于半导体技术的设计和开发,包括3D堆叠、人工智能、机器学习等。位于班加罗尔的AMD科技之星研发园区是该公司在Semicon 2023大会上宣布的在印度投资4亿美元计划的一部分,园区占地约46500平方米。



苹果研发6G调制解调器

苹果公司在研发5G调制解调器的同时,还在持续招聘工程师来研发6G调制解调器。苹果自2021年以来一直在研发6G调制解调器。鉴于6G相关标准至少要到2030年才会出台,这给了苹果充足的时间来开发、测试和优化内部6G技术。苹果已经成功地为iPhone、iPad、Apple Watch和Mac制造芯片,而调制解调器是一个缺失的部分。目前,苹果生产5G调制解调器的尝试受到了一系列阻碍。


三星花费近9万亿韩元向高通联发科购买芯片

韩国金融监督院数据显示,三星电子今年已花费近9万亿韩元,从包括高通、联发科在内的应用处理器厂商购买芯片。从今年年初到三季度,三星电子在购买移动应用处理器上花费8.9898万亿韩元,同比增长10.4%。考虑到联发科的处理器是用于中端智能手机,可以推测三星在购买移动应用处理器上的大部分支出,是购买高通的骁龙处理器。三星电子近几年在购买移动应用处理器上的花费,呈逐年增加趋势。


英特尔赢得21.8亿美元VLSI专利判决

美国一家上诉法院驳回了专利所有者VLSI Technology对英特尔21.8亿美元的专利侵权裁决,推翻了美国专利法历史上最大的判决之一。并将此案发回得克萨斯州进行新的审判,以确定英特尔侵犯VLSI第二项专利的金额。专利控股公司VLSI已在美国多家法院起诉英特尔,指控其侵犯了半导体技术方面的多项专利。


谷歌DeepMind利用AI工具发现200万种新材料


谷歌DeepMind开发出一种材料发现工具GNoME,并借此AI工具发现了220万种理论上稳定的新晶体材料,不仅将预测材料稳定性的准确率从50%拉高到80%,而且38万种已经投入测试中。相关论文已经发表在《自然》上。


声田计划裁减约1500名员工

瑞典流音乐媒体巨头声田(Spotify)周一表示,计划裁减约1500名员工,相当于其员工总数的17%左右。这将是该公司今年的第三轮裁员。今年1月,Spotify裁减了约600名员工,相当于其当时员工总数的近6%。今年6月,该公司又裁减了200名员工。


IBM推出133量子位的量子处理器

IBM推出了133量子位的量子处理器IBM Quantum Heron,可提供迄今为止IBM最高的性能指标和最低的错误率。该公司还推出了“IBM量子系统二号(IBM Quantum System Two)”,这是该公司第一台模块化量子计算机,使用3个Heron处理器运行。


诺基亚预计未来2-3年来自AT&T的收入将减少

诺基亚公告称,获悉AT&T计划在未来五年内与其他供应商合作部署开放式无线接入网络。诺基亚目前预计,在未来2-3年内,移动网络领域来自AT&T的收入将会减少。2023年至今,AT&T占诺基亚移动网络净销售额的5%-8%。诺基亚已宣布采取削减成本的行动,预计将部分缓解AT&T决定的影响。诺基亚预计AT&T的决定将使其实现两位数营业利润率的时间推迟两年。



华为创新产品发布会12月12日在迪拜举行

华为创新产品发布会将于12月12日在迪拜举办。目前还不清楚华为准备在此次发布会上推出哪些产品,从海报来看可能会推出新款MatePad平板电脑和开放式耳机,除此之外可能还将面向海外市场推出此前已经在国内发布过的产品。


猎豹移动宣布控股猎户星空

猎豹移动宣布,已通过两家全资子公司增持了北京猎户星空科技有限公司合计35.17%的股权。就该增持,公司向北京猎户星空的出售股东合计支付现金对价约3760万美元。增持完成后,公司在北京猎户星空的持股比例增至72.91%,控股猎户星空。猎户星空是一家以人工智能技术研发为核心的服务机器人提供商。


英超联赛新本土版权合同出炉

英超联盟宣布完成2025/2026赛季至2028/2029赛季的英国本土直播版权包销售,这份为期4年的新合同总共获得67亿英镑的收入。英超联盟此次将出售本土版权的周期从3个赛季提升至4个赛季,可供运营商竞标的直播包从7个下降至5个。康卡斯特下属的天空体育,总共抢下五个直播包中的四个,特别是锁定了“超级星期日”的所有比赛。剩下一个赛事包由TNT体育拿下。

产业动态


索尼独占全球游戏机54%市场份额

TechInsights最新报告显示,2023年第三季度,全球游戏机总出货量同比增长11%达到910万。其中索尼以42%的同比增长占据了54%的市场份额,超越了任天堂和微软总和,成为全球游戏机市场的领导者。任天堂(不包括Switch Lite)出货量同比下降15%,以27%的市场份额跌至第二名。微软Xbox Series X/S出货量同比下降了6%至约180万。

11月共87款国产游戏获批

国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。其中,Nintendo Switch 游戏《落日山丘》通过了审批。此外还包括网易雷火《世界之外》、完美世界《诛仙 2》、鹰角《来自星尘》、育碧 IP 手游《全境封锁:曙光》、莉莉丝《剑与远征:启程》、游族《少年西游记 2》、雷霆《纽扣兄弟》等。



推荐阅读

联系美通社

+86-10-5953 9500

info@prnasia.com

全球TMT 每日精选新鲜、有趣、重要的企业与机构新闻,由全球领先的企业新闻专线美通社(PR Newswire)为您呈现。
评论
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 137浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 140浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 143浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 252浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦