芯报丨台积电熊本厂即将投产,助力日本九州成为“硅岛”吸引超320亿美元投资

AI芯天下 2024-10-29 20:30

聚焦:人工智能、芯片等行业

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每日芯报

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台积电熊本厂即将投产,助力日本九州成为“硅岛”吸引超320亿美元投资

台积电位于日本九州岛的首家工厂预计将于今年年底开始量产和出货,标志着日本芯片行业复兴项目的重要进展。该项目已吸引约5万亿日元(约合327亿美元)的投资。台积电在熊本县菊阳町建造的这座工厂将生产12nm/16nm及22nm/28nm逻辑芯片,而计划于2027年开始运营的第二家工厂将生产更先进的6nm、12nm和40nm逻辑芯片。此外,熊本县知事Takashi Kimura已提议考虑建造第三家工厂。九州地区正成为日本的“硅岛”,吸引了包括索尼集团、罗姆和三菱电机在内的多家企业投资建厂,总投资额超过5万亿日元,对当地经济产生深远影响。(爱集微)

智谱AI领先发布AI助理工具,推动人机交互革命

中国独角兽企业智谱AI于10月25日上线了AI助理工具AutoGLM。该工具能够通过语音或文字指令,自动操作手机上的各类App,实现日常任务的自动化处理。同时,智谱还发布了GLM-4-Voice端到端情感语音模型,提升了AI助理的交互体验。智谱AI与荣耀等手机厂商深度合作,推动AI助理在智能手机中的应用。业界认为,AI助理的崛起将带来人机交互的变革,为终端市场和相关产业链带来新的机遇。尽管AutoGLM仍有进步空间,但其潜力已受到资本市场的高度关注。(东方财富网)

天桥脑科学研究院AI团队研发OMNE框架登顶GAIA排行榜,实现长效记忆能力突破

近日,天桥脑科学研究院(TCCI)的内部AI团队取得了重大突破,其自主研发的OMNE多智能体框架在Hugging Face发布的GAIA基准排行榜中荣登榜首,超越了包括微软研究院在内的全球顶尖机构。OMNE框架基于TCCI多年的脑科学研究,成功赋予了智能体长效记忆(LTM)能力,使得框架能够进行更深层次的思考,并在解决复杂问题中提升了大语言模型(LLM)的决策能力。同时,OMNE通过高效的逻辑推理和优化的协作机制,不仅提升了单个智能体的智能水平,还显著增强钛媒体了多智能体系统的整体能力,为AI模型认知能力的进一步提升奠定了基础。(钛媒体)

武汉光谷人工智能产业园揭牌,助力AI产业攀登新高峰

10月24日,湖北人工智能产业发展大会在武汉举行,光谷人工智能产业园正式揭牌。该产业园位于光谷中心城,占地10.18万平方米,包含智能研发创新中心、展示体验区等多个功能区域,聚焦云计算、大数据、机器学习等领域。九家企业已与武汉人工智能计算中心及武汉超算中心签约,共同推动AI技术发展。光谷人工智能产业园的建设,将加速武汉及湖北省AI产业的发展,提升智能产业竞争力,同时也是一个知识和经验的交流平台,助力企业快速成长。未来,该产业园将成为国家智能经济布局的关键部分,推动AI技术广泛应用,同时也需关注伦理与隐私问题。倡议大众积极学习使用AI技术,提高工作效率。(爱集微)



海外要闻
苹果加速开发M5芯片,台积电3nm制程订单火热,备战AI PC市场
在业界瞩目苹果自研M4芯片新品之际,苹果已着手开发下一代M5芯片,旨在AI PC市场中以更强大的Arm架构处理器抢占先机。M5芯片将继续采用台积电3nm制程生产,预计最快明年下半年至年底亮相,为台积电先进制程订单再添热度。虽然成本考量使得M5未采用更先进的2nm制程,但M5将采用台积电的SoIC封装技术,实现更好的热管理和减少漏电。同时,苹果已预订台积电2nm及A16(1.6nm)制程的首批产能,预计将在iPhone 17 Pro系列中率先使用2nm制程芯片。台积电董事长魏哲家表示,2nm制程需求高于3nm,对AI服务器应用极具吸引力。(爱集微)
英伟达高管预测:人工智能将具备“人类形态”,日本制造技术将发挥关键作用
10月28日,在美国芯片制造商英伟达的一次演讲中,全球现场运营副总裁Masataka Osaki在东京表示,人工智能未来将“获得人类形态”。他强调,人工智能的发展挑战在于将其与实际操作相结合,认为日本在开发将人工智能融入制造业的技术方面将作出巨大贡献。Osaki认为,如果东亚国家能够迅速行动,将人工智能与机器结合,打造服务,那么这些国家有望成为全球人工智能的领导者。同时,他肯定了日本在吸引数据中心投资和建立人工智能技术基地方面所做的努力。(爱集微)
Rapidus首座2nm晶圆厂即将完工,二厂规划生产更先进的1.4nm芯片
日本芯片制造商Rapidus宣布,位于北海道的第一座2nm晶圆厂建设进度已达到80%,预计不久将完工。公司还透露,若2nm芯片量产顺利,将着手规划第二座工厂,专注于生产更先进的1.4nm芯片。日本经济产业省部长Yoji Muto参观了该工厂,并承诺将进一步支持Rapidus。公司创始人兼总裁Atsuyoshi Koike指出,第一座工厂的成功量产将为第二座工厂的生产打下基础。Muto强调,为确保先进芯片的稳定生产,日本需要扩大零碳能源供应。据北海道新兴产业集群局估算,Rapidus对北海道经济的贡献到2036财年将达到18.8万亿日元,目前已有约4000名工人参与建设,周边基础设施也在逐步完善(爱集微)
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  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 452浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 492浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 474浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 173浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 461浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 483浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 41浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 512浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 42浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 103浏览
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