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芯片领域
消息称AMD将入局手机芯片领域;汇顶科技拟购云英谷控制权;美政府或将减少对英特尔资金补贴|新闻速递
五分钟了解产业大事每日头条新闻消息称AMD将入局手机芯片领域我国中部地区最大智算中心在河南郑州正式投产,全部建成后规模超10万P汇顶科技拟购云英谷控制权长城汽车被曝裁员,涉及上百人美政府或将减少对英特尔资金补贴惠普加速供应链移回美国,传在台研发团队最高裁减10%三星Exynos 2600芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险机构:前五大晶圆制造设备商前三季度来自中国营收年增48%研究发现黑客
TechSugar
2024-11-26
44浏览
我国器官芯片领域首个国家标准正式发布
据麦姆斯咨询报道,由东南大学顾忠泽教授团队牵头完成的我国器官芯片领域的首个国家标准GB/T 44831—2024《皮肤芯片通用技术要求》正式发布。这一里程碑事件标志着我国在器官芯片标准化领域迈出了重要一步,对于推动该领域的科学研究和产业应用的规范化、标准化发展具有重大意义。皮肤芯片是使用体外微流控芯片生成的能够模拟皮肤的生化和生理特性,具有屏障结构和功能的微型细胞和组织培养器件。皮肤芯片能实现高通
MEMS
2024-11-06
345浏览
黑芝麻智能在智驾芯片领域发展如何了?
编者语:后台回复“入群”,加入「智驾最前沿」微信交流群随着汽车行业向智能化和电动化的快速转型,自动驾驶技术成为未来发展的重要方向,而作为自动驾驶核心技术的车载SoC(系统级芯片)随之迅速崛起。黑芝麻智能作为国内领先的Tier2芯片供应商,凭借强大的技术创新、丰富的生态赋能和量产优势,逐渐在智能驾驶芯片市场中脱颖而出。黑芝麻智能的核心产品主要包括两个系列的车规级SoC:华山系列和武当系列,这两大系列
智驾最前沿
2024-11-05
290浏览
6.8亿!通讯芯片领域再起诉讼
信科移动今日发布公告称,其全资子公司大唐移动就与展讯公司技术的合作开发合同纠纷,向法院提起诉讼并申请财产保全。作者 | 郭辉通信芯片领域围绕知识产权再现重大纠纷事件。今日(11月3日),信科移动发布公告称,其全资子公司大唐移动就与展讯公司技术的合作开发合同纠纷,向北京市海淀区人民法院提起诉讼并申请财产保全,并于今年11月1日收到了北京市海淀区人民法院下达的《民事裁定书》,对大唐移动提出的财产保全申
科创板日报
2024-11-03
180浏览
我国汽车芯片领域迎新突破:首个认证审查技术体系发布
市场监管总局近日于北京召开了一场聚焦国产汽车芯片产业化应用及质量提升的“质量强链”交流推进会。会上,总局党组成员、副局长蒲淳发表了致辞,强调了会议的重要性和目标。会议强调,要利用中国市场的超大规模优势,共同解决汽车芯片“卡脖子”问题,推动国产汽车芯片产业链的整体质量和效益提升。同时,会议提出构建全球汽车芯片检测认证体系,并探索合格评定向创新链的转变,以创造认证认可的新价值。会上,首批国产汽车芯片认
WitDisplay
2024-10-20
598浏览
【光电集成】未来芯片领域弯道超车新赛道:光子芯片(特性篇)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:粉体圈申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒
今日光电
2024-08-04
478浏览
浙江人在芯片领域的地位!
世界芯片行业被六个浙江人垄断的说法虽然有些夸张,但不可否认的是,这六位浙江籍的企业家在芯片行业的确具有举足轻重的影响。一、英伟达老板黄仁勋黄仁勋,浙江青田人,是英伟达(NVIDIA)的创始人和CEO。英伟达是全球第一大芯片设计巨头,以其强大的图形处理器(GPU)和人工智能(AI)芯片技术而闻名。在黄仁勋的领导下,英伟达不断创新,推动了GPU在多个领域的应用,包括游戏、虚拟现实、自动驾驶等。目前,英
集成电路IC
2024-07-21
1391浏览
国外在激光器芯片领域表现突出的公司有哪些
IPG Photonics (IPGP.O):总部位于美国麻省,拥有国际领先水平的光纤激光研发中心,主要生产基地分布在德国、美国、俄罗斯和意大利等地。Lumentum (LITE.O):总部设在美国,是全球领先的工程材料和光电元器件制造商之一,专注于红外和CO2激光器芯片的研发和生产。II-VI (IIVI.O):总部位于美国宾夕法尼亚州,是一家全球领先的工程材料和光电元器件公司,专注于半导体激光
芯片工艺技术
2024-07-02
602浏览
芯报丨SK海力士计划到2028年投资746亿美元面向AI和芯片领域
聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发每日芯报0701期❶SK海力士计划到2028年投资746亿美元 面向AI和芯片领域7月1日,韩国SK海力士母公司SK集团表示,到2028年,SK海力士将投资103万亿韩元(约746亿美元),以加强其芯片业务,专注于AI。在AGI时代,存储将在处理数据中发挥关键作用,AI系统正在以并行方式连接大量AI芯片和存储,以加速大规模数据处理。这意味着AI系统的
AI芯天下
2024-07-01
814浏览
美国对中国投资禁令:AI和芯片领域差距会拉大吗?
芝能科技出品美国财政部发布了一项新的禁令提案,按照目前的趋势,是大概率有可能通过的。提案禁止美国对中国某些终端用途的人工智能(AI)以及使用特定计算能力的系统进行投资。即使是开发未被禁止的AI系统或芯片相关交易,也需要上报。美国政府在限制中国科技发展的道路上又迈出了一步。01AI投资禁令的核心内容禁令内容详解投资禁令的核心内容这项禁令主要包括以下两个方面:● 禁止特定交易:禁止美国人参与涉及某些对
汽车电子设计
2024-06-25
618浏览
可量产!国产高性能光子芯片领域取得重大突破!
随着集成电路产业发展进入“后摩尔时代”,集成电路芯片性能提升的难度和成本越来越高,人们迫切需要寻找新的技术方案。近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片领域取得突破性进展,成功开发出可批量制造的新型“光学硅”芯片。相关研究成果8日在线发表于《自然》杂志。当前,以硅光技术和薄膜铌酸锂光子技术为代表的集成光电技术是应对集成电路芯片性能提升瓶颈问题的颠覆性技
飙叔科技洞察
2024-05-11
761浏览
架构首创!我国实现芯片领域重要突破
近日,清华大学首创分布式广度光计算架构,并研制出了大规模干涉-衍射异构集成芯片“太极”(Taichi),实现了160 TOPS/W的通用智能计算。该科研成果摒弃了传统电子深度计算范式,以光子之道,为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。随着人工智能的蓬勃发展,智能光计算作为新兴计算模态,在后摩尔时代展现出远超硅基电子计算的性能与潜力。但最大的痛点是,光的计算优势被困在不适合的电架构中,计算规模受到
嵌入式ARM
2024-04-15
695浏览
清华大学获芯片领域重要突破!
近日,清华大学官宣交叉团队发布中国 AI 光芯片 “太极(Taichi)”,该研究成果于 4 月 12 日发表在了最新一期学术期刊《Science》上。据介绍,“太极” 光芯片架构开发过程中的灵感来自中国典籍《周易》,团队成员以 “易有太极,是生两仪” 为启发,建立了全新的计算模型,实现了光计算强悍性能的释放。正所谓巧妇难为无米之炊,算力是训练 AI 大模型、推理任务的关键,也是人工智能的硬件基础
皇华电子元器件IC供应商
2024-04-15
679浏览
【今日快讯】光芯片领域迎新进展:科学家研发铌酸锂微波光芯片,兼具超宽带处理和高精度计算
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----参考资料:1.Feng, H., Ge, T., Guo, X.et al. Integrated lithium niobate microwave photonic processing engine. Nature (
今日光电
2024-03-29
549浏览
英特尔进军Arm芯片领域!
国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业! 不拘中国、放眼世界!关注世界半导体论坛↓↓↓2月27日消息,近日在接受 Tom's Hardware 采访时,英特尔代工负责人斯图尔特・潘(Stu Pann)表示将会进军 Arm 芯片,并不断追赶台积电的代工市场份额。英特尔希望在 2030 年成为全球第二代代工厂,并希望能成为一家有弹性的代工厂,能够缓解地缘政治、战争冲突等各种问题导致的供应
中国半导体论坛
2024-02-27
665浏览
立讯精密收购Qorvo国内2座工厂意义深远:加速射频芯片领域布局,同时与苹果合作有望再度加码!
立讯精密收购Qorvo国内2座工厂!12月18日,美国射频芯片大厂Qorvo已与全球先进合约制造商立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)达成最终协议,拟出售位于中国北京和德州的组装与测试工厂给立讯精密。公告显示,该交易预计2024年上半年完成,最终取决于监管机构的批准,以及满足或免除其他完成条件;交易完成后,立讯精密将接手两个工厂的运营和资产,包括物业、厂房和设备,以及现有员工,以实现运
滤波器
2023-12-23
1577浏览
超全!国内芯片领域重点企业汇总
END精彩回顾限时免费领!42G半导体行业资料合集限时免费领!超500份锂电池领域资料包限时免费领!2000家国内集成电路企业名录TI、恩智浦、美光等芯片大厂陆续裁员中国研发团队,释放什么信号?必收藏 | 2023年11月半导体市场行情分析
芯片视界
2023-12-08
591浏览
英伟达黄仁勋:华为是AI芯片领域的强大竞争对手之一
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产最好的人工智能(AI)芯片的竞争中,华为是英伟达公司“非常强大”的竞争对手之一。黄仁勋表示,华为、英特尔和不断壮大的半导体初创公司对英伟达在AI加速器市场的主导地位构成了严峻挑战。华为已成长为中国的芯片技术冠军,并于今年凭借中国制造智能手机处理器重新引起关注。黄仁勋在访问新加坡期间,对华出口的问题备受关注。英伟达的芯片已成为AI热潮中最热门的商品。但美国对英
深圳飙叔
2023-12-06
550浏览
【光电集成】突破|吉林大学研究团队在集成光子芯片领域取得重要进展
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----日前,吉林大学电子科学与工程学院超快光电技术研究团队在集成光子芯片领域取得重要进展,该研究成果以“Non-Abelian braiding on photonic chips”为题在线发表于《自然·光子学》。飞秒激光直写技术是一种将脉冲激光
今日光电
2023-11-08
787浏览
算力提升三千余倍!我国芯片领域实现新突破
清华大学自动化系(戴琼海院士、吴嘉敏助理教授)与电子工程系(方璐副教授、乔飞副研究员)联合攻关,提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构:光电模拟芯片,算力达到目前高性能商用芯片的三千余倍。该成果已于近期发表在《自然》杂志上。据悉,该团队造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。清华大学官方消息显示,算力方面,清华大学攻关团队创造性地提出的光电深度融合计算框架,从最本质的物理原理出发,结合了基于电
皇华电子元器件IC供应商
2023-11-01
872浏览
全球首颗!存算一体芯片!我国芯片领域获重大突破!
10月10日消息,据清华大学公众号,近日,清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨基于存算一体计算范式,研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习(机器学习能在硬件端直接完成)的忆阻器存算一体芯片。这是在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域的重大突破,有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域的发展,该研究成果日前已在《科学》上发表。多个忆阻器阵列芯片协同工作示意图据清华大学介绍,该芯片包含支
深圳飙叔
2023-10-11
548浏览
RISC-V在汽车芯片领域应用前景及建议
智能汽车安全新媒体 核心观点:开源 RISC-V 指令集架构具备开源免费、商业模式灵活等优势,而且全球范围内RISC-V产业生态初步建立,在低性能应用场景中已实现了产业化应用,为下一步在高性能场景应用奠定基础。在汽车芯片领域,领先企业已成功研发车规级RISC-V芯片产品,但应用尚处于前期。考虑到我国RISC-V芯片上车主要面临产业生态不完善、发展碎片化等问题,为推动我国RISC-V汽车芯片发展,
谈思汽车
2023-09-15
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芯报丨景嘉微42亿元定增募资获受理强化GPU芯片领域布局
聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发每日芯报0714期❶景嘉微42亿元定增募资获受理 强化GPU芯片领域布局7月13日,深交所正式受理了长沙景嘉微电子股份有限公司向向特定对象发行证券的申请。据披露,景嘉微本次向特定对象发行募集资金不超过42亿元,投建于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目、通用GPU先进架构研发中心建设项目。❷COMS激光测量传感器研发商[点联传感]获天使轮投资近日,深
AI芯天下
2023-07-14
756浏览
文末有奖丨光计算芯片领域新突破!
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。近日,中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器,这标志着我国在光计算方面有了重大突破。据了解,光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术,具有大带宽、低延时、低功耗等优点,提供了一种“传输即计算,结构即功能”的计算架构,有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。近年来,光计算备受关注。目前,硅光芯片在所有芯片类型中
皇华电子元器件IC供应商
2023-06-15
1175浏览
黄仁勋警告:不要低估中国在芯片领域的追赶能力
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋警告说,中国将培育自己的芯片公司以应对与美国的紧张关系,现有的芯片厂商将不得不努力保持竞争力。周二,黄仁勋出席台北国际电脑展分析师与媒体问答活动,与会者关心美国政府先前宣布禁止英伟达及超微(AMD)先进芯片销售至中国,以牵制中国在人工智能(AI)及军事领域发展一事。黄仁勋表示,公众必须承认中国在云计算、互联网服务、数字支付、
电子工程世界
2023-06-01
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