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东芝半导体牵手日美韩联盟 芯片市场整合将放缓

21世纪经济报道

本报记者 倪雨晴 广州报道 深陷财务危机的东芝终于在2017年9月底解决了燃眉之急,为其半导体子公司选定买家后,东芝的重建计划也迎来转机。9月20日,东芝正式宣布,将半导体子公司出售给贝恩资本主导的日美韩联盟。此次收购总额约为2万亿日元,近日双方将签署*终协议。在7个多月的时间内,分别由贝恩资本、西部数据和鸿海集团牵头的三大财团对东芝展开炽热的“追求”,姿态摇摆的东芝*终牵手日美韩联盟。除了贝恩资本,联盟成员还包括日本产业革新机构、日本政策投资银行、韩国SK海力士、苹果、戴尔等机构和公司。从成员性质来看,日本本地派、中立派、竞争对手、客户均在其中,而东芝依旧在半导体子公司的新架构中掌握话语权。但是,在推进交易过程中,东芝还面临着两大难题,一是合作伙伴西部数据已经对东芝提起诉讼,二是各国漫长的反垄断审查。如果未能在2018年3月底财年结束前完成交易,东芝仍有退市风险。东芝的抉择半导体业务是目前东芝***的资产,为公司贡献了50%的营业盈利。由于东芝在核电业务上的失手,不得不出售核心业务以求自保。而东芝的半导体业务主要为NAND Flash(NAND型闪存芯片),此类存储芯片的供不应求,也

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物联网不只是智能手环,掌印开启神奇视角

企业

什么是物联网?物联网就是将现实世界中的物体与互联网相连,让物与物、人与物可以高效、方便地沟通。物联网发展,是一个时代命题,它被认为是下一次信息技术浪潮和新经济引擎。 对普通人而言,物联网越来越多地走进我们的生活,它不仅改善我们的生活质量,也在推动我们生活方式变革。但普通人对物联网的感知还是非常局限,也许物联网只是智能手环、智能门锁、智能电器、智能出行、智能健康? 这些当然不是物联网的全部。物联网离几十亿人的生活很近,那么离几千万的企业还有多远?2C和2B不是一个向左或向右的问题,而是物联网应用必走的两大途径。 对企业而言,未来一定是,管理者只要在有网络的地方,通过一个智能终端都可以看到想要的所有信息,并且可以更好地利用信息进行调控。万物万联,让企业管理和决策更明智,这才是物联网产生更大价值的地方。 说到企业管理,绕不开印章管理。在仍使用实体印章的中国,在商业环境越来越复杂的今天,印章所产生的风险困恼着几千万大大小小的企业,也让企业管理者提心吊胆,防不胜防。 印章,一个几千年来*能代表权力和权威的物品,也在物联网大潮来临的当下,悄悄改变它的面貌。比如,率先提出智能印章理念的掌印,它**次

人民网三评算法推荐 今日头条:正视不足,勉力前行

新浪科技

9月21日下午消息,在人民网三评算法推荐后,今日头条发表回应《正视不足,勉力前行》。今日头条表示,感谢人民网在评论中把今日头条作为案例来分析,“我们正视机器学习技术目前整体发展的不足,勉力改进。” 以下为今日头条《正视不足,勉力前行》原文:在今天,算法分发已经是包括搜索引擎、浏览器、资讯客户端甚至音乐软件在内的互联网产品的标配。行业普遍认为,中国的算法分发走在全世界前列。人民网对算法分发的三篇评论,关心技术潮流,切中行业脉搏,考虑深远。感谢人民网在评论中把今日头条作为案例来分析。作为全球*早依靠机器学习来做个性化分发的信息平台,今日头条理解媒体的这些忧虑。今日头条的初衷,是希望通过人工智能技术促进人与信息的交流。机器学习已经在信息分发中表现出了它不可替代的作用,尤其是长尾内容的分发和触达。它和信息传播介质的升级一起,降低了人们获取信息的知识门槛,让“知识普惠”从口号变成了现实。机器学习和人工编辑,在现阶段,是相辅相成的。未来也是如此。再聪明的人工智能,也只是一个需要不断升级的工具,而人是不可替代的。这是一个不断磨合和优化的过程。这也是人民网三篇评论的价值所在。我们正视机器学习技术目前整

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科学家研发出运用光子储存的量子存储器

达普芯片交易网

近年来半导体的发展渐渐来到物理瓶颈,电晶体的研发速度也无法吻合摩尔定律,有些科学家于是将目光移到光学身上,目前已有实验室研发出使用光路达成运算的芯片了,运算效率和速度也相当有竞争力。因光的移动速度超快,所以也适合拿来发展高速资料传输,例如光纤网络。应用性可说是相当广泛。光在呈现粒子特性时就可以将其看成一颗颗的光子,*近瑞士巴塞尔大学的研究团队近则研发出一种存储器以光子做为储存单元。这项技术因其简单以及快速的特性,被认为对未来的量子网络将有很大的贡献。该研究也已在知名物理期刊《PhysicalReviewLetters》发表。在现今日益普及的光纤传输中,资料在光纤缆线里以光的速度前进着,当资料传送到接收端时,接收端也必须要迅速且无误的将资料储存下来,再转为电子讯号供电脑进一步使用,为了避免资料接收错误,每一个位元的资料都会用含几百个光子的脉冲光来处理。这几年来,科学家则一直在想办法研发仅使用几个光子来处理一位元资料的方法,这样将大幅增加其效率,并且也会成为日后发展量子传输及量子电脑的关键。这次的实验中研究团队成功将光子储存在气态铷原子中,并运用雷射来控制储存及读取资料,铷原子因其特性可以