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856能给智能手机充电的功能手机 你说是个好主意吗?
腾讯数码 (0)The Verge中文站3月4日报道功能手机和充电宝目前都很普及,把这两类产品合二为一会是一个好主意吗?中国香港科技公司Zuri就进行了尝试,推出了Power Bank U28——一款能给智能手机充电的功能手机。现在的问题是:这是一个好创意呢,还是一个超级烂的创意?如果要购买一款功能手机作为应急之用,它具备除电话和短信之外的其他功能不是更好吗?用户需要应急手机的*重要原因是智能手机挂了。Power Bank U28可以使用户一举两得:除应急手机外它还可以用作应急充电器。另一方面,从上边的图可以判断出,要使用Power Bank U28给智能手机充电,用户还需要连线和适配器!既然这样,为什么不购买一款充电宝直接给智能手机充电呢?再弄个手机岂非多此一举?老实说,这是一个古希腊哲学家想破脑袋也未必能给出答案的问题,何况我等凡夫俗子。不过,我还是挺Power Bank U28的,理由嘛,你看,虽然4000毫安时电池似乎容量不够大,给智能手机充电显得略微少了点,但装在包里也没有那么重呢。另外,Power Bank U28配置2.8英寸显示屏,配有后置相机,支持双SIM卡,具有手电筒功能,可以收听
智能手机芯片三强大战;彭博:鸿海想买东芝是因为这个原因
集微网 (0)1、MWC 2017:智能手机芯片三强大战;2、SK海力士备重金 图谋入主东芝半导体;3、车用半导体蓬勃发展,芯片厂商争相竞逐市场版图;4、彭博:鸿海想买东芝是因为这个原因;5、英特尔重启Fab 42非为扩产 或锁定导入7纳米制程用EUV设备6、因应10纳米以下制程光罩检测挑战; 集微网推出集成电路微信公共号:“天天IC”,重大新闻即时发布,天天IC、天天集微网,积微成著!长按 laoyaoic 复制微信公共号搜索添加关注。 1、MWC 2017:智能手机芯片三强大战; 高通 市场研究机构The Linley Group**分析师Mike Demler表示,联发科也加入10纳米制程阵营特别引人瞩目,不过Helio处理器的设计偏向于诉求平衡,而非强调任何特定功能;三星的Exynos 8895是直接与高通1月发表的Snapdrago 835竞争,联发科的X30直接竞争产品则是高通的Snapdragon 600系列。这三家厂商发表的新款芯片都采用了10纳米技术,高通与三星用的是三星的10纳米FinFET制程,联发科则是采用台积电的10纳米制程。英特尔、三星与台积电竞相成为10纳米节点的**者
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857历经3年研发 首款盲人智能腕表将于本月上市
cnBeta.COM (0)万物互联的时代,所有人在网络中都可以平等的接收*新*快的讯息,但盲人却始终不能与我们分享这一喜悦。之前也为大家介绍过一款名为 Ehsaas 的盲人腕表,虽然获得了红点大奖但可惜一直未能量产。而这里我们要介绍的这款,由一家韩国初创公司经过三年专心研发的 Dot 盲人智能腕表将在本月正式上市。 这款腕表的表盘部分为一块动态的盲文显示区,当腕表接收到通过蓝牙与之相连的智能手机上的信息后,便会在表盘上立即显示出对应的盲文,每次4个盲文字符,阅读后继续显示下一组。显示速度可以自行根据需要进行调整。用户还可以通过设备的两个侧面的按钮作出简单的回复操作。 说起这款腕表的设计灵感,源于这家韩国公司创始人Eric Kim 在美国华盛顿大学的一段求学经历。当时 Eric 有一个盲人同学,他发现当所有同学都已经开始利用平板电脑和Kindle这样方便快捷的电子产品进行阅读和学习的时候,这位盲人同学总要在手里捧着一本厚厚的盲文书。他被这件事情所触动,所以十分希望能够有一款电子产品能够运用现代科技来帮助到这一特殊人群,让他们也可以更加快速和轻松的与人交流和获取信息。由于这款腕表极其**、实用而且操作简单,所以在预
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858加油站不能用手机?实验告诉你答案
快科技 (0)我们都知道,在加油站里不能**机,这成了一个“常识”,据说打了会引燃、引爆加油站;但偶尔也会有人在加油站**机,除了你心跳加快无比担心外,好像也没有什么事情发生。那么,加油站到底能不能用手机呢?我们看看江苏卫视带来的实验吧。用棉花棒蘸去少量乙醚,放在起电机的两个小球之间,等待乙醚会挥发成蒸汽,模仿汽油泄露挥发的状态,当转动静电起电机时,火苗一下子蹿了起来。而起火的正是乙醚蒸汽。 专家表示,手机在接收或发射高频电磁波的时候,里面会有高频的电流,如果手机存在接触**等情况时,就会有机会产生电火花。只要这个电火花持续有1微秒,放电能量有6毫瓦的时候,就有可能引发煤气燃烧。专家称,汽油是易挥发物质,当环境中的汽油与空气混合比例达到一定标准时,遇到高频电流、静电等引燃物,便有可能引发爆炸。出于**考虑,专家指出:一些加油站专门设有人体静电释放装置,这种装置与大地相连,只要触摸,便可除去身上的静电。如果是自助加油站,加油期间不要回到车上,也不要去拿放在车内衣服口袋中的手机,防止身体再次被附上静电。而在加油过程中,手要一直扶着加油枪,油枪尽可能地伸入油箱口,减少加油过程中挥发的汽油,从源头上减少起火
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859英国科学家证明DNA“超级大脑”理论可行
weiphone (0)近日,根据国外媒体消息,英国曼彻斯特大学的研究团队已经证明了利用 DNA 分子技术可以构建一个新的“超级电脑”,这个超级计算机可以实现“一边生长,一边计算”。 这支由 RossD.King 教授带领的研究团队**论证了 DNA 计算机可行性图灵机(NUTM),并将这份研究发表在**的英国**学会期刊上。 RossD.King 教授解释��:“想象一下,一台计算机要搜索一个迷宫,在面临选择时电子计算机优先考虑遵循的道路。但是,新的 DNA 计算机不需要这么做,因为它可以在同一时间进行自我复制,并按照两条路径进行探索,从而更快地找到答案。“ DNA 计算机是一种生物形式的计算机。它是利用 DNA(脱氧核糖核酸)建立的一种完整的信息技术形式,以编码的 DNA 序列(通常意义上计算机内存)为运算对象,通过分子生物学的运算操作以解决复杂的数学难题。它具有体积小、储量大、运算快、能耗低、并行性的特点,此外,DNA计算机能够使科学观察与化学反应同步,节省大笔的科研经费。 “如果在 MacBook 上运用‘NUTM装置’代替硅芯片,那么 MacBook 的处理效率将得到大幅度提高,所消耗的能源将得到大幅
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860物联网时代**启动 5G通讯关键技术热度满点
新电子 (0)为达到各界对5G通讯高传输率、低延迟、高网路容量密度等共识目标,通讯业者正积极朝使用更高频段频谱、引进新的调变与天线技术,以及整合异质网路等三大方向投入研发。掌握关键技术发展,可以发掘未来十几年科技与通讯领域重大商机。 2017年5G发展将全速前进。在各国政府与主要通讯大厂竞相投入下,5G技术与标准的发展已更趋明朗,日前美国联邦通讯委员会(FCC)完成5G频谱分配规划、高通(Qualcomm)与Intel都将推出晶片解决方案,另外,Verizon携手七家5G技术论坛伙伴一同研拟自订5G标准期在2017年提前商用,这些进展在在皆显示全球5G发展能量已迅速积累,2017年市场热度更将攀升至新高点。为达到各界对5G通讯高传输率、低延迟、高网路容量密度等共识目标,通讯相关业者正积极朝使用更高频段频谱、引进新的调变与天线技术,以及整合异质网路等三大方向投入研发。因此,本次活动特别邀请研究单位与技术**的厂商担任讲师,剖析如何运用6GHz以下频段与毫米波频段达到更高传输速率;并介绍通用分频多工(GFDM)、MassiveMIMO、行动边缘运算(MEC)等5G关键技术。5G产业愿景 科技发展核心3G
两会观察:人工智能**进入政府工作报告
经济观察报 (0)经济观察网 记者 宋笛 3月5日,十二届**人大五次会议在京开幕,国务院总理李克强在作政府工作报告时表示,要“**实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化”,这也是“人工智能”这一表述**出现在政府工作报告中。 在持续一年的时间中,“人工智能”的概念在整个政策中的份量正在逐步的增加。2016年7月,在国务院印发的《“十三五”国家科技**规划》中,人工智能尚未进入规划中公布的15项“科技**2030-重大项目”。但在2017年年初召开的**科技工作会议中,科技部部长万钢却透露目前正在编制人工智能的专项规划,同时还在研究论证人工智能重大项目的立项工作。按照此前相关政策的表述,进入重大立项的项目体现了“国家战略意图”。清华大学计算机系教授邓志东曾对经济观察网表示,目前人工智能的高涨主要得益于自2012年以来全球产业界对于人工智能的高强度持续投入,这些投入在2016年产生了一大批人工智能标志性成果,如谷歌的AlphaGo和Master,从而吸引到了政策方的关注。在2016年十二届**人大四次会议中,科技部部长万钢也曾经公开表示了对于谷
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861量子计算将颠覆哪些领域?
维库电子市场网 (0)量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息、运行的是量子算法时,它就是量子计算机。现在或许还无法准确预测“量子计算机时代”何时到来,但在科学家看来,已经没有什么原理性的困难可以阻挡这种**性、颠覆性产品的诞生。 量子计算机研制(图片来源于网络) 以半导体芯片为核心的计算机的发明成就了现代信息技术产业(硬件、软件、网络、通信等)的高速发展,深刻改变了人类的社会活动形式,甚至是国防**和国家核心竞争力。半导体集成电路芯片几十年以来一直沿着“摩尔定律”发展,单位芯片上晶体管数目越来越多,集成度越来越高。 截止到目前,集成电路芯片制造工艺处于14&10nm技术代量产阶段,更小尺寸的技术代(7nm和5nm)处于研发阶段。在可预见的未来将达到控制电子的物理极限,当单个晶体管缩小到只能容纳一个或几个电子时,就会出现单电子晶体管(量子点),量子隧穿效应将不可避免的影响电子元器件的正常工作。尽管科研人员正在努力通过各种手段进一步延续晶体管的制程尺寸并同时开发多核芯片技术,但相关技术只能在有限范围内优化传统芯片性能,无法阻止“摩尔