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厦门市长庄稼汉莅临强力巨彩调研

高工LED

2月15日,厦门市长庄稼汉携同市属有关部门负责人,走访市内重点企业进行调研。作为厦门市的纳税大户、高新技术企业以及环保节能的LED显示屏生产企业,强力巨彩受到了市政府的高度关注,当日下午一行人莅临强力巨彩走访调研,强力巨彩董事长朱志强、副董事长周国华陪同调研。庄稼汉市长一行首先参观了强力巨彩展厅,当看到强力巨彩的企业梦想是“创***伟大公司”时,庄稼汉市长表示民营企业就需要有这样的愿景和魄力。庄稼汉市长一行参观强力巨彩展厅随后庄稼汉市长一行下车间、参观生产线。全自动化的流水作业车间,智能化的质检体系,严苛的产品老化,每到一处,庄稼汉市长都会与朱董进行交流,并询问企业生产经营、产品销售、技术**、项目建设等情况。看到工人们精神饱满、设备高效运转、生产井然有序,庄稼汉市长鼓励企业在新的一年里大干实干抓生产,加快推动转型升级和科技**,努力取得新的发展成果。庄稼汉市长一行下车间参观朱董为庄稼汉市长介绍产品*后,庄稼汉市长还特地要求各地各部门要倾心尽力做好服务,尽*大努力协调解决企业面临的困难和问题。朱董也表示2017年强力巨彩将不负众望,升级、增效、超越,加快转型,做优做强,继续为厦门市经济

手游在iOS上零成本刷单套现 都是因为苹果这个漏洞

北京青年报

手游在iOS上零成本刷单套现 都是因为苹果这个漏洞 半年前兴起的“苹果36技术”如今开始迅速蔓延、升级,大量依托于iOS平台的手游运营商遭到洗劫。目前,这一方法已经形成产业链,网络上不仅有买卖软硬件的,还有付费教技术的,还有贩卖充值所需的“黑卡”、苹果ID等信息的。据悉,目前已经有一些专门做“36技术”充值的工作室,这些工作室经营着一本万利的买卖。在苹果平台上进行充值,苹果商店和游戏厂商却都没有收到钱。原来,利用一种名为“苹果36技术”和苹果对小额支付免验证的机制,一些不法分子可以近乎0成本多次刷单套现。这样的后果是苹果公司和游戏公司产生坏账,而不法分子却一本万利。不过,为了保证用户体验,苹果方面始终没有对此规则进行调整。同时,一些游戏厂商却在想办法应对。释疑到底什么是苹果36技术苹果36技术实际上是利用苹果对小额支付不验证这一漏洞,来实现“免费”充值。由于现在在行业中,*大额的充值方法是将648元的充值额分为18个30元加6元的金额来实现,因此被叫做“36技术”。用户在苹果App Store上购买商品或服务,苹果一般会在银行对其进行验证,之后再给商品或服务提供商下发确认通知,厂商再进行发货。不过,苹果对小额支付的款项并不验证,直接对厂

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中移动高管加盟联想任副总裁 **负责MBG销售

新浪科技

2月20日消息,联想集团于今日发内部信,称中国移动通信集团终端公司浙江省分公司总经理虞杲出任联想集团副总裁,**负责MBG中国业务销售管理工作,包括开放市场业务、运营商业务、电商业务、以及区域销售管理。原销售负责人王峰的未来工作安排将于日后发布。 据了解,虞杲在通信行业和手机行业摸爬滚打多年,有深厚的业务积累,并且具备手机业务操盘经验,对行业发展趋势、渠道模式都有着非常独到的见解。新浪科技查询发现,虞杲的***息少之又少,为数不多的几篇均为他做为中移动总经理时与终端公司签署协议的事务等。据业内人士透露,虞杲此前曾探索传统终端零售连锁经营模式的转型,帮助中国移动实现了内部**经营模式,还获得过浙江省五一劳动奖章,和**管理**二等奖等政府奖项,并一度被认为是中国移动大规模终端零售**人。据前几天公布的联想第三季度财报显示,联想智能手机全球销量下滑约四分之一。无论是在中国本土市场还是海外市场,联想的市场份额均被华为等竞争对手蚕食。联想已将希望寄托于**手机,如具备虚拟现实功能,以使得这一陷入亏损的业务实现逆转。这位“终端零售**人”虞杲的加入,是否能扭转联想手机业务目前的窘境,拭目以待。(

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RRAM 或将改写存储器历史—兼评国内学者如何做出**成果

集微网

导语:上世纪中叶单晶硅和半导体晶体管的发明以及硅集成电路的研制成功,为后来的科技进步奠定了坚实的基础。随后,科研工作者们不断探索,先后将多种新型材料引入该产业,才有了如今半导体产业的蓬勃发展。全世界都在寻找更**半导体材料的道路上不曾止步,而一种新型二维材料的出现,或指明了未来存储器的发展方向。 集微网消息 文/陈冉三维(3D)材料以其实用性好,加工简便及成本低廉等特点一直在各大行业的占据着主导地位,而无论在科研界还是工业界,人们对二维材料的研究与应用却始终****。我们知道所有物质的结构都是由原子在三维空间堆叠而成的,但如果把原子平铺到一层会怎样?这是一个从来没有人关注过的问题。直到2004年石墨烯的出现让人们**次看到了二维材料对电子器件性能巨大的改善作用,从而引发了科学届对二维材料的探索热潮。国内团队**提出并验证了一种新型的基于二维材料的存储器件今年年初,在美国旧金山召开的IEEE国际电子元件会议(IEDM)上,一篇由美国斯坦福大学和苏州大学科研团队联合发布,阐述二维阻变式存储器的论文引起了业内的极大关注。该阻变式存储器件(RRAM)的功能层为一种新型的二维功能材料 – 六方氮