<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>芯片 | Memordust</title><description/><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev</link><item><title>光量子芯片首次实现多比特“连续变量”量子纠缠北京大学王剑威、龚旗煌课题组与山西大学苏晓龙课题组合作，成功在集成光量子芯片上实现全球首例“连续变量”量子纠缠簇态，为量子计算、量子网络等领域提供重要技术基础</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/934</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/934</guid><pubDate>Wed, 26 Feb 2025 13:38:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;光量子芯片首次实现多比特“连续变量”量子纠缠&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;北京大学王剑威、龚旗煌课题组与山西大学苏晓龙课题组合作，成功在集成光量子芯片上实现全球首例“连续变量”量子纠缠簇态，为量子计算、量子网络等领域提供重要技术基础。该研究成果已发表在《自然》期刊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队攻克了光量子芯片大规模量子纠缠的难题，采用基于光场的“连续变量”编码方式，使量子比特在芯片上的制备更具确定性，突破了以往离散变量体系扩展性受限的瓶颈。这一成果为大规模量子纠缠态的制备与操控提供了全新技术路径，被国际学界认为是光量子信息处理的里程碑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90&quot;&gt;#量子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/924</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/924</guid><pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:23:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/K8tXJQRXfJ_DFDspS3onFk-xGKlEkqvlN8iTSJ46BGA9u8HVxsybYVsdRm5FNqQZ4KqPOzxdL8LHzwzeRcJLOGDtPc25Lo-7cSRublR3vmASzRP5bvFTJ1ZdlOccEfgf1ML5KuW418iiyFvXLRK_Wr5RXsDHDFBxZGJMNjyEh3aHaX6KAW-d3w3FsXLEH_K0vb5_rZSbiScDDhd0L9YIqmfQvRmpsUW77D4WZ5GdrmWrIPMuOVUG1A85LPVSED08e7nRP6mzlc8S4jrkWFwkRNKoJ-1ILjeZjNU1gTrEL3-xsNiHHk9nOIZuCY0b72LpXMw89cizkTXoiUFto1MpFw.jpg&quot; alt=&quot;新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该系统通过在芯片背面粘贴薄且带图案的材料，大大提高了太赫兹波的生成效率。太赫兹波广泛应用于更快的数据传输、精确医学成像和高分辨率雷达，但现有技术往往依赖体积庞大的硅透镜，限制了集成度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该技术通过优化硅与空气的介电常数，使得波能顺利从芯片背面发射，提升了芯片的辐射能力，且可大规模制造，降低了成本。最终，该芯片的峰值辐射功率达到11.1分贝毫瓦，位于现有技术前沿。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E9%BA%BB%E7%9C%81%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%99%A2&quot;&gt;#麻省理工学院&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%9B%B7%E8%BE%BE&quot;&gt;#雷达&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国加快芯片试验生产平台建设 推动科技自立自强中国各地加快建设半导体试验生产平台，以支持国内芯片产业突破技术封锁，并加速科研成果向产业化转化</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/541</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/541</guid><pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:18:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中国加快芯片试验生产平台建设 推动科技自立自强&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国各地加快建设半导体试验生产平台，以支持国内芯片产业突破技术封锁，并加速科研成果向产业化转化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;武汉JFS实验室、无锡CHIPX光子芯片中心、宁波甬江实验室等多个机构，正重点布局先进芯片、硅光子、化合物半导体等前沿技术。政府鼓励高校与企业合作建设“小规模试产线”，涵盖半导体、人工智能、量子计算等多个领域，并计划将支持延续至2027年。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在美国加大科技封锁的背景下，中国企业正利用这些实验室维持研发进度。长江存储工程师借助湖北长江存储实验室进行芯片验证，而上海精测半导体等企业也加大研发投入，推动高性能计算与存储技术发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#半导体&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>特朗普政府拟对华AI实施五大限制措施特朗普政府AI事务负责人Sacks披露对华AI战略，包括要求台积电植入“动态降级”程序，芯片离开特定区域后算力逐月下降；将GitHub、arXiv等平台的技术文档列入出口管制清单；通过算力期货锁定全球60%AI芯片供应；为华裔AI研究员提供税收优惠，吸引人才回流；要求盟友在2026年前清除数据中心内所有中国AI模型</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/465</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/465</guid><pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:43:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;特朗普政府拟对华AI实施五大限制措施&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特朗普政府AI事务负责人Sacks披露对华AI战略，包括要求台积电植入“动态降级”程序，芯片离开特定区域后算力逐月下降；将GitHub、arXiv等平台的技术文档列入出口管制清单；通过算力期货锁定全球60%AI芯片供应；为华裔AI研究员提供税收优惠，吸引人才回流；要求盟友在2026年前清除数据中心内所有中国AI模型。外界担忧此举将加剧中美科技脱钩，并可能引发新的金融风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE&quot;&gt;#特朗普&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB&quot;&gt;#中美关系&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%AE%A1%E5%88%B6&quot;&gt;#出口管制&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>英特尔获22亿美元联邦芯片生产补助英特尔公司在最新财报电话会议中透露，已通过美国《芯片与科学法案》获得来自美国商务部的22亿美元联邦拨款</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/425</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/425</guid><pubDate>Fri, 31 Jan 2025 13:22:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;英特尔获22亿美元联邦芯片生产补助&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英特尔公司在最新财报电话会议中透露，已通过美国《芯片与科学法案》获得来自美国商务部的22亿美元联邦拨款。根据公司联席临时首席执行官戴夫·津斯纳的说法，英特尔于2024年底获得首笔11亿美元拨款，并在2025年1月收到额外的11亿美元。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些拨款的发放是基于英特尔达成特定生产里程碑的条件。此前，英特尔还获得了美国商务部根据《美国芯片与科学法案》拨发的78.6亿美元补助，用于在美国国内推动半导体生产。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B1%E7%89%B9%E5%B0%94&quot;&gt;#英特尔&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BE%8E%E5%9B%BD&quot;&gt;#美国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#半导体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>苹果M系列芯片曝新漏洞，用户信息安全再临威胁近日，佐治亚理工学院的研究人员发现了苹果M2、M3、A15和A17芯片存在两个新的安全漏洞，分别为SLAP和FLOP</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/388</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/388</guid><pubDate>Wed, 29 Jan 2025 05:40:27 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;苹果M系列芯片曝新漏洞，用户信息安全再临威胁&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，佐治亚理工学院的研究人员发现了苹果M2、M3、A15和A17芯片存在两个新的安全漏洞，分别为SLAP和FLOP。这些漏洞与处理器预测执行技术有关，可能被黑客利用来窃取用户的敏感信息，例如邮件和信用卡信息。研究人员早在一年和六个月前就已将漏洞报告给苹果，但苹果至今未发布修复方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;外界推测，由于问题涉及硬件层面，可能需要等到M4芯片发布才能彻底解决。这两个漏洞与英特尔此前的Spectre和Meltdown漏洞类似，但专门针对苹果硬件设计，对苹果用户构成特定安全威胁。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B9%E6%9E%9C&quot;&gt;#苹果&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#信息安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BC%8F%E6%B4%9E&quot;&gt;#漏洞&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国AI技术突破，重塑全球AI格局中国人工智能企业近期密集发布技术突破，推动全球产业格局变革</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/302</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/302</guid><pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:11:56 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中国AI技术突破，重塑全球AI格局&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国人工智能企业近期密集发布技术突破，推动全球产业格局变革。杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司的DeepSeek-R1模型以560万美元极低成本训练出6710亿参数大模型，成本仅为OpenAI同类产品的10%，其开源策略迫使国际巨头重新评估技术壁垒。北京月之暗面科技有限公司推出的多模态推理模型Kimi k1.5在数学与编程任务中性能追平OpenAI o1，短推理任务得分反超GPT-4o（AIME 77.5分 vs 60.8分），引发Meta紧急追加650亿美元投资应对竞争。字节跳动旗下豆包大模型（Doubao）月活跃用户突破7500万，日均Token处理量达4万亿，视觉模型调用成本低至0.003元/千token，价格优势显著。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;技术应用加速渗透核心产业，国产芯片与政策协同突破封锁。商汤科技“日日新”融合大模型在医疗影像分析中准确率超98%，接入全国5000余家基层医院；腾讯Hunyuan3D 2.0系统将3D内容生产成本削减80%，推动数字孪生规模化落地。寒武纪车规级芯片MLU590算力达256TOPS，支撑L4级自动驾驶；华为昇腾芯片部署于20余个智算中心，算力利用率提升40%。工信部2024版标准化指南与《生成式AI服务管理暂行办法》同步实施，强化技术合规与产业融合，阿里巴巴等企业组建的开源联盟已孵化超300个行业应用案例。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>