未来科技

  • OpenAI正在与数十家出版商谈合作

    OpenAI正与数十家出版商谈判

    此前早有传闻称,OpenAI正在与多家出版商谈判,寻求海量内容授权来训练其人工智能模型,不过这一次公布的谈判对象数量,比之前外界所知的更多。

    不过据外媒报道,最近与OpenAI进行谈判的两名媒体公司高管表示,OpenAI仅仅愿意向部分媒体公司提供每年100万至500万美元的授权费用。

    OpenAI正苦陷在与《纽约时报》的官司里

    就在上周,与OpenAI进行过谈判的公司之一。

    未来科技 2024年1月5日
  • 兵马俑跳《科目三》,是我万万没想到的

    好消息是,现在AnimateAnyone已经可以免费体验了。

    在此之后,直接点击“立即生成”,静候几分钟,贝佐斯大跳《极乐净土》的视频,就诞生了:

    是不是效果还行。

    例如动漫风格的小姐姐跳DJ慢摇:

    还有卡通风格的人物热舞:

    总而言之,现在你想让任何人跳舞。

    这也是AnimateAnyone背后的技术原理。

    未来科技 2024年1月5日
  • 芯片代工,新年开局不利

    从产品角度看,台湾电子时报此前报道,基础功率组件MOSFET芯片厂商已与晶圆代工厂谈好2024年起逐步降价。

    对于半导体行业而言,上游代工厂目前处于弱势,晶圆代工成熟制程业者为了力保产能利用率,不惜祭出最大降价行动,后续随着晶圆代工成本降低,以成熟制程为主的驱动IC、电源管理IC到MCU等芯片厂在经历长时间的库存调整后,有望获得喘息空间。

    未来科技 2024年1月5日
  • 被“玩坏”的石墨烯,这回真能造芯片了?

    解决石墨烯半导体关键问题

    石墨烯电子学中一个长期存在的问题,就是石墨烯没有正确的带隙,结构完整的本征石墨烯的带隙为零,呈现金属性。

    总的来说,研究中,石墨烯大规模应用更方便了,但在现阶段,实现大规模应用还有很大差距,远不及硅,主要有三个问题表现:

    半导体领域中石墨烯只能用CVD法制备,价格昂贵,成品率低,如何实现石墨烯规模化生产是个亟待解决的问题。

    未来科技 2024年1月5日
  • 核动力火箭,发展到哪一步了?

    (二)识别关键技术与发展方向

    1.空间核反应堆总体设计技术

    不论是核电推进技术还是核热推进技术,空间核反应堆作为能量来源,一般通过热中子轰击燃料的原子核引发核裂变链式反应释放能量,与中子的时间、能量及空间分布密切相关,反过来又对推进系统的整体性能产生直接影响。

    2.高效紧凑式空间热电转换技术

    热电转换作为核电推进的核心系统,其将核反应堆的热能转换为能够被直接利用的电能,针对未来空间核动力航天器对大功率电源的需求,为提高能量利用效率,保障深空探测任务的实施,必须发展高效、高可靠、功率密度大、与核反应堆灵活适配的热电转换系统。

    未来科技 2024年1月5日
  • 在AI意识觉醒的那一刻,人类会被蒙在鼓里吗?

    如果AI拥有意识,人类的麻烦就大了

    不同于学者们激烈争论的场景,多数吃瓜群众并没有严肃地考虑过AI具备意识的问题,或是笼统地相信AI获得意识只是时间问题,因此也并不是非常重要。

    七十年后的今天,“智能”程度也不再是人类关注机器能力的单一维度,当我们在潜在的威胁之下,开始谨慎地观察AI是否具有自我意识的今天,学界和业界亟待一个新时代的“图灵测试”,照亮下一个七十年的AI时代。

    未来科技 2024年1月5日
  • AI进入仓库,带来更聪明的“大脑”和更灵活的“手脚”

    李海涛

    二、会议概况

    会议名称:AI在仓储物流领域的应用分析
    会议时间:2024年1月11日19。当前AI技术在仓储物流领域有哪些实际应用,在库存管理、分拣、订单处理、物流运输等环节带来的效果如何。

    四、参会人群

    制造业企业数字化负责人
    仓储物流部门管理负责人
    对仓储物流领域感兴趣的研究人员或投资机构

    再次诚邀您的参与,立即扫码报名,一同探索AI在仓储物流领域的更多应用。

    未来科技 2024年1月5日
  • 有机半导体大突破

    研究人员指出,与仅由碳组成的传统蒽衍生物相比,BNBN蒽在C-C键长度上表现出明显的变化,并且具有更大的分子轨道能隙,在有机半导体领域中具有巨大的应用潜力。

    研究小组还利用X射线衍射仪研究了BNBN蒽衍生物的晶体结构,进一步证实了BNBN蒽衍生物的性质。

    “通过这项研究合成的连续BN键在有机半导体中具有巨大的应用潜力。

    未来科技 2024年1月5日
  • 美国最新技术来了,专搞人的脑子

    不同的路径示意,最主要的区分就是需不需要开颅▼

    PRIME的侵入式脑机接口示意
    (图:Neuralink)▼

    侵入式脑机接口的优势是可以获取高质量、高时空分辨率的神经信号,从而获得精细的大脑信息,但这种技术难度高、风险大,属于脑机接口领域最硬核的方向。

    不过,看起来Neuralink对其医生团队的开颅水平很有信心
    (图:Neuralink)▼

    除了Neuralink,近几年其他许多脑机接口团队也获得了重大突破。

    未来科技 2024年1月5日
  • FPGA、ASIC、GPU,谁是最合适的AI芯片?

    ASIC和FPGA的区别

    接下来,我们重点说说ASIC和FPGA的区别,还有它们和CPU、GPU之间的区别。

    CPU、GPU遵循的是冯·诺依曼体系结构,指令要经过存储、译码、执行等步骤,共享内存在使用时,要经历仲裁和缓存。

    而FPGA和ASIC并不是冯·诺依曼架构(是哈佛架构)。以FPGA为例,它本质上是无指令、无需共享内存的体系结构。

    未来科技 2024年1月5日