202502-24 曝联发科天玑9400+下月登场:OPPO Find X8S全球首发 NEW 快科技2月24日消息,博主数码闲聊站爆料,联发科天玑9400+暂定是3月中下旬登场,首发机型会在4月初上市。他还暗示,这次OPPO拿到了天玑9400+的首发权,首发机型是OPPO Find X8S,新品会在4月份会上市销售。曝联发科天玑9400+下月登场:OPPO Find X8S全球首发从命名不难看出,天玑9400+是天玑9400的小迭代款,这颗芯片仍然采用台积电3nm工艺制程,同时会延续天玑9400的全大核架构设计。其CPU包含一颗Cortex-X925超大核、三颗Cor... Read More >
202502-24 8微米!国内最薄电池箔量产 NEW 快科技2月23日消息,据报道,神火新材料科技有限公司(以下简称“神火新材”)最新研发的8微米双面光电池箔,可实现月产100吨产能,是目前国内能够实现量产的最薄电池箔。电池箔通常用于锂离子电池,作为正极或负极的集流体,负责收集电流并传导至外部电路。它的厚度直接影响电池的能量密度和性能。”神火新材副总经理毛昀锋介绍。8微米双面光电池箔主要应用于手机锂电池、3C电池、机器人电池等高端电池产品,让电池更薄,让能量更密,还能够保障电池在充放电过程中拥有更好的导电性能和稳定性。近年来,神... Read More >
202502-24 韩国专家调查显示:半导体技术已经落后于中国 NEW 快科技2月23日消息,据报道,韩国科学技术企划评价院公布了一项针对39名当地半导体领域专家的调查结果,数据显示,韩国在半导体技术领域已被中国反超,昔日的领先优势不复存在。在高集成度、低阻抗存储技术领域,韩国的技术成熟度得分达到90.9%,位居世界第二,但与中国94.1%的得分相比,仍有一定差距。值得注意的是,中国的这一成绩已接近世界最高技术水平基准的100%,显示出强劲的技术实力。在高性能、低功耗人工智能(AI)半导体领域,韩国的得分是84.1%,而中国则以88.3%的成绩领... Read More >
202502-24 复现人手级运动能力!中国科大研发出19自由度假肢灵巧手 快科技2月23日消息,据报道,中国科学技术大学及合作者成功研发了一套具备19自由度的轻质仿生灵巧手。仿生灵巧手能复现人手级别的功能,不仅能提高人形机器人的灵巧操作能力,还有望为全球千万上肢截肢患者提供手部功能重建与日常生活辅助服务。人手拥有23个自由度,重量仅占人体重量的约1/150,却承担了全身54%的运动功能,是人类工作能力的关键体现。复现人手级运动能力!中国科大研发出19自由度假肢灵巧手研究团队以高功重比形状记忆合金(SMA)为人工肌肉驱动,仿生设计出类肌腱传动系统,成... Read More >
202502-24 40亿美元!AMD刚买AI服务器工厂又卖掉 台湾四巨头抢破头 快科技2月23日消息,2024年8月,AMD斥资49亿美元(约合350亿元人民币),收购了服务器制造商ZT Systems,加强与NVIDIA的竞争力。ZT Systems一直是英业达的AI服务器供应商,AMD将其收购之后,除了得到服务器设计技术、经验和团队,也得到了其位于新泽西州、得克萨斯州的服务器制造工厂。 但是,AMD无意以服务器制造商、供应商的身份出现,这会与其合作伙伴形成直接竞争关系,因此想把工厂资产卖掉。目前,AMD正在与潜在收购者谈判,仁宝、英业达、和硕... Read More >
202502-24 小米史上最强徕卡机皇!小米15 Ultra真机亮相 快科技2月24日消息,卢伟冰日前已经发文宣布“小米15 Ultra明天见”,预计将在今天正式官宣。不过在官宣之前,网络上已经曝光出了小米15 Ultra真机,展示了超强实力的后摄。小米史上最强徕卡机皇!小米15 Ultra真机亮相从图片来看,新机依然维持了大圆形Deco方案,不过排列顺序变为L型,一英寸主摄也不再是最夸张的镜头,潜望长焦明显更加抢眼。这颗镜头升级了2亿像素传感器,爆料称将支持100x AI融合变焦,能实现超远距离的拍摄,而且细节清晰。主摄采用1/0.98英寸的... Read More >
202502-24 见证历史!中吉乌跨国铁路正式施工招标 三座隧道先行 快科技2月23日消息,近日,中国铁路国际有限公司吉尔吉斯斯坦分公司发布了《中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)先期开工段三座隧道工程施工总承包项目资格预审公告》,标志着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段先期工程即将正式开工建设。中吉乌铁路是中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作的标志性工程,是中国同中亚互联互通的战略性项目。去年12月27日,中吉乌铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德举行,标志着项目前期工作取得重大进展,为早日开工建设奠定了坚实基础... Read More >
202502-24 飞机轮胎是用什么材料做的?为什么可以滑行那么长时间 在现代航空技术的众多奇迹中,飞机轮胎常常被人们忽视。然而,这些看似普通的橡胶圆环却肩负着至关重要的使命。无论是飞机的起飞还是降落,轮胎都要承受巨大的压力和剧烈的温度变化。那么,飞机轮胎究竟有何特别之处?今天,我们就来一探究竟。飞机轮胎由什么制成?飞机轮胎的制造工艺和材料远比普通汽车轮胎复杂。普通汽车轮胎主要由橡胶和钢丝构成,而飞机轮胎则由多层不同的材料组合而成,主要包括合成橡胶、尼龙纤维和钢丝帘布。飞机轮胎的外层是由非常坚固的合成橡胶制成。这种橡胶不仅具有极高的耐磨性,还可以... Read More >
202502-24 Intel傲腾死了 中国非易失性存储重大突破!容量128Gb 快科技2月24日消息,Intel放弃了广为看好的傲腾存储业务,与之合作的美光也结束了3DX Point存储技术的研发,但是来自中国的新存科技,却在非易失性存储方面取得了重大突破,无论容量还是性能都是一流水准。Intel傲腾死了 中国非易失性存储重大突破!容量128Gb新存科技2022年7月成立于武汉,是一家专注于新型存储芯片研发、生产、销售的高科技企业,主要产品包括阻变存储、相变存储、铁电存储、磁阻存储,目前员工约200人,其中约90%为研发人员,硕士及以上学历占比77%。去... Read More >
202502-24 都2025年了,还有人相信5G比4G辐射更强 对人体危害很大 快科技2月24日消息,根据工业和信息化部的数据,截至2024年底,中国的5G通信用户数量已超过10亿。近期,有关“手机基站辐射大,且5G基站多于4G,故5G辐射及对人体危害更甚”的说法引起了公众的关注。那么,这些说法是否有科学依据呢?专家表示,5G通信基站的辐射值很低,且为电磁辐射,距离越远信号越弱,对人体的影响可忽略不计。专家解释道,5G信号使用的无线电波频率主要有两种:一种是厘米波,与现有的2G/3G/4G技术差异不大;另一种是频率较高的毫米波,但目前中国尚未部署此类技术... Read More >
202502-24 当代罗宾汉!枪杀美国医保巨头CEO嫌犯出庭引围观:又成时尚大片 2月24日消息,近日枪杀美国联合健康保险公司CEO的嫌疑人路易吉·曼吉奥内身穿防弹衣再次出庭。路易吉到达法庭时,双手和脚踝戴着镣铐。报道称,这是他自去年12月被提审以来首次出庭。路易吉的律师凯伦·弗里德曼·阿格尼菲洛表示,自己将继续与联邦检察官谈判,后者尚未决定是否寻求让路易吉被判处死刑,“现在路易吉同时面临联邦指控、纽约州指控和宾夕法尼亚州指控。”据介绍,若只是州级指控的谋杀罪成立,路易吉最高可被判处终身监禁。如果联邦指控的谋杀罪名成立,路易吉可能面临死刑。现在路易吉俨然已... Read More >
202502-24 美国“猎鹰9”火箭再腾空 成功发射22颗“星链”卫星 快科技2月24日消息,美国太空探索技术公司(SpaceX)在23日宣布,于美国东部时间22日20时38分,成功从加利福尼亚州范登堡太空军基地发射了“猎鹰9”火箭,将22颗“星链”卫星精准送入近地轨道。SpaceX由埃隆·马斯克于2002年创立,将创业精神融入航天探索领域,打破了此前美国航天发射活动几乎完全由政府机构控制的局面。该公司专注于设计、测试和制造航天运载系统内部部件,包括Merlin、Kestrel和Draco等型号火箭发动机。其开发的猎鹰1号和猎鹰9号运载火箭实现了... Read More >
202502-24 小米超级小爱重新接入DeepSeek R1大模型:已上线 快科技2月24日消息,DeepSeek春节期间在国内外爆火,因为是开源大模型,所以很多终端厂商都第一时间进行了接入。其中,手机品牌动作尤为迅速,华为、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、星际魅族等早已接入DeepSeek,甚至部分还是满血参数的R1。小米却迟迟没有动静,此前在2月15日曾经短暂上线,但又火速下线。小米超级小爱重新接入DeepSeek R1大模型:已上线根据用户反馈,小米超级小爱终于在昨晚重新接入了DeepSeek R1大模型,目前依然能正常使用,应该会常驻了。大... Read More >
202502-24 周鸿祎回应女粉丝太少:我不靠颜值吃饭 快科技2月24日消息,昨天下午,周鸿祎开启了一场在线直播,与纳米AI搜索新能源汽车活动首批中奖用户进行了一场面对面的交流。在直播过程中,周鸿祎幽默地回应了自己女粉丝太少的状况。周鸿祎表示:“自己不靠颜值吃饭,平时拍视频手机角度拍出来比较狰狞,有时候胡子也几天不刮;也试过用手机支架,讲了一会腰就直不起来了。”随后,周鸿祎还分享了自己在全国开会的经历。他表示,虽然工作繁忙,但总能碰到很多粉丝。“我的粉丝不在乎颜值,对新技术比较关注,新能源车、AI,对科技感兴趣。”其实这不是周鸿祎... Read More >