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摩登3娱乐怎么样?_亚马逊云科技推出安全数据湖Amazon Security Lake

专门构建的安全数据湖帮助客户聚合、管理和分析日志及事件数据,实现更快的威胁检测、调查和事件响应 FINRA、Salesforce等客户已经开始使用Amazon Security Lake 北京—2022年12月2日 —亚马逊云科技在2022re:Invent全球大会上宣布,推出Amazon Security Lake,该服务可以自动将客户在云端和本地的安全数据集中到客户在亚马逊云科技账户下专门构建的数据湖中,方便客户针对安全数据做出快速行动。Amazon Security Lake通过可定制的数据备份保留设置实现数据生命周期管理;该服务可将传入的安全数据转换为高效的Apache Parquet格式;并使数据符合开放网络安全架构框架(Open Cybersecurity SchemaFramework,OCSF),对来自亚马逊云科技的安全数据可更轻松地实现自动标准化,以及将其与几十个预集成的第三方企业安全数据源相结合。安全分析师和工程师可以使用Amazon Security Lake聚合、管理和优化大批量迥然不同的各类日志和事件数据,实现更快的威胁检测、调查和事件响应,高效、快速地解决潜在问题,同时继续使用他们熟悉的分析工具。 客户希望对整个企业的安全活动具有更高的可见性,能够主动识别潜在的威胁和漏洞,评估安全告警并作出相应响应,预防安全事件的再次发生。为了做到这一点,大多数企业依赖于不同来源的日志和事件数据,例如应用程序、防火墙、身份识别系统等,这些数据源可能运行在云中或企业本地,各自使用独特的、互不兼容的数据格式。为了获得安全有关的洞察,例如发现未经授权的敏感信息对外数据传输,或者识别安装在员工设备上的恶意软件,企业必须首先将所有数据聚合并且规范化为一致的格式。数据格式一致之后,客户就可以分析、了解当前的漏洞级别,然后对威胁进行关联和监测,提高数据的可观察性。客户通常使用不同的安全解决方案分别应对如事件响应和安全分析等特定场景。因为每个解决方案都有自己的数据存储和格式,这就意味着客户需要多次复制和处理相同的数据。这不仅耗时,而且成本高昂,降低了安全团队检测和响应问题的能力。当客户添加新的用户、工具和数据源时,安全团队还必须费时管理一组复杂的数据访问规则和安全策略,以跟踪数据使用情况并且确保工作人员能够获得工作所需的信息。一些安全团队在数据湖中为所有安全数据创建中央存储库,但是构建这些系统需要专门的技能,并且可能要花费长达数月的时间,因为来自不同数据源的日志数据规模可能大到PB级。 Amazon Security Lake是一个专门构建的安全数据湖,客户只需几次单击就可以创建,使用他们熟悉的分析工具,实现对数据的聚合、规范化和存储,更快地响应安全事件。客户在完成设置、连接到选定的数据源之后,Amazon Security Lake会自动在客户选定的亚马逊云科技区域中构建一个安全数据湖,让客户更轻松地满足区域性的数据合规要求。Amazon Security Lake会根据客户选择的数据源,自动聚合、规范来自亚马逊云科技的数据,将其与支持OCSF(开放网络安全架构框架,一种开放的行业标准)的第三方数据源结合,并将数据优化为易于存储和查询的格式。Amazon Security Lake可自动编排从数据湖的创建、数据聚合到数据的规范和集成的端到端的流程。该服务使用Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)和Amazon Lake Formation构建安全数据湖,客户可在其亚马逊云科技帐户中自动配置安全数据湖的基础设施,让客户拥有自己的数据并具有完整的控制权。在数据摄入并规范化之后,客户就可以使用他们熟悉的安全和分析工具,包括Amazon Athena、Amazon OpenSearch和Amazon SageMaker,以及领先的第三方解决方案(如IBM、Splunk、Sumo Logic),快速、轻松地获取广泛的数据并进行深入的分析,数据可来自亚马逊云科技、50多个第三方(如Cisco、CrowdStrike、Palo Alto Networks)以及客户本地的数据源。Amazon Security Lake最终将帮助客户改善整体安全态势,为安全团队识别和了解安全事件提供更强大的可见性,并缩短安全问题的处理时间。 亚马逊云科技安全服务副总裁Jon Ramsey表示: “客户需要迅速采取行动来保护数据和网络的安全,他们必须能够快速检测和响应安全风险。但他们需要分析的数据通常跨越多个数据源,存储格式各异。客户希望能更快地处理这些数据,改善安全状况,但收集、规范、存储和管理这些数据的过程复杂又耗时。Amazon Security Lake让各种规模的客户只需几下点击便可建立一个安全数据湖,聚合来自几十个数据源的日志和事件数据,将其规范化以符合OCSF标准,可用范围更广,客户从而可以使用他们的安全工具快速采取行动。借助Amazon Security Lake以及我们强大的安全合作伙伴网络成员及解决方案,客户可获得卓越的可见性和控制权。” Amazon Security Lake 现已在美国东部(弗吉尼亚北部)、美国东部(俄亥俄)、美国西部 (俄勒冈)、亚太地区 (悉尼)、亚太地区 (东京)、欧洲 (法兰克福)和欧洲 (都柏林) 区域提供预览版,其它亚马逊云科技区域将很快推出。 美国金融业监管局(FINRA)是一家政府授权的非营利组织,负责监管美国的券商,以保护投资者并加强市场诚信。 “每位投资者都需要公平的金融市场。FINRA通过维护市场诚信,使投资者和公司能够充满信心地参与到证券市场。为了成功做到这一点,我们使用了大量顶级的安全工具来确保我们的亚马逊云科技环境的安全以及市场数据的安全。”FINRA首席信息安全官Eric Pickersgill表示,“ Amazon Security Lake让我们更轻松地以OCSF格式收集所有安全数据,为安全工程师从日志和事件数据中获取洞察节省了大量的时间和精力。” Salesforce是全球客户关系管理系统的领导者,帮助各种规模和行业的公司进行数字化转型,为他们创建一个360°的客户视角。 “Salesforce将安全融入到我们所做的一切。当我们扩大规模以支持全球客户群增长时,我们的检测和响应团队需要分析PB级的安全日志,来捕获恶意活动,保护客户的数据。” Salesforce首席信任官Vikram Rao表示,“Amazon Security Lake通过统一来自亚马逊云科技和其它云提供商的安全日志和事件信息,简化了我们安全团队的工作,并缩短了日志装载和日志覆盖的时间,让我们的工程师可以专注于主动预防和事件响应。”

摩登3平台登录_苹果的下一代iPhone 15系列将会搭载由台积电3nm工艺打造的芯片 原创

作为全球最大的科技公司之一,苹果的动向,总是值得关注的。近日,苹果在秋季新品发布会上正式带来了全新的iPhone 14系列手机。不过目前,iPhone 14系列手机应该还没送到第一批用户的手中,iPhone 15系列就有消息传出来了。当然,现在的iPhone 15系列手机应该还处于非常早期的阶段,爆料出来的这些配置信息都有可能出现变动。 目前,有消息称,苹果的下一代iPhone 15系列将会搭载由台积电3nm工艺打造的芯片。而且,苹果还有可能成为全球首家使用台积电3nm工艺的公司。届时,iPhone 15系列手机,无论是性能还是功耗,其表现应该还会再上一个台阶。而这,无疑也将会助力苹果手机使用体验的进一步改善。不知道,王守义有没有注册15香的商标…… 言归正传,下一代的iPhone手机上,应该会出现A17芯片。至于这款芯片是会搭载在iPhone 15全系机型上,还是和今年一样,只出现在高配版本上,我们暂时还不得而知。 摩尔定律接近极限,但魅力却无限。从14nm、7nm再到如今的3nm、2nm,国际大厂对摩尔定律的追求几近巅峰。 围绕3nm节点,全球巨头们的竞赛堪称激烈。但3nm这一节点呈现了不同的特征,这个节点的研发和生产的成本极高,这也增加了供应商和客户的风险,所有的玩家极力地在先进技术与成本之间寻求平衡。 在这场巨头竞争的背后,真正的客户市场在哪里?又或者说,为什么没客户? 2016年9月,台积电董事长刘德音首次透露了3nm制程的进度,他表示,目前组织了300-400人的团队研发中。 在2022 年的技术研讨会上,台积电分享了有关其即将推出的 3nm节点的一些细节。台积电的第一个 3nm节点是“N3”节点。该节点于2018-2019 年宣布,计划于今年下半年发布。 三星 2018年,三星电子在位于美国的2018年三星半导体代工论坛上,公布其全面的芯片制程技术路线图,其中包括5nm、4nm、3nm三个先进制程。 今年6月30日,三星宣布成为全球首家已经开始量产3nm制程芯片的厂商。三星表示其初代3nm制程比起5nm 产品功耗降低45%、效能提升16%、节点面积减少16%;第二代3nm制程更会降低50% 功耗、拥有30% 效能提升,并减少35%节点面积。 英特尔 在3nm制程上,英特尔同样在布局。英特尔为其制程节点引入了全新的命名体系,市面上来说,Intel 3相当于其他厂商的3nm制程。 根据英特尔的制程路线图来看,Intel 3会在Intel 4之后亮相。在“英特尔加速创新”线上发布会上,英特尔计划Intel 3 将在2023年下半年亮相。 一般来说,芯片的性能与晶体管数量有关,但考虑到芯片的功耗、面积不能过高,那么提升芯片性能的最好办法就是缩小微电子元件和电路的体积以及它们之间的距离,这样在芯片面积不变的情况下可以塞入更多的晶体管数量,性能自然更强。 相比于电脑、汽车这些产品,手机的体积相当小,会拿在手上使用,并且为了方便使用时也会脱离电源。这意味着除了性能之外,手机还得考虑续航能力和手机温度。而作为耗电大户和发热大户的芯片,在用上新制程的情况下不仅能够提高性能,还能降低功耗,减少发热,提高用户的使用体验,这样的诱惑对于任何一家手机厂家都是无法拒绝的。而且现在芯片制程也成为了手机的卖点之一,所以手机都在抢着用新制程。同理还有其他便携类产品也都是使用先进制程的预备军。 但是不是所有的手机都能用3nm的,苹果作为台积电最大客户,将率先尝鲜新工艺,据传M2 Pro就将基于3nm工艺打造。M2 Pro就是苹果推出的笔记本电脑,但是除此之外,没有消息有其他品牌或者其他产品有使用3nm的消息。 近日,有消息透露称,苹果的目标是成为明年第一家使用台积电最新芯片制造技术 3nm 迭代版本 N3E 工艺的公司,并计划将其用于部分 iPhone 和 Mac 电脑。这也说明了正如此前业界传闻的一样,台积电基础版 3nm 工艺 N3 不受青睐,客户极少。 据三位知情人士透露,目前苹果正在开发的 A17 芯片将采用台积电的 N3E 芯片制造技术进行量产,预计将于明年下半年上市。他们表示,A17 将用于 2023 年发布的 iPhone 产品线中的高端产品,可能仅 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 配备 3nm 工艺的 A17 芯片,而普通版依然是 N4 的 A16 芯片。 如无意外,高通的下一代骁龙 8 Gen 2 芯片仍然是 4nm 工艺制造,预计高通骁龙 8 Gen 3 芯片才会采用 3nm 工艺。从之前的规划来看,N3E 将为智能手机和 HPC 相关应用在 3nm 制程时代提供完整的支持平台。同时,作为台积电 3nm 家族的延伸,N3E 具有更好的效能、功耗和良品率,N3E 制程将在 2023 年下半年进入量产。 业内人士称,苹果将成为 “2023 年台积电 3nm 工艺制造的主要客户,预计 2024 年该代工厂将为多个客户完成可观的 3nm 芯片订单 “。 芯片已经成为当下最主要的元器件,否则,美也不会多次修改芯片等规则,并要求台积电、三星等将更多工厂放在本土。 据悉,在芯片制造企业中,台积电的技术最为先进,不仅产能高,关键是良品率也高,苹果、华为以及高通等厂商都将订单交给台积电。 台积电更是凭借先进的工艺和良品率,拿下了全球超过50%的芯片订单,仅7nm及以下工艺,就给台积电贡献了超50%的营收。 如今,情况却开始发生了变化,先进制程芯片出现了产能过剩,包括苹果、高通、英特尔等在内厂商都开始降低对先进制程芯片的需求。 一方面是因为智能手机等设备需求降低,连累芯片需求;另一方面成本太高,不想被台积电一家独揽,受制于人。 于是,就有外媒表示台积电正在成为过去式,并非仅仅因为先进制程芯片的产能过剩,还因为以下几点。 首先,三星GAA工艺的领先优势明显。 在芯片制造工艺上,三星一直都跟在台积电后面。三星想用14nm工艺翻车,结果翻车,还失去了苹果的订单。…

摩登3注册开户_博枫资产管理公司选择亚马逊云科技加强可再生能源运营

全球领先的投资公司选择亚马逊云科技作为首选云服务供应商,以获取业务洞察,提高工作场所安全性,实现水电、风能和太阳能的自动化运营 博枫可再生能源将为亚马逊在三大洲的运营提供清洁能源电力 北京—2022年12月1日—在2022上,亚马逊云科技宣布,全球领先的可再生能源投资者之一博枫资产管理公司(Brookfield Asset Management)(纽约证券交易所:BAM,多伦多证券交易所:BAM.A)选择亚马逊云科技作为首选云服务供应商,以加速数字化转型,成为在云上更依托数据驱动的公司。博枫将传统系统迁移到亚马逊云科技上,利用亚马逊云科技的数据分析、容器、物联网、机器学习和存储服务能力,以及亚马逊云科技广泛的合作伙伴网络,实现技术基础设施现代化,优化运营,促进创新。 除了与亚马逊云科技之间达成的协议,博枫资产管理公司的子公司、全球最大的可再生能源交易平台之一,博枫可再生能源(Brookfield Renewable)将提供601.6兆瓦(MW)的清洁风能和太阳能电力,为亚马逊在欧洲、北美和印度的运营提供支持。预计这些项目将总共产生137万兆瓦时(MWh)的电量,相当于每年为超过12万个美国家庭供电的电量。 博枫可再生能源首席运营官Ruth Kent表示:“我们与亚马逊的合作关系是企业间携手实现净零排放的一个令人振奋的典范。亚马逊云科技正帮助我们实现运营系统的现代化,为我们提供在全球范围内提供清洁能源所需的可扩展性、可靠性和创新能力。与此同时,博枫可再生能源将在三大洲为亚马逊提供可再生能源电力,帮助亚马逊实现采用100%可再生能源支持其运营。我们期待看到这项合作能在未来产生更多的硕果。” 博枫资产管理公司与亚马、亚马逊云科技托管服务提供商BDO Lixar和亚马逊云科技合作伙伴Databricks开展合作,在基于亚马逊云科技的数据湖中整合了40PB的数据,以优化设施运营、增加产量,提高设备性能。通过将亚马逊云科技的机器学习和数据分析功能应用于这些数据,博枫实现了关键运营领域的自动化。这些功能使博枫可以主动管理复杂的商业交易,提高资产回报率,并降低运营成本。博枫资产管理公司还使用Databricks在Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)上的Lakehouse Platform(数据湖仓平台)打造了中央数据分析平台,提高了包括交易、风险、交易发起和运营等十多个业务部门的运营效率并降低了成本。 此外,博枫资产管理公司正在与亚马逊云科技及其合作伙伴Blackline Safety合作,部署改进后的工作场所安全技术,在美国的三所水电大坝工地提供实时员工安全服务。员工佩戴Blackline提供的G7可穿戴安全设备,该设备依托实时数据流处理服务Amazon Kinesis将位置和安全数据提取到云端,并通过云数据仓库服务Amazon Redshift检测员工是否处于危险之中或需要帮助,从而触发警报要求主管提供帮助。 亚马逊云科技能源与公共事业部总经理Howard Gefen表示:“我们正在与博枫资产管理公司合作,在全球范围内推动可再生能源的使用。博枫正在利用亚马逊云科技成熟完善的全球基础设施、广泛而深入的云服务以及合作伙伴网络,更好地利用数据,变得更具灵活性和可扩展性,获取更佳的业务洞察。与博枫可再生能源的合作,将帮助亚马逊按时实现采用100%可再生能源支持运营的目标,也为全球各地的电网增添更多的清洁能源电力。” 本次合作使亚马逊能够按计划在2025年前使用100%的可再生能源支持企业运营,比最初的2030年承诺提前5年,并在2040年实现净零碳排放。这份601.6兆瓦的专项购电协议将为亚马逊在全球的7个项目提供电力,其中3个在美国(阿肯色州、伊利诺伊州和密西西比州),3个在欧洲(西班牙、北爱尔兰和意大利),还有1个是亚马逊在印度的首个项目。

摩登3娱乐怎么样?_三星Galaxy Z Fold4/Flip4内核源代码公开,可前往三星开源发布中心下载 原创

三星最新的两款折叠屏产品 Galaxy Z Fold4 / Flip4 现已公开内核源代码,前者型号为 SM-F936,后者型号为 SM-F721,可前往三星开源发布中心下载。了解到,与所有安卓设备一样,三星 Galaxy Z Fold4 / Flip4 运行在经过修改的 Linux 内核上,由于 Linux 内核是在 GNU GPL v2 许可下分发的,而所有分发内核分支的实体都有义务根据要求提供其内核的源代码。有的厂商在手机发布一两个月后才会公开源代码,而有的则比较积极。 三星 Galaxy Z Fold4 国行提供空山绿、铂萃黑、云粉金,以及勃艮第红四种配色, 是首款首发搭载 Android 12L 的智能手机。该机搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片组,辅以 12GB 的 RAM 和 1TB 内部存储,内置 4400mAh 电池,支持 25W 有线快充 + 15W 无线充电,售价 12999 元起。 三星 Galaxy Z Fold4 配备了 6.2 英寸 HD+ 的 Dynamic AMOLED 2X 外屏,支持 120Hz 自适应刷新率,402ppi。该机还采用了 7.6 英寸 QXGA+ 的 Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex 内屏,刷新率为 120Hz,同样支持 S Pen,虽然还是没有插槽。 三星 Galaxy Z Flip4 搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器,标配 8GB 内存,采用 6.7 英寸 2640 x 1080 分辨率 120Hz 刷新率主屏以及 1.9 英寸 260 x 512 分辨率小屏,256GB 版 7499 元,512GB 版 8499 元。此外,三星 Galaxy Z Flip4 后置双 1200 万像素摄像头,前置 1000 万前置摄像头,搭载 3700mAh(典型值)电池,提供幽紫秘境、哥特太空、繁樱花园和蓝海假日四种配色。 据悉,开放内核代码意味着三星开放了对Galaxy…

摩登3平台登录_笛卡尔实验室全面迁移至亚马逊云科技 助力企业利用地理空间数据解决可持续发展、食品安全和气候变化问题

北京 — 2022 年 11月30日 — 在2022亚马逊云科技re:Invent全球大会上,亚马逊云科技宣布,领先的地理空间智能公司笛卡尔实验室(Descartes Labs)正在将其包括地理空间处理和分析平台在内的核心IT基础设施迁移至亚马逊云科技。通过全面使用亚马逊云科技,笛卡尔实验室将为商业和公共部门的客户提供洞察力,帮助他们及时做出决策以应对全球日益紧迫的挑战,如减轻气候变化影响、加强粮食安全、保护人类以及自然资源。 笛卡尔实验室通过将云平台迁移至亚马逊云科技,可以加速地理空间数据的分析。这些空间数据包括描述地球表面自然环境与建筑物的位置和特征的图像,来自卫星和飞机的遥感以及其他数据源。凭借亚马逊云科技久经考验的基础设施和广泛而深入的云服务,笛卡尔实验室可以存储、处理和快速分析海量的地理空间数据,帮助其客户从这些专业数据的分析中获得洞察并及时做出决策。笛卡尔实验室利用云中可大规模扩展的对象存储服务Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)的智能分层功能,自动将数据存储至最具成本效益的存储层,优化了其20PB数据库的存储成本。笛卡尔实验室还通过全托管的搜索和分析服务Amazon OpenSearch Service,帮助其客户从庞大的图像档案中搜索并定位与业务相关的精准像素。 作为地理空间成像企业,笛卡尔实验室正在利用云能力助力其客户实现环境目标。笛卡尔实验室在亚马逊云科技上运行的碳分析API(Carbon Analytics API)服务,正在为快消行业、林业和矿业客户提供碳测量、报告和验证。该服务可帮助快消公司评估其供应链的碳足迹,这对于跟踪温室气体排放至关重要;帮助林业公司为其森林管理技术的碳监测提供强大的报告系统;帮助矿业公司从场地勘探到关闭的整个采矿生命周期过程中监测碳和生物多样性的损失和收益。此外,笛卡尔实验室还将其多个海量数据集托管、存储在亚马逊云科技Open Data开放数据集上,以帮助企业、政府机构和学术界更好地分析温室气体排放,并合作开展可持续发展解决方案。 笛卡尔实验室首席执行官 Richard Davis表示:“亚马逊云科技为我们提供了所需的性能和规模,帮助我们的企业客户客观地衡量和了解它们对世界的影响,以便能够不断改进运营并完成复杂的任务。亚马逊云科技拥有久经考验的基础设施和服务,以及一支充分了解我们在卫星和航天领域面临的独特挑战的专业团队,帮助我们通过地理空间数据为客户提供达行星尺度的可实施洞察。” 笛卡尔实验室正在亚马逊云科技基础设施上构建自己的云端超算能力,并在商用计算机系统 500强排名中位列第40位。笛卡尔实验室利用亚马逊云科技不断增强其计算能力,以处理日益复杂的数据集,并帮助客户预测和解决其行业特有的问题。农业、采矿、国防、智能和消费品行业的客户可以使用这些功能与供应商合作,以帮助验证他们对环境的影响。例如,快消品公司可以使用笛卡尔实验室的平台实现建模、模拟和机器学习推理,以监控和减少森林砍伐。 作为其不断增长的产品组合的一部分,今年早些时候,笛卡尔实验室还在亚马逊云科技Marketplace(一个精挑细选的数字化产品目录,客户通过它可以轻松地查找、购买、部署和管理第三方软件、数据和服务)中推出了Enterprise Accelerator企业加速器产品。Enterprise Accelerator 简化了地理空间数据的探索和分析,帮助大家更好地了解世界的关键问题。例如,其精简的界面提供了对PB 级可分析的地球观测数据的访问,这些数据可以帮助全球 5.7 亿农民和种植者提高产量并降低成本。该产品在亚马逊云科技Marketplace的上架,让亚马逊云科技的客户能够轻松地大规模部署地理空间应用程序,创建生产就绪的数据处理通道,并获得做出明智决策的洞察力。 亚马逊云科技全球公共部门副总裁Max Peterson表示:“借助亚马逊云科技,笛卡尔实验室可以快速处理地理空间数据并提供更强大的洞察力,以帮助客户创新,在地球上实现更智能、更可持续的生活和工作方式。亚马逊云科技的全球基础设施、深入的技术能力和快速创新步伐可帮助客户更好地为复杂系统建模,全面了解全球运营情况,并发现有意义的洞察,以更好地了解其活动将我们人类和我们的地球所带来的影响。”

摩登3登录_iOS16 系统存在一个已知漏洞,可能会导致连接 Wi-Fi 的情况下无法激活设备 原创

苹果官方承认,部分新款 iPhone 14 存在无法通过 Wi-Fi 完成初始化设置,导致设备无法正常激活。目前苹果官方正在调查这个问题。国外科技媒体 MacRumors 获取的一份备忘录中,苹果表示这是“存在于 iOS 16”中的一个已知问题,在开放 Wi-Fi 网络环境下可能会影响设备的激活。 对于出现上述问题的用户,苹果表示当提示连接到 Wi-Fi 网络时,客户应在初始化设置中选择“连接到 Mac 或使用 iTunes 连接到 PC”,然后返回上一个屏幕并在 Wi-Fi 上重试。 苹果在备忘录中指出,目前没有官方修复,支持人员“不应为该问题创建修复 [案例]”。不幸的是,随着全球客户开始陆续收到他们的 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 预购订单,这个错误的修复并不会及时。 今天是苹果 iPhone 14 系列新品首销,也是第一批 iPhone 14 用户拿到新品的第一天。而据 MacRumors 网站报道称看到的一份备忘录称,苹果官方已知 “iOS 16 存在一个已知的问题,可能会影响到使用开放的 Wi-Fi 网络的设备激活 “。为了解决这个问题,苹果表示,用户应该在初始化 iOS 16 时,在提示连接到 Wi-Fi 网络时选择 ” 用 iTunes 连接到 Mac 或 PC”,然后返回到之前的屏幕,使用 Wi-Fi 再次尝试,直到激活成功。目前,苹果官方尚未给出证明回应,或许会在接下来的 iOS 16 迭代版本中进行修复。虽然,无伤大雅,但很影响用户使用体验,尤其是首发用户的上手体验。 当地时间 9 月 15 日,科技媒体 Macrumors 报道称,苹果刚推出的 iOS 16 系统存在漏洞——用户无法通过 Wi-Fi(无线局域网)激活设备,可能影响 iPhone 14 系列短信应用 iMessage 和视频应用 FaceTime 的使用。 报道援引苹果一份内部备忘录显示,iOS16 系统存在一个已知漏洞,可能会导致连接 Wi-Fi 的情况下无法激活设备。苹果对此表示 ” 正在调查中 “。 漏洞出现的时机很不凑巧。就在 9 月 16 日,iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 ?iPhone 14 Pro?Max 正式开售,各地苹果门店外已经排起长龙,此前首批预订新机的用户也将收到手机。 苹果提出的解决方案为,在 iOS 系统载入时,用户可以先跳过 Wi-Fi 网络步骤,利用 iTunes(音乐视频播放器)连接 Mac 或 PC,再退回此前界面重新尝试连接 Wi-Fi,直到设备激活成功。 苹果表示,目前已推出更新版 iOS 16.0.1,新版本能够修复 iPhone14 的设备激活和数据迁移问题。如果激活过程仍不顺利,用户也可以尝试将 Mac…

摩登3官网注册_ROHM开发出300mA输出的小型车载LDO稳压器BUxxJA3DG-C系列

300mA输出的小型车载LDO稳压器“BUxxJA3DG-C系列” 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)中的传感器和雷达等性能日益提升的小型车载应用,开发出LDO稳压器*1IC“BUxxJA3DG-C系列(BU12JA3DG-C、BU15JA3DG-C、BU18JA3DG-C、BU25JA3DG-C、BU30JA3DG-C、BU33JA3DG-C)”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求日益提高。与此同时,车载ADAS中搭载的传感器和雷达的性能越来越高(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电源IC尺寸更小,并能支持更大的电流。 ROHM利用所拥有的DC-DC转换器IC和LDO稳压器丰富的产品阵容,为汽车领域的ECU(电子控制单元)和ADAS等广泛的车载应用提供节能和小型化解决方案。为了满足性能日益提升的ADAS传感器等的电源需求,此次ROHM又开发出在输出电流方面表现出色的低输出噪声小型LDO稳压器系列产品。 新产品作为针对车载领域的二次侧*2电源应用而开发的LDO稳压器,满足应用产品对小尺寸、标准输出电压扩展等方面的基本要求。此外,尽管产品尺寸非常小(2.9mm×2.8mm),却支持高达300mA的输出电流,同时还覆盖了下限低至1.7V的输入电压范围,这在同等LDO系列中是很少见的,所以产品也适用于1.8V的电源系统。不仅如此,在输出噪声较低的LDO稳压器中,其噪声仅为55µVrms,比普通产品低约40%(输出电压为3.3V的产品相比),可用于需要更纯净电源的应用,有助于ADAS传感器和雷达等的小型化和性能提升。 新产品已于2022年8月开始暂以月产6万个(样品价格150日元/个,不含税)的规模投入量产。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360, Sekorm, Oneyac, RightIC等电商平台均可购买。 今后,ROHM将继续开发有助于车载应用进一步节能和小型化的电源IC,不断为汽车行业的发展贡献力量。 <新产品阵容> 新产品“BUxxJA3DG-C系列”满足对车载产品的基本要求,比如125℃工作、符合汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q100”、车载二次侧LDO稳压器所需的小封装尺寸以及输出电压扩展需求。 此外,尽管体积非常小,却支持高达300mA的输出电流,同时,该系列产品还覆盖了1.7V至6.0V的更宽输入电压范围。即使在1.7V输入电压、300mA输出电流条件下也能稳定工作,因此也可用于1.8V的电源系统(适用产品: BU12JA3DG-C)。不仅如此,输出噪声降低至55µVrms,比一般产品低约40%(输出电压3.3V的产品相比),这使其对传感器等微小的电信号输出不容易产生影响(有助于提高精度),因此非常适用于对噪声敏感的、而且日益小型化和性能提升的车载产品的电源。 <应用示例> ◇传感器、雷达、摄像头等车载ADAS系统相关 ◇仪表盘、抬头显示器(HUD)等信息娱乐系统相关适用于对噪声敏感的车载产品的二次侧电源以及其他广泛的应用领域。 <电商销售信息> 起售时间:2022年9月开始 电商平台:Ameya360, Sekorm, Oneyac, RightIC 在其他电商平台也将逐步发售。 在售型号: BU12JA3DG-CTR、BU18JA3DG-CTR、BU25JA3DG-CTR、BU33JA3DG-CTR <术语解说> *1) LDO稳压器(Low Drop Out Regulator / 低饱和稳压器) 电源IC的一种,将直流(DC)电压转换为直流电压。输入和输出的电压差较小,属于“线性稳压器”(输入输出电压呈线性动作)。与DC-DC转换器IC(开关稳压器)相比,具有电路结构简单、噪声低等特点。 *2) 二次侧 在车载电源中,从电池等电源的角度来看,负责第1级转换的称为“一次侧(Primary)”,负责之后的第2级转换的称为“二次侧(Secondary)”。一次侧应用的电源IC需要支持高输入电压,而二次侧应用的电源IC需要支持低电压输入和低电压输出。

摩登3测速登录地址_芯原电子拿1/3营收做研发,半导体IP市场去年增加20% 原创

独立IP厂商的出现主要源于半导体设计行业的分工。设计公司无需对芯片的每个细节进行设计,通过购买成熟可靠的IP方案,实现某个特定功能。设计人员以IP核为基础进行设计,类似搭积木的开发模式,可大大降低芯片的设计难度、缩短芯片的设计周期并提升芯片性能。芯原股份是中国大陆唯一一家跻身全球前十的IP厂商,但2020年全球市占率仅为2.0%,排名全球第七、中国大陆第一。 根据IPnest数据,2021年全球半导体IP市场规模达到54.5亿美元,年增长率为19.4%;预计2026年市场规模将达到110亿美元,年复合增长率超过15%。半导体IP行业分为一站式芯片定制与半导体IP授权两种运营模式。在授权模式下,按收费方式分类,IP厂商又提供许可和版税两种模式,其中版税占据较大份额。在许可模式下,设计商按IP授权次数付费,是一次性产品授权费。在版税模式下,设计商按制造的芯片数量付费,是跟产品销量挂钩的授权费。 从IP池的丰富度来看,芯原股份以内部自主研发为主,同时对其所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新。目前,芯原股份拥有用于集成电路设计的GPU、NPU、VPU、DSP、ISP、Displayprocessor六大类处理器IP,以及1400多个数模混合IP和射频IP,均为公司团队自主研发的核心技术成果。 随着各大电子公司纷纷如火如荼的降低呆滞库存同时,电子产业中极少数受益于ABF(Ajinomoto Build-up Film)与晶圆代工产能不紧绷的产业为“半导体IP”产业,这也将会是2023 年在电子产业中能持续高度成长的产业,尤其是在中美半导体方面的竞争态势下,势必将加速中美双方阵营在半导体IP资源上的竞争。什么是半导体IP?半导体是制造产品的原材料就是一种介于导电与不导电的半导体来制造“晶体管”,就是让电流以特定方式通过的元件,所以半导体可以比喻为建筑的钢筋水泥原材料。而台积电做的产品IC(Integrated Circuit)就是集成电路由千万计的电晶体组合而成的产品。而统称的半导体产业链就是整个IC的上下游产业组成。 目前,半导体行业已经进入后摩尔时代,制程工艺很难像过去30年那样,芯片上的晶体管数量每两年就可以翻倍,近些年,制程节点的演进速度明显放缓,且晶体管数量的增加也越来越艰难。在这种情况下,要想提升芯片性能,同时控制好功耗和成本,就不能局限于传统意义上的制程工艺水平提升了,必须想出新的办法,例如,先进的Die、总线和封装技术等,而这些对IP的种类、数量和创新提出了更高要求,此时,IP在产业内发挥的作用更加凸显。 正因如此,近些年,全球半导体IP市场呈现出快速发展态势,各种类型的IP增速都在加快。按产品类型分,半导体IP大致可分为处理器 IP、接口 IP、物理IP和数字IP。其中,处理器IP是市场规模最大的一类,而增速最快的品类是接口IP。 晶圆制造是指在制备的晶圆材料上构建完整的物理电路。过程包括掩模制作、切片、研磨、扩散、光刻、刻蚀、离子注入等核心工艺。封测是在晶圆设计、制造完成之后,对测试合格的晶圆进行封装检测得到独立芯片的过程。主要的芯片制造商有台积电、中芯国际、三星、英特尔。国内最先进的是中芯国际的14nm工艺,而三星和台积电5nm已经量产,差距在3代左右。 IP 生态联盟壮大,包含多家国内 IP 厂商。中芯国际合作 IP 厂商种包含 ARM、Synopsys、Cadence、Imagination、西门子、CEVA、SST 等多家国际 IP 龙头厂商,同时在对国产供应链的支持方面,中芯国际合作 IP 厂商也包括如芯原股份、芯动科技、橙科等多家国产厂商。

摩登3新闻554258:_全新光传输技术曝光:该技术可实现 1.2Tbps 的数据传输速率 原创

光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。光传输设备就是把各种各样的信号转换成光信号在光纤上传输的设备,因此现代光传输设备都通常要用到光纤。常用的光传输设备有:光端机,光MODEM,光纤收发器,光交换机,PDH,SDH、PTN等类型的设备。 同步光纤网(Synchronous Optical Network,SONET)和同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH):一种光纤传输体制(前者是美国标准,用于北美地区,后者是国际标准),它以同步传送模块(STM-1,155Mbps)为基本概念,其模块由信息净负荷、段开销、管理单元指针构成,其突出特点是利用虚容器方式兼容各种PDH体系。准同步数字系列(Plesiochronous Digital Hierarchy ,PDH):SONET/SDH出现前的一种数字传输体制,非光纤传输主流设备。主要是为语音通信设计,没有世界性统一的标准数字信号速率和帧结构,国际互连互通困难。 波分复用技术(Wavelength Division Multiplex,WDM):本质上是在光纤上实行的频分复用(Frequency Division Multiplex ,FDM),即光域上的FDM技术。是提高光纤通信容量的有效方法。为了充分利用单模光纤低损耗区巨大的带宽资源,根据每一个信道光波频率(或波长)的不同而将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道的技术。用不同的波长传送各自的信息,因此即使在同一根光纤上也不会相互干扰。 密集波分复用技术(Dense Wavelength Division Multiplex,DWDM):与传统WDM系统不同,DWDM系统的信道间隔更窄,更能充分利用带宽。 光分插复用(Optical Add/Drop Multiplex, OADM):是一种用滤光器或分用器从波分复用传输链路插入或分出光信号的设备。OADM在WDM系统中有选择地上/下所需速率、格式和协议类型的光波长信号。是在节点上只分接/插入所需的波长信号,其它波长信号则光学透明地通过这个节点。动态(灵活、可重构或可编程)的OADM是城域光网络得以实现的根本。局际光学环网使用动态的OADM,系统就可以在任何两个节点间提供全部波长信道的连接。 光交叉互连(OpticalCross-connect,OXC):用于光纤网络节点的设备,通过对光信号进行交叉连接,能够有效灵活地管理光纤传输网络,是实现可靠的网络保护/恢复以及自动配线和监控的重要手段。主要由WDM技术和光空分技术(光开关)综合而成。 前日,日本 IT 服务公司富士通(Fujitsu)在官网上介绍了其开发的全新光传输技术,该技术可实现 1.2Tbps 的数据传输速率,相当于在每秒传输 6 张容量为 25GB 的蓝光光盘的数据。 富士通表示,全新光传输技术主要应用了三项富士通公司自研专有技术,分别是数字相干光传输技术、光传输设备水冷技术以及使用机器学习优化光网络技术。其中,数字相干光传输技术是一种利用光波特性提高接收灵敏度的相干接收方法与先进的超高速数字信号处理相结合,最大限度地提高传输性能的光传输技术,也是该方案的关键。 同时,利用光传输设备水冷散热技术,可大幅提高散热效率,将功耗降低到每传输 1Gbp 数据仅 120mW 的功耗。富士通表示,全新光传输技术可减少 70% 的二氧化碳排放量。 富士通公司计划在 2023 财年上半年将该光传输设备商业化,并开始提供给全球范围内的客户使用。光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。光传输电视信号的工作过程是在光发射机、光纤和光接收机三者之间进行的;在中心机房的光发射机把输入的RF电视信号变换成光信号,它由电/光变换器(Electric-Optical Transducer,E/O)完成,变换成的光信号由光纤传输导向接收设备(光接收机)接收,光接收机把从光纤中获取的光信号变换还原成电信号。因此光传输信号的基理就是电/光和光/电变换的全过程,也称为光链路。 光传输技术由于自身具有良好的偏振复用功能,在实际工作过程中,可以通过对光信号在两个偏振状态之间呈现出的相互正交特点进行有效运用,从而实现在同一个光载波中,可以携带两路信息的目的,这就为信号码元速率大幅度的降低提供了必要的技术把保障,在传统光传输技术中,其在发射机上只需要安装一些结构简单的无源器件就可以顺利开展工作,在接收机上,则面临着较大的技术难题,由于技术的不断向前推进,目前情况下,100gb/s的传输技术中,偏振解复用已经能够实现非常轻松地在电域中处理相关问题。 自20世纪70年代光传输损耗显著降低、常温工作半导体激光器发明以来,光纤通信逐步成熟并借助超大传输容量、超长传输距离等优势逐渐成为有线传输的主要技术。 随着4G/5G、移动/固定互联网、数据中心互联、云网融合等诸多应用和业务的发展,超大容量、超低时延、灵活调度、低功耗和低成本等承载需求特性凸显,业界多维度探索解决方案并取得阶段性进展,高速光传输技术持续革新演进,如基于多阶调制解调、数字相干接收、超低损光纤、低噪声放大、波分/空分复用、前向纠错等多种光域和电域技术的协同,进一步提升传输速率、容量和距离等。 此外,伴随着高带宽业务和应用流量流向需求的变化,高速传输新型技术的优先应用场景已经从传统相对高端的干线网络逐渐扩展到城域和数据中心等场景并发应用,相关标准化工作变得愈发重要。目前,ITU-T、IEEE、OIF等国际标准化组织均在同期开展 100 Gbit/s及以上速率标准的研究制定,部分技术内容存在共性竞争,已成为产业界关注的焦点之一。 光传输网络已成为信息通信基础设施的关键组成,在5G、数据中心等新基建的部署过程中至关重要。 2 技术及应用现状 光传输技术经过多年的发展、革新与演进,商用化单通路传输速率已由最初的数百Mbit/s发展到目前的100 Gbit/s及以上,典型如200 Gbit/s和400 Gbit/s,单纤基于WDM(波分复用)技术的商用化典型传输容量也达到了20 Tbit/s量级,光传输网络拓扑也由最初的点到点演进到环形和网状结构,基于ROADM(可重构光分插复用器)等节点结构实现全光传输的组网也得到初步规模化应用。受数字化社会新型宽带业务和应用持续发展驱动,高速光传输目前正在沿着单通路更高速率、扩展更多传输波段、采用空间复用等多种途径增加系统传输容量。 2.1 单通路传输速率 光传输系统实现扩容的途径之一就是基于技术革新不断提升单通路传输速率,也即尽可能提升频谱使用效率。自光纤通信技术实用化以来,光传输系统线路侧单通路传输速率主要包括数百Mbit/s、2.5 Gbit/s、10 Gbit/s、40 Gbit/s、100 Gbit/s、200/400 Gbit/s及以上不同速率粒度。其中,小于40 Gbit/s速率采用的是强度调制、强度检测的方案,高于40 Gbit/s速率采用的是多阶组合调制、相干接收检测的方案,40 Gbit/s速率是两者兼而有之,是面向高速传输技术难题进行探索的过渡性速率,相关研究为100 Gbit/s 及以上速率采用多阶调制结合数字相干接收等标志性方案特征奠定了基础。 目前,100 Gbit/s是干线传输主流商用速率,200 Gbit/s 部署也已初具规模,波400 Gbit/s因传输距离受限等原因尚未开展规模化部署。对于速率更高的单通路超400 Gbit/s传输速率,业界基于多阶调制(n-QAM)、相干接收、偏振复用、概率整形等关键技术持续开展相关研究和试验,传输性能和距离不断优化,如基于目前商用的C波段传输窗口。 在2019年OFC和 ECOC等国际会议中,报道了多篇基于1 Tbit/s速率量级的传输试验结果[1],如基于1 Tbit/s通路速率、35 Tbit/s单纤容量传输800 km的试验,基于1.25 Tbit/s通路速率、50.8 Tbit/s单纤容量传输93 km现网光纤的试验,以及基于1 Tbit/s通路速率、41 Tbit/s单纤容量传输100 km的试验等。 另外,为了进一步推进超400 Gbit/s商用速率选择并加快产业化支持能力,近两年基于800 Gbit/s传输速率量级的关键芯片研制和演示成为产业关注的热点。截止到目前,部分设备商已经成功演示了基于实时处理的相关技术试验或试验验证,如2020年上半年华为、Cinea、Infinera等设备商与合作伙伴均报道了基于800 Gbit/s速率传输能力演示或试验[2],从公开的信息来看,关键DSP处理芯片主要基于7 nm ASIC制程,传输信号采用64QAM典型调制格式,波特率量级大致为96 Gbaud。 另外,对于超400 Gbit/s传输商用速率的选择,涉及传输性能、系统兼容性、业务接口适配性、功耗与集成度、应用时机等多种因素,业界尚未达成共识,综合目前发展情况来看,800 Gbit/s预计将是未来长距离传输候选的典型速率。

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11月4日,华为开发者大会 2022(Together) OpenHarmony使能千行百业交通论坛在东莞安朴珀莱酒店隆重举行,多位行业大咖、学术专家、解决方案伙伴等齐聚一堂,共同分享了OpenHarmony 在公路交通的进展和生态成果,探索交通领域数字化、智能化的新生态。 华为终端BG软件部总裁龚体在开场致辞中介绍:“华为作为开放原子开源基金会OpenHarmony项目的共建成员之一,坚定支持OpenHarmony的生态发展。面向交通行业将在需求和供给两端发力,以加快OpenHarmony在行业中落地。目前已有山东、江西、四川等省高速公路项目正在试商用过程中,预计年底前,搭载OpenHarmony的设备将面向高速公路客户正式开始服务,整体发展形势非常好。” 深圳开鸿数字产业发展有限公司介绍了基于OpenHarmony的Kaihong控制器方案,通过对隧道设备进行远程运维、批量巡检,让哑设备开口“说话”,实现机电设备互联互通,解决复杂运维难题,也正在如火如荼测试过程中。 OpenHarmony生态的繁荣需要发行版厂商、芯片/开发板厂商、终端厂商、应用软件厂商的共同参与。作为芯片厂商代表,北京君正集成电路股份有限公司市场发展总监洪涛和兆易创新科技集团股份有限公司高级生态市场经理徐杰分别介绍了在OpenHarmony的芯片应用于面板类,闸机通道类等交通产品和场景中发挥的作用和适配进展。 近日,天眼查发布《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》(以下简称《报告》)。报告显示,专利数据与市场规模数量,与智慧城市发展阶段呈现正相关,2017-2021年,智慧城市相关专利信息数量复合增长率达62.7%,2021年智慧交通融资金额超180亿元,为5年来最高。 截至2020年12月,已有900余个城市展开智慧城市试点工作,其中广东、湖南、安徽三地,智慧城市相关企业数量位列全国前三。长沙和北京、上海、杭州、成都一起,被作为智慧城市建设典型区域进行分析推介。 《报告》显示,自2019年启动5G建设以来,长沙已累计建设基站超4.2万个,基本实现长沙核心城区和重点区域、典型场景以及长望浏宁主城区5G网络连续覆盖。 2019年4月,长沙牵手腾讯,落地“WeCity未来城市”首个项目,开启一个大胆的创新:为这座千年古城装上智能神经中枢——“长沙城市超级大脑”。 2021年,长沙市财政局出台《2021年市本级“新型智慧城市专项”资金管理规程》,为智慧城市高质高效发展保驾护航。 记者采访中获悉,在佳都科技的带领下,华佳软件参与了“华佳Mos智慧城轨工业互联网平台”“城市轨道交通自动售检票系统”“屏蔽门系统”“综合监控系统”等多个轨交智能化系统的自主研发。2020年及2021年,华佳Mos智慧城轨工业互联网平台的国内市场占有率达到22.58%及25.80%,拥有竞争优势的自主品牌达9个。 在研发创新方面,“我们内部建立了自有研发机构,积极开展内部技术及产品的研发,并与高校、科研院所等机构开展多项产学研合作,符合创新能力指标。”贾建平表示,华佳软件的主导产品所属产业链为先进轨道交通装备,可填补国内城市轨道交通领域工业软件及操作系统的“空白”领域,是首次在城轨领域应用基于数字孪生技术的工业互联网平台,属于工业“六基”领域中关键软件领域。 城轨交通智慧化需求将持续增长 根据前瞻产业研究的分析,随着智慧城市建设、城市轨道交通建设等需求的共同推动,未来我国城市轨道交通智慧化需求将持续增长,预计2022年~2027年城市轨道交通智慧化市场规模将保持20%的增速,到2027年城市轨道交通智能化的市场规模达到约1412亿元。 中国企业资本联盟副理事长柏文喜向信息时报记者表示,轨道交通是大中城市提升自我发展质量的重要选择,也是目前新基建的重要抓手,因此,从未来交通结构的大趋势和宏观经济运行的需要来看,城市轨道交通新基建的发展很值得期待。同时,随着科技进步与大数据、人工智能的迅速普及与应用,城市轨道交通也成为重要的应用场景之一。