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AI涛哥-薛定谔团队
2月前
不要着急,不要焦虑 PCB正交背板马上就会定型的 #AI #PCB #英伟达
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AI涛哥-薛定谔团队
2月前
英伟达正交背板变化 #AI #英伟达 #PCB
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冷眼观热点
6月前
正交背板出圈 PCB板块火上浇油 #光模块 #铜连接 #PCB板块 #股票 #胜宏科技
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大鱼聊财经
4月前
英伟达回归铜缆? #铜缆 #PCB #英伟达rubin #投资
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AI涛哥-薛定谔团队
1周前
AYZ一篇文章,光模块厂家两个电话会 #AI #英伟达 #光模块 #CPO #NPO
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AI涛哥-薛定谔团队
2周前
关于越来越多CPO要取代英伟达正交背板的报告 #AI #英伟达 #PCB #光模块 #光引擎
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AI涛哥-薛定谔团队
4天前
正交背板更新———8大供应商之一发声 #AI #英伟达 #PCB
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题材研究
3月前
英伟达M9覆铜板产业链新机会 #英伟达 #英伟达Rubin #M9覆铜板 #M9产业链 #PCB
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猫哥猫哥
1月前
PCB概念M9级板块受益🦴 喜欢的朋友记得点赞关注➕收藏哦,谢谢大家!
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占占观世界
3周前
2026年CES展上,英伟达放出了个大消息——全新 Rubin 机架式系统,居然“砍掉”了传统铜缆,全面改用正交背板。可别以为这是铜的“退场”,实际上单机柜铜用量反而暴增,光内部铜布线就达到2英里,这事儿看着矛盾,其实正好戳中了当下铜价疯涨的核心逻辑——铜早就不是普通电线里的金属,而是AI时代的“刚需硬通货”。 先问大家一个问题:为啥英伟达放着铜缆不用,换了正交背板反而用更多铜?这就像家里装修,原来用零散的电线拉满屋子,现在换成集成化的电路面板,看着线路少了,但面板里的铜芯更密、更粗,才能扛住更高的用电需求。英伟达这台新设备,正交背板用了78层高多层结构,全靠精密铜布线让算力组件直接对接,信号传输速率飙到400GB/s,比原来少了80%的损耗。打个比方,这就把乡间小路改成了立体高速公路,铜就是路上的“快车道”,得足够结实、足够宽,才能让AI运算的海量数据跑得又快又稳。 而且铜的“硬核实力”,真不是其他金属能比的。咱们拿常见的铝来比,铜的导电效率是铝的1.6倍,电力损耗却只有铝的一半,使用寿命更是能到30-50年,遇上高功率产生的高温也不怕。更关键的是“抗电迁移能力”,这玩意儿相当于电子传输路上的“抗压强度”——铜的抗电迁移能力是铝的5倍以上,就像把普通路灯换成了钢筋混凝土路灯,就算AI芯片24小时满负荷“狂飙”,电子数据再密集,铜做的“传输通道”也不会断、不会移位。你想啊,要是用铝,芯片可能用几个月就罢工,换成铜就能用好几年,对数据中心这种全年无休的地方来说,铜就是“定心丸”。 也正因如此,现在不光是英伟达,整个科技圈都在“抢铜”。先看AI领域,每台AI服务器用铜15-20公斤,是传统服务器的3倍多;微软芝加哥数据中心更夸张,每兆瓦算力要耗27吨铜。再看新能源,2025年全球新能源汽车销量预计2500万辆,每辆车用铜83公斤,是传统燃油车的4倍多,光这一块就有207.5万吨需求。 还有电网升级,中国今年电网投资超8250亿元,而美国的数据更惊人。 我研读了摩根大通11月份研报《电力设备超级周期远未结束》、美国爱迪生电气协会(EEI)电网投资报告。#铜#有色金属#金银铜#知识分享 #铜
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速趴作手📈
2天前
2026.02.09 信息差 私享 英伟达对Rubin Ultra硬件配置有要求。英特尔部分CPU交货周期长,特斯拉中国AI训练中心投入使用。特斯拉扩充太阳能电池制造版图,微短剧市场规模将突破千亿,马斯克强调机器人灵巧手的重要性。#财经#股票#人工智能#太空光伏#Rubin
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小黑心的朋友们
1月前
#英伟达 #财经 #AI算力 #芯片 rubin是英伟达下一代芯片的架构,确定了样品,材料也就提上了进度,哪家厂有生产什么,挖一挖,看看合作得如何,行业又该如何发展,创新和研发。
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AI涛哥-薛定谔团队
1月前
Rubin CCL材料确认 #AI #英伟达 #PCB #CCL
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胖虎哥投资笔记
1月前
英伟达Rubin架构下PCB产业链增量解析#英伟达 #正交背板 #pcb #科技科普 #股票
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AI涛哥-薛定谔团队
1周前
CPO和正交背板,3月GTC大会差不多见分晓 #AI #英伟达 #GTC #CPO
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蜗牛景气研
5天前
高景气赛道:英伟达Rubin时代,PCB企业价值量提升,国内6家核心企业正交背板送样进度解析!#胜宏科技 #沪电股份 #景旺电子 #PCB #科技
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TechScopeLab-科境坊
1月前
Rubin架构确认“Q布+M9树脂+HVLP铜箔”组合 什么是Q布? 为何涨价? 石英电子布产业链解析#石英电子布 #Q布 #ccl #PCB
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上市公司我追踪
1周前
电子布产业重要调整 #涨知识 #英伟达 #ai #谷歌
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爱理财的F总
1周前
#英伟达rubin服务器中光进铜退以及正交背板方案是板上钉钉吗?高速铜缆没机会了吗?#上热搜 #抖加小助手 #股票
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IC载板从业者
6月前
PCB正交背板、CoWoP和M9材料调研纪要#Ic #半导体 #封装技术 #国产替代
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黄小勋-远胜过往
1周前
英伟达正交背板pcb的进度和材料问题#英伟达#ai #算力#pcb
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汪博的创投圈
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#M9覆铜板 #英伟达
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AI涛哥-薛定谔团队
1月前
英伟达正交背板延续性 超强的延续性 #AI #英伟达 #PCB
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搞算力的田老师
4月前
铜连接怎么这么火? #服务器 #计算机 #人工智能 #英伟达 #算力 @DOU+小助手
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财经北极贝
2周前
胜宏科技——高盛最新目标价550 高盛给胜宏550的价格,合理在哪里?#胜宏科技 #光模块 #PCB #新易盛 #股票
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黄小勋-远胜过往
1月前
英伟达正交背板需求量测算#英伟达 #pcb #ai #算力 #服务器
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SPCB多层精密电路板厂
2月前
M9核心材料组合(石英布+ HVLP 4/5铜箔+特种树脂)正重塑PCB产业链格局。从2025年英伟达Rubin平台技术导入,到2026年量产爆发,再到2027年正交背板方案深化,Midplane与CPX部分已明确采用M9+Q布方案,为特种设备、工业电机、高端设备、5G及航天航空领域提供高可靠支撑。#PCB材料 #M9 #HDI板#电路板生产厂家 #PCB知识干货
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AI涛哥-薛定谔团队
4月前
PCB RUBIN辟谣 什么鬼,2026年 Rubin本来就不用正交背包的#AI #英伟达 #RUBIN
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寄客
3周前
英伟达Rubin认证的核心A股上市公司供货商。 视频内容仅供信息分享,不构成投资建议。 谢谢观看。 #英伟达Rubin认证的核心供货商 #英伟达rubin供货商 #英伟达H200
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前瞻调研
3周前
英伟达到底是用正交背板还是铜缆? #财经 #股票 #ai #正交背板 #铜缆
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公仔哥探股笔记
3月前
10月28日 M9材料 #人工智能 #英伟达 #pcb
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哲衍同师
2月前
AI算法--正交 #AI #正交 #算法工程师 #知识分享 #数学思维
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AI涛哥-薛定谔团队
1月前
英伟达 PCB资讯的一些更新 #AI #PCB #英伟达
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小吕爱数据处理
10月前
正交试验设计
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哈哈哥-舒能数控
9月前
中国制造业的进步,让国外品牌不再自大! #制造业 #进口替代 #恒轮机床 #科德机床 #cimt2025
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Solidworks钣金余老师|星火希望
5月前
什么是转钣金中的正交补偿和正交切除现象? 什么是转钣金中的正交补偿和正交切除现象? #东莞钣金工程师培训 #东莞虎门钣金培训 #东莞长安钣金培训 #东莞石碣钣金培训 #东莞洪梅钣金培训
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天津物理桂老师
3月前
正交分解方法(一) #高中物理 #必会知识 #知识讲解 #技巧
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万物可微∫
1年前
受力分析,斜面和挡板支持力随β增大而变化情况?#高中物理 #受力分析 #正交分解 #正弦定理 #矢量图
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易联学堂
3年前
#cad教程 #caxa绘图入门教程 #cad #cad讲堂 #cad画图 #cad教学 #cad基础教程 CAD中Shift 的使用方法
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搞算力的田老师
3月前
内存硬盘继续缺货。 #算力 #英伟达 #投资 #科技 @DOU+小助手
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苏州新东方教育咨询
4天前
从本质出发,教你如何记住施密特正交化! 苏州考研 er,施密特正交化是线代大题必考内容,实对称矩阵正交对角化、二次型正交变换都要用到,别再死记公式混分子分母了,吃透本质超简单! 施密特正交化核心就四步: 定起点:以第一个向量为基准 逐级净化:后续向量剥离与已选向量重合的成分 得正交组:净化后向量两两正交 统一规格(可选):将正交向量单位化,得到标准正交基
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肖老师数学笔记
2周前
必修二丨6.3.2 平面向量的正交分解及坐标表示 更新日期:2026-1-23 课程视频内容不断修改更新中,请关注合集【高中数学精讲】,里面有高中数学全部内容及最新的更新。
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上市公司我追踪
1周前
高速铜缆走弱的内在原因 #涨知识 #AI #英伟达 #正交背板 #铜缆
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北极燕鸥
3天前
光连接专家交流-CPO、NPO、LPO、AOC技术进展 这份文档聚焦数据中心短距离高速光互联技术,核心围绕AOC、LPO、NPO、CPO四大技术路线展开。 应用层面,柜内互联(Scale-up)主流为正交背板+AEC铜缆方案,正向NPO演进;跨柜互联(Scale-out)以800G/1.6T可插拔光模块为主,正转向LPO。AOC用于短距互联,2025年预计出货1000万只,旭创、新易盛主导北美市场;LPO去掉DSP芯片,成本和功耗更低,2025年起量,Google为主要推动者;NPO为板载光引擎,功耗、成本、延迟优势显著,有望替代AOC+LPO组合,2025年上半年送样;CPO应用于柜外交换机侧,英伟达采用垂直整合模式。 市场格局高度集中,旭创、新易盛等头部厂商占据主导,新玩家进入难度大。光芯片(硅光为主)和电芯片(Driver、TIA)是价值核心,NPO在降本上潜力突出。LPO预计2027年爆发,NPO大规模应用尚需时间,3.2T演进依赖相关产业链成熟。#蛋仔派对
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TechScopeLab-科境坊
1月前
M9树脂:卡位AI算力升级 Rubin架构引爆高端材料新纪元 什么是M9树脂? M9树脂产业链解析
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黑曜石科技工坊
4天前
YOLOv26强在哪?深挖MuSGD YOLOv26 震撼发布,核心黑科技竟是 MuSGD 优化器! 它像“精密电机”般利用 Muon 算法将梯度强行捏成 “正交化砖块”,彻底修复方向盘“偏心”问题,抹平冗余噪音。 通过 牺牲局部能量分布换取全局方向精准,助你避开虚假陷阱,稳步直达视觉精度巅峰! #YOLOv26 #深度学习 #计算机视觉 #Muon #优化器 #人工智能 #算法拆解 #模型训练 #MuSGD #CV #技术干货
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阳屁坨说财经
1月前
美国就业报告,一份报告,两种解读,真相远比数据残酷#涨知识 #财经 #最新消息 #经济 #数据分析
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质量管理
8月前
#DOE 三因素三水平正交实验 #正交表 #正交试验设计 #正交试验
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坡问厚德
3月前
人教版必修一81页第6题(隔离法) 高一物理必修一中,整体法与隔离法是分析多物体系统的两大基石。整体法把握全局,求外力;隔离法深入局部,析内力。关键在于灵活选用与转换——通常由整体入手求平衡,再隔离分析未知力。初学者应避免混淆对象,明晰每一步的分析目标,通过典型模型反复练习,方能化繁为简,融会贯通。#高一物理必修第一册 #学习
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几何螺旋空间
3周前
90°不是选出来的,是工程“看得见”的最小步进 正交不是审美:小于90°会被系统平均掉@中科院物理所 @中科院之声 @中国科学院深圳先进院 #90度 #正交 #相位差 #自然本源5 #科普纠错
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UG编程易学
2年前
UG正交侧铣自动输出G17G18G19后处理#ug编程 #UG #UG后处理 #数控加工中心 #数控
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TechScopeLab-科境坊
1月前
HVLP4铜箔AI算力时代的“隐形冠军” 什么是HVLP4? 为何涨价? HVLP产业链解析#HVLP铜箔 #HVLP4 #CCL #PCB #M9
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物理侯景然老师
5月前
高一物理:正交分解 #高考物理 #物理侯景然老师
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北游知
2周前
正交:独立和解耦的艺术 (傅里叶变换、小波分析,最小二乘法) 正交性反映对象间独立性与互不影响的数学表达。线性代数中向量点积为零、标准正交基的构建以及正交矩阵在保持几何性质方面的独特作用,函数空间与矩阵理论,傅里叶级数、谱定理及奇异值分解等,正交性在信号处理、概率统计以及物理方程求解中的关键地位。#数学分析 #线性代数 #微分方程 #傅里叶 #机器学习
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北游知
6天前
希尔伯特空间:完备赋范线性空间 泛函分析 大卫·希尔伯特 Hilbert空间是具备完备性的内积空间,将欧几里得几何推广至无穷维。解析正交分解、投影定理、 Cauchy-Schwarz 不等式、平行四边形法则、Parseval 等式、Riesz表示定理及谱理论,是量子力学、信号处理及偏微分方程研究的重要数学基础。大卫·希尔伯特小传、23个问题。#希尔伯特 #泛函分析 #数学分析 #线性代数 #数学
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爱讲八卦的小美
1月前
你们还有瓜吗? #震惊三辈子 #八卦故事
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艺涵&淑景
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#AI芯片 #PCB产业 #英伟达服务器 #先进封装 #半导体产业链
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STEM视频专业译制
2周前
第17讲:正交矩阵与 Gram-Schmidt 正交化 许多计算在使用正交规范(正交归一)向量或正交矩阵时会变得更加简单。在本节课中,我们将学习一种将任意一组基转换为正交规范基的方法。
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前瞻调研
1周前
沃尔核材为什么大跌 #股市 #金融 #沃尔核材
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柏汇🌾
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豆包ppt三步走 打遍天下无敌手 #人类对豆包的开发不足百分之一,#豆包电脑版使用说明书#哈工大 #研究生日常 #科研工具
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夏梦迪物理
2天前
你以为是物理难题?其实就是送分题!空间正交题的巧妙反差,分分 钟拆解秒变送分题!!!#高中物理 #高考 #提分 #夏梦迪 #知识点
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北游知
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投影:勾股定理、贝塞尔不等式、柯西不等式和能量守恒 贝塞尔不等式表明,在内积空间中,向量在标准正交系上投影的平方和不超过该向量范数的平方,几何本质是投影能量小于总能量,若等号成立,则为帕塞瓦尔等式,意味着基底完备。此理论可证明傅里叶系数趋于零,不仅揭示了正交分解中 “能量只减不增” 的基本事实,还存在重要延伸:当正交系完备时,不等式化为 Parseval 等式,实现能量守恒;它也是柯西 - 施瓦茨不等式在正交系上的累积求和推广,兼具最佳逼近特性。其应用广泛,既可为巴塞尔问题等级数求和提供解法,支撑黎曼 - 勒贝格引理的成立,还能应用于量子力学(关联测量概率与不确定性原理)#傅里叶 #柯西不等式 #数学思维 #考研数学 #不等式
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最新发布时间:2026-02-09 06:36
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