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杭州收麦和高铁同框在哪里
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央视网
5天前
1年期≠2个半年期任务累加 专家详解为何增加在轨驻留时长
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风云圈
3天前
1年期在轨驻留来了!首位太空长住客会是谁?朱杨柱可能性在增加
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国际新闻速览
6天前
从神舟一号到二十三号,为何说这次的“一年驻留”是捅破了天?#国际 #新闻 #热点 #大国博弈
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凤凰卫视
1周前
神舟二十三号航天员将开启一年在轨驻留,刷新中国太空驻留纪录。相比此前 204 天任务,时长翻倍、考验重重,航天员如何应对失重、辐射、身心损耗等问题。#1年期在轨驻留 #神舟二十三号 #凤凰聚焦
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机构调研日记
5天前
独家!存储大厂专家闭门会:AI驱动超级周期,供需失衡长协锁单 英伟达谷歌亲自下场抢存储芯片,机构+大厂专家详解存储行业现状和未来#存储芯片 #内存涨价 #AI算力 #半导体 #财经知识
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邓云分(航天养身心,健康伴余生)
1周前
你敢信?咱们航天员要在太空整整驻留365天 三名航天员,一人在轨满一年! 这可不是简单延长时间, 标志中国空间站正式进入全年不间断值守新阶段! 为登月、火星探测攒数据, 中国航天,直接冲世界级! #中国航天 #空间站 #航天员在轨一年 #大国重器 #太空探索
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军迷研究
6天前
神二十三乘组指令长朱杨柱:空气动力学专业博士后 将可能一年期在轨驻留
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股市投资风向参考
3天前
今天的新闻联播核心内容出炉了,总共整理了4点重要信息 1. 神舟二十一号乘组在轨210天,已平安抵京,任务圆满成功;利好航天制造、卫星应用、航天新材料,空间站后续建设与深空探测相关订单会持续落地。 2. 科技体制改革方案发布,央企成立科技成果产业化联合体、千亿级资金投向科研;利好算力芯片、量子通信、科研设备、基础材料,上游仪器与创新材料需求放量。 3. 《城市更新十五五规划》印发,2026–2030年改造50万套危旧房、11.5万个老旧小区;利好基建、建材、工程机械、家居、地产链,管网与保障房建设提速。 4. 1–4月全社会用电量同比增长,绿电直连工业园区政策落地;利好光伏、风电、储能、特高压、电力设备,新能源装机与电网升级需求提升。#新闻联播 #股票财经 #政策解读 #股票 #新闻解读
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小央视频
3天前
《焦点访谈》探索不止步 神舟再凯旋 刷新单个乘组在轨驻留最长时间纪录 #焦点访谈
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北京时间
1周前
# 神舟二十三号一人将在轨驻留一年 历史性突破!神舟二十三号航天员公布,1名航天员要在太空待一整年!从半年到一年,挑战人体极限,为人类深空探路!
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喜信文化罗菊
4天前
#航天 #大国科技 #探索宇宙 神舟二十三号,其中一名航天员将实现365天超长在轨驻留时代。
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观澜镜鉴
1周前
#厉害了我的祖国 #创作者中心 #创作灵感 #航天员名单 #谁将驻留太空一整年?
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何岩柯
9月前
磁悬浮列车竟能浮在轨道之上10cm 告诉我,你喜欢飘得更高,还是更贴近轨道的磁悬浮列车?超导磁悬浮,与常导磁悬浮列车是不同的技术路线,可以让列车飘浮得更高。高会有什么好处呢?#超导磁悬浮 #时速600
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央视网品味新疆
4天前
神舟二十三号乘组,将有一位航天员进行一年期在轨驻留。#神舟二十三号#航天员#太空#在轨驻留
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新华社
1周前
神舟二十三号一名航天员将开展1年期在轨驻留试验
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空天逐梦
1周前
我国一名航天员将在轨驻留一年#媒体精选计划
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NeKo科普
1周前
将创纪录!航天员在轨一年,面临哪些挑战?#大国重器#大国博弈#科普#涨知识#航天
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NeKo科普
1周前
将创纪录!航天员在轨一年,面临哪些挑战?#大国重器#大国博弈#科普#涨知识#航天
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铁路唐老师
2周前
300公里时速的列车,如何用‘空间间隔’告别死亡追尾? 为什么高铁时速300+,却能实现3分钟追踪间隔还不追尾?答案只有两个字:闭塞。这道铁律规定——同一区间,同时只允许一列车占用。从半自动的人工确认,到自动闭塞的轨道电路实时闭环控制,这不仅是信号系统的进化,更是用工程学手段把“绝对安全”写进了轨道里。#高铁 #铁路信号 #硬核科普 #交通工程 #自动闭塞区段
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小康看世界
2月前
“揭秘高铁‘休息时间’,4小时生死时速背后的守护秘密,速看! #全球创作者计划 #零基础看懂全球 #高铁 #有趣的知识又增长了 #工匠精神
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财经砖
5天前
全球瞩目:中国可重复使用航天器“神龙”在轨技术新进展
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国哥说军事
3天前
国哥热点解说 5.31 动态解读与分析(二)
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国哥说军事
3天前
国哥热点解说 5.31 动态解读与分析(三)
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国哥说军事
3天前
国哥热点解说 5.31 动态解读与分析(七)
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熹天取经
1月前
神舟二十一号任务,为何延长一个月? #神舟二十一号 #空间站 #航天员 #中国航天 #中国空间站
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一键解读
1周前
2026 年 5 月 25 日 ISCAS 大会上华为女王何庭波公布了这一成果 下面用通俗的话把它作一个简单的介绍。 一、韬定律一句话是什么? 核心:用 “时间缩微” 替代 “几何缩微”。36氪 摩尔定律(老路): 把晶体管越做越小(7nm→5nm→3nm),平面上塞更多管子 → 性能提升。 本质:拼尺寸、拼 EUV 光刻机、拼最先进制程。 韬定律(新路): 不硬拼最小尺寸,而是拼命缩短信号在芯片里的延迟 τ: 把平面电路折叠、堆叠、3D 化(逻辑折叠) 缩短信号跑的距离 优化架构、减少无效切换 → 同样工艺下,更快、更强、更低功耗 通俗比喻: 摩尔定律:把房子做很小很小,挤更多人。 韬定律:房子不用更小,但把路修成立交、隧道、立体路网,让车(信号)跑得飞快。 二、为什么华为要提出韬定律? 因为摩尔定律走到头了: 物理极限:2–1nm 接近原子大小,量子隧穿漏电、发热失控。 成本爆炸:3nm 一条产线≈200 亿美元,全球只有 2–3 家玩得起。 外部封锁:EUV 光刻机买不到,先进制程被卡死。 华为的答案:不走 “最小制程” 独木桥,走 “成熟工艺 + 架构 + 3D + 系统优化” 的新路。 三、韬定律具体怎么做?(四层落地) 何庭波给出的路径:系统性降低时间常数 τ: 逻辑折叠(核心大招) 平面 → 立体堆叠、折叠 信号路径大幅缩短,延迟显著下降 3D 堆叠 + 异构集成 计算、存储、I/O 分层叠在一起 减少数据搬运,提升带宽、降低功耗 架构与 EDA 优化 重构流水线、关键路径优化 减少冗余、减少无效翻转 成熟工艺 “榨干” 潜力 在 7nm、14nm、28nm 上,通过上述手段逼近 3nm/2nm 等效性能 华为公开数据: 过去 6 年已基于韬定律量产 381 款芯片 2026 秋新麒麟将全量采用逻辑折叠 目标:2031 年在成熟工艺上达到等效 1.4nm 晶体管密度 四、和摩尔定律不是对立,是 “补路” 华为不否定摩尔定律,而是说:几何缩微越来越慢、越来越贵,需要另一条主线。 未来是:摩尔(继续微缩)+ 韬(时间 / 架构 / 3D)双轮驱动36氪。 五、这件事的真正意义(三层) 1. 技术层面:绕开 EUV 封锁,实现 “换道超车” 不用 EUV,用 DUV+3D + 逻辑折叠,在成熟工艺上追平先进制程。 对中国半导体:摆脱 “制程追赶” 焦虑,
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诚阅ChengYue
6天前
DeepSeek重磅!梁文峰大手笔
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燝煜
3天前
3分钟读懂5月30日新闻联播说了什么? #新闻联播#热点新闻#财经#今日分享
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财气满满
1周前
英维克 #涨知识 #科普
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男科曲晓伟
7月前
#健康知识 #冷知识 #健康科普 #科普 #医学科普
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百川讲解
1周前
新闻联播 深度解读#热门 #新闻联播 #政策 #财经 #投资
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百川讲解
4天前
新闻联播 深度解读#热门 #新闻联播 #政策 #财经 #投资
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杳遥
6天前
韬定律将改变世界?#韬定律 #创作者中心 #创作灵感
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与人乐乐
1周前
#热门话題🔥
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山河戴影
5天前
这两天,“韬定律”这个词全网刷屏。 韬定律和摩尔定律区别: 摩尔定律:把房子越盖越小、街道越修越窄,缩短距离; 韬定律:路不用再变窄,房子也不用更小,而是修高架、建隧道、优化红绿灯,让车流(信号)跑得更快。 具体怎么做?靠逻辑折叠、全栈协同、系统重构,从晶体管、电路、芯片到整机,每一层都压缩信号延迟,整体提速。 总结三句话: 摩尔定律 = 缩空间,靠做小晶体管提速,现在走到尽头; 韬定律 = 缩时间,靠架构和系统创新提速,绕开物理极限; 这是中国第一次在全球半导体领域提出原创性产业规则,意义非常大。 简单说:当尺寸做不动了,我们就玩时间;当路修不下去了,我们就换交通规则。 这就是韬定律。“韬定律”的目的是塑造芯片产业的另一个新共识,是“另一条路径”,但不是“捷径”。
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最新发布时间:2026-05-31 05:13
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