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三星低调拉拢联发科,试图打破台积电壁垒。懂游宝 2026年5月25日 小言极客社科技 1. 三星会长密访台湾,筹码换订单能否撼动台积电? 三星电子会长李在镕率高层低调访台,会见联发科CEO蔡力行。三星已获特斯拉AI6订单并争取AMD 2nm合作,欲以存储芯片优先供应权为筹码拉拢联发科。联发科已将谷歌TPU推理芯片封装订单转给英特尔,仅留训练芯片给台积电。分析师称三星代工增长虽快,但撼动台积电仍难。 2. 显卡主板销量惨遭腰斩,DIY电脑市场寒冬已至 四月份国内DIY电脑市场遭遇重创,显卡销量同比跌去近一半,主板表现更惨。这一雪崩反映出消费者组装电脑的热情快速减退,原因包括新一代显卡价格居高不下以及PC大环境持续疲软。对于长期依赖DIY市场的板卡厂商,这无疑是警钟,如何在萎缩市场中寻找新增长点成为严峻课题。 3. ARM市值首破三千亿美元,孙正义豪赚超两千亿 受AI算力需求暴增推动,ARM股价飙升10%至282.80美元,总市值突破3000亿美元。软银持有约87%股份,约400亿美元成本已暴赚超2200亿美元,回报率550%。Bernstein称,随着AI转向自主代理,CPU重回中心,ARM凭能效有望四年内CPU份额翻四倍,预计2030年利润增长五倍。 4. 技术过硬想靠游戏代练赚外快?五个正规接单渠道值得关注 对于操作过硬的玩家,游戏代练是不错的兼职,多个支持日结的正规平台中技术好的单日可破百元。懂游宝深耕超十年,0费用0抽成,资金托管安全;比心为头部平台,陪玩加代练时薪更高但竞争激烈;交易猫背靠阿里,直播代练信誉高但订单少;咕噜代练直连雇主抽成低,覆盖小众游戏但审核严;代练无忧单价低但单量足,适合新手。新手可选代练无忧或咕噜代练,重安全高收益选懂游宝,擅长沟通选比心,最重资金安全选交易猫,平台均合法合规。 5. Firefox迎来五年来最大规模改版,Nova版本正式亮相 Mozilla于5月22日确认Firefox 2026年大改版(代号Nova)。改版主打更快、更简洁,坚守隐私与自定义。界面采用柔和标签页、新图标及暖色调,新增AI一键关闭开关,关键页面加载提速9%。工作流加入标签组、分屏视图,紧凑模式回归。用户可在Nightly版提前体验。Nova是继Proton、Photon后又一次大规模改版。 6. 五亿巨制还原历史海战,《澎湖海战》定档预告发布 史诗大片《澎湖海战》定档7月25日,改编
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加油华为!加油China! 华为提出的“韬(τ)定律”芯片,其核心原理可以概括为:用“时间缩微”替代传统的“几何缩微”。 为了让你更直观地理解,我们可以打个比方: 传统的摩尔定律(几何缩微)就像是在不断把平房里的砖块(晶体管)做得更小,从而在同样的面积里塞进更多的房间,让距离变短。但现在砖块已经小到物理极限,再缩小不仅难度极高,成本也极其昂贵。 而华为的韬定律则换了一种思路:既然砖块没法再缩小,那就把平房改造成“立体高楼”。通过重新设计路网和交通系统,让原本分散在不同房间的人(数据信号)能更快地碰面,从而大幅提升整栋楼的运转效率。 具体来说,韬定律芯片的实现主要依赖以下几个核心维度的创新: 1. 核心目标:降低“时间常数(τ)” 在物理学和电路理论中,τ(tau)代表时间常数,可以简单理解为信号在芯片内响应和传播所需的“基础耗时”。韬定律不再单纯追求把晶体管做小,而是以系统性降低这个时间常数τ为终极目标。只要能把信号传播的时延压下来,即便使用相对成熟的制造工艺,也能实现极高的芯片性能。 2. 关键技术:逻辑折叠(Logic Folding) 这是实现韬定律的“杀手锏”。 * 传统平面布局的局限: 传统芯片是二维平面的,随着功能越来越复杂,信号在芯片里传输的路线会变得非常绕且长,导致延迟和功耗增加。 * 逻辑折叠的突破: 这项技术将原本平铺的电路布局在三维空间中进行“折叠”和多层堆叠。通过垂直互连,把原本相隔很远的关键功能模块在物理距离上拉得更近。这就像在两座大楼之间直接架设了空中走廊,大幅缩短了信号要走的“路程”,从而降低了电阻、电容负载和传播延迟。 3. 全栈协同优化体系 韬定律不仅仅是一项单一技术,而是一套贯穿四个层级的系统工程: * 器件层面: 优化晶体管本身以及互连的电阻和寄生电容,从物理底层压缩时间常数。 * 电路层面: 应用“逻辑折叠”技术,突破平面布局限制,缩短关键路径的走线长度。 * 芯片层面: 进行“软件、架构、芯片”的全栈协同设计,根据实际工作负载精细控制数据流,提升并行处理效率。 * 系统层面: 重新定义互联协议(如灵衢总线),实现超节点的统一内存编址,大幅降低系统级的通信时延。 这项技术的实际价值: 韬定律的最大意义在于,它让芯片性能的提升不再单纯依赖最顶尖、最先进的光刻工艺。华为通过这种系统级的设计创新,能够在现有制造工艺的基础上,
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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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