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英特尔获软银 20 亿美元投资
英特尔公司与日本软银集团本周一宣布,软银将向英特尔投资 20 亿美元(现汇率约合 143.76 亿元人民币)。根据协议,软银将以每股 23 美元的价格购买英特尔的普通股。受此消息影响,英特尔股票在盘后交易中上涨了 4%。
此次投资被视为对英特尔的一次重要信任投票。近年来,英特尔在先进半导体领域未能充分抓住人工智能(AI)热潮带来的机遇,导致其股价表现不佳。在 2024 年,英特尔股价下跌了 60%,创下公司上市半个多世纪以来的最差年度表现。不过,截至本周一收盘,英特尔股价在 2025 年已上涨了 18%。
英特尔作为美国唯一一家能够生产最先进芯片的公司,其在美国半导体供应链中具有至关重要的地位。近期,英特尔成为美国华盛顿政界讨论的焦点,因为该公司被视为美国关键的芯片供应商。然而,英特尔的代工芯片制造业务尚未获得重大客户订单,而这对于其业务的稳定和扩张至关重要。上个月,英特尔曾表示,将在获得客户订单后再进一步投资其代工业务。
上周,英特尔首席执行官(CEO)陈立武曾与美国总统特朗普会面,此前特朗普曾要求其辞职。
对于此次投资,软银 CEO 孙正义(Masayoshi Son)在一份声明中表示:“这一战略投资反映了我们对美国先进半导体制造和供应将进一步扩展的信念,英特尔将在其中发挥关键作用。”
英特尔 CEO 陈立武则在声明中回应称:“我和孙正义先生多年来一直密切合作,我非常感谢他通过此次投资对英特尔所展现的信心。”
消息称英伟达拟自研 HBM 内存 Base Die:3nm 工艺,2027H2 试产
近日,台媒《工商时报》报道称,英伟达已启动自家 HBM 内存 Base Die(IT之家注:基础裸片)设计计划。英伟达未来的 HBM 内存供应链将采用内存原厂 DRAM Die + 英伟达 Base Die 的组合模式,有望改写下一代 HBM 市场竞争版图。
据悉英伟达的自研 HBM Base Die 将采用 3nm 工艺制程,预计于 2027 年下半年开始小规模试产。这一时间点大致对应 "Rubin" 后的下一代 AI GPU "Feynman"。
由于传输速率、功能两方面的要求提升,从 HBM4 开始 HBM 内存的 Base Die 转向逻辑半导体制程,而英伟达在这一领域的设计经验明显多于 SK 海力士这样的纯存储半导体制造商。
英伟达自研 Base Die 有助于加强其对 HBM 内存的议价能力,利于向 Base Die 导入一系列高级功能,且能为采用 NVLink Fusion IP 的第三方 ASIC 提供更多模块化组合。
ARM 为自研芯片挖角对手:亚马逊 AI 芯片主管加盟
据路透社报道,知情人士称,芯片架构授权公司 ARM 已聘请亚马逊 AI 芯片主管拉米・辛诺(Rami Sinno)来协助推进其开发自有完整芯片的计划。
辛诺曾负责协助开发亚马逊自研 AI 芯片“Trainium”和“Inferentia”,这些芯片旨在帮助构建和运行大型 AI 应用程序。
ARM 已寻求扩大公司业务,从关键芯片知识产权的供应商,发展为能够独立设计出完整芯片的企业。
根据路透社报道,ARM 在去年 12 月的一场审判中提交的密封证据中披露了自研芯片计划,该公司为此还从竞争对手那里挖角高管。
近年来,ARM 一直在加强专注于构建完整芯片与系统的团队。该公司已聘请了一名具备大规模系统设计经验的慧与科技高管,以及一名来自英特尔的芯片架构师。
英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计 11 月首秀,将成“物理 AI”开端
英伟达正加速进军人形机器人市场,其关键合作伙伴富士康已着手准备生产线,最快将在 11 月的鸿海科技日上亮相。据 Wccftech 今晚报道,在经历 AI 训练、生成式 AI 和 AI 智能体的发展之后,英伟达将下一个重点放在“物理 AI”。其中,人形机器人备受关注。当前,富士康正筹备量产人形机器人,意味着英伟达可能数月内就会正式进入 AI 机器人领域。
作为英伟达 AI 生态的重要一环,富士康长期负责生产 Blackwell 和 Blackwell Ultra 等先进 AI 服务器。
据台媒《经济日报》报道,鸿海发言人巫俊毅表示,鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新一代产品将内置大语言模型和“AI 大脑”。
知情人士透露,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工业场景训练。据IT之家了解,黄仁勋此前还曾强调,“物理 AI”的影响力将远超生成式 AI 或智能体,因为机器人将深入商业和专业领域,真正改变普通人的日常生活。
外界普遍期待英伟达与富士康的合作成果。鉴于英伟达将人形机器人与 AI 算力置于同等重要的位置,这一领域可能很快成为公司的下一个增长引擎。
塑料变燃油!我国开发出室温催化转化技术
据媒体报道,华东师范大学化学与分子工程学院张伟研究员团队联合德国慕尼黑工业大学Johannes A. Lercher院士、美国太平洋西北国家实验室Mal-Soon Lee教授等国际专家,在国际顶级期刊《科学》上发表了突破性研究成果。
该团队成功开发出全球首创的室温催化转化技术,首次实现了在常温常压条件下,将包含难降解聚氯乙烯(PVC)和聚烯烃的混合塑料废弃物一步高效转化为高附加值燃油,转化效率超过95%,为全球塑料污染治理提供了切实可行的创新方案。在产业应用层面,该技术与现有炼化工艺高度兼容,具备能耗低、设备简便、转化效率高的特点,特别适合依托现有设施快速推广。
我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术,创下“五项世界纪录”
据科技日报今日消息,世界最大人工硐室储气原位试验平台开展的储气密封循环试验日前在湖南省长沙市取得成功。这标志着我国全面掌握了人工硐室储气领域相关技术,将加速推动压缩空气储能行业规模化、产业化发展。
据中国能建集团所属中国能建数科集团官方介绍,世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级 18 兆帕,通过高低压循环、长时保压“双 168 小时”连续运行验证,标志着成套技术验证成功同步创下硐室规模、压力、压差、气体损失率、稳定性“五项世界纪录”,攻克了人工硐室型高压力、多介质、长周期气体存储的安全性与经济性世界难题,成功登顶“科技珠峰”。
该试验平台位于湖南望城,由中国能建数科集团建设运营,是目前全球规模最大、技术最先进的人工硐室原位试验基地。平台拥有两座最大埋深 110 米的超大型试验硐,最高设计压力达 20 兆帕,具备全球唯一的“双硐同步高压试验能力”,规模与参数均居世界首位。平台于 2022 年 12 月启动建设,2024 年 8 月正式投用。
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