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影片就放部分給大家笑笑
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影片就放部分給大家笑笑
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一劍浣春秋
@chee828
2026.03.07 00:08
解密!片商S1突然公布的短髮童顏巨乳美少女是? 你有注意到嗎?凌晨,片商S1的官網突然放上了一段15秒的影片,沒有任何說明,只有這麼一位短髮巨乳美少女ー如果沒有意外,她就是即將情報解禁的新人了,她是誰?答案就是那位就讀法律系的寫真女星⋯ #
博多彩葉
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一劍浣春秋
@chee828
2026.01.05 23:20
【速報】痴女之神回歸!蓮実クレア(蓮實克蕾兒)復活作解禁! 自從宣布復活到現在,蓮実クレア(蓮實克蕾兒)的回歸作終於情報解禁,一打開宣傳影片就看到她狠狠地賞男優一巴掌,然後打到潮吹再蜘蛛人騎乘位,熟悉的味道回來啦! #
蓮実クレア
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蓮實克蕾兒
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@kurea_hasumi
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一劍浣春秋
@chee828
2026.06.04 10:47
新垣める(新垣美琉):可能是可愛社(Kawaii*)史上反差最大的變態新人。 看看那文案,各種鬼叫的聲音,你就知道這位「新垣める(新垣美琉)」很會叫,通常這種新人都很敏感很容易燒起來,但看了宣傳影片就知道,她反差超級大~ #
新垣める
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新垣美琉
# 請追蹤
@aragakimeru
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一劍浣春秋
@chee828
2026.06.03 04:36
怎麼搞的?木下ひまり(木下日葵)這支作品的封面怎麼胸部變超大? 看到這封面您是否嚇了一跳?人是木下ひまり(木下日葵)沒錯,不過她胸部怎麼變得這麼大?雖然看了劇照和宣傳影片就知道她沒有去強化,不過這封面未免也修得太離譜,到底是怎麼回事? #
木下ひまり
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木下日葵
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一劍浣春秋
@chee828
2025.01.04 15:25
是看到鬼還是封神?來到東京旅行用中出賺旅費! 這是個神秘的新人「新垣まりん(新垣真凜)」,她大老遠地從沖縄飛到東京,想賺點旅費,所以成了AV女優ー至於為什麼說她很神秘?看完劇照和影片就知道了,不知道片子出來大家會看到鬼還是覺得她封神? #
新垣まりん
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新垣真凜
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妮妮
@lovenini0525
2026.05.12 15:26
你只需要迎合我 做一個合格的洩慾工具就好了 #
露出
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母犬
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白虎
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調教
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原味商品
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套圖影片訂製
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郭明錤|Ming-Chi Kuo
@mingchikuo
2026.06.18 02:45
重點解讀台積電的玻璃核心載板投影片 台積電在 6 月 11 日的日本 JPCA Show 2026,進行主題為「AIの進化に不可欠な先端パッケージング技術」的簡報,該份簡報約40頁,當中某張標題為「Glass Substrate Development for CoWoS」的投影片流出,引發廣泛關注。 以下是對該投影片(見附圖)的重點解讀,能網路科普查到的技術細節就不多說了,要注意的是投影片上的 COP 不是 Chip-on-Package 的縮寫,而是 Coplanarity、也就是平整度 / 共面度。 ▌重點結論: 1. 台積電正式宣布與 Ibiden 以及群創合作,開發玻璃核心載板(glass core substrate),結構為玻璃上下各黏合 ABF 的三層結構設計,該技術就是用於 CoPoS 的 oS。 2. 市場低估玻璃核心載板的重要性,該技術對台積電是「must have」,意即 CoPoS 中,oS 的重要性高於 CoP,這也是該技術進行測試時,先搭配既有的 CoW 而非 CoP 的原因。 3. 玻璃核心載板單價較既有 ABF 載板高出數倍,群創加工的玻璃單價非常高,為最核心的材料。除 Nvidia 外,目前已有兩家美系客戶同樣表達高度興趣。 ▌與本投影片相關的產業調查: 1. 本投影片提及的玻璃核心載板由 250x250mm 切割而來,ABF 增層主要採用 Ajinomoto 的 GL107 並混搭 ABF-GCP,以 2027–2028 主流 AI 晶片 ABF 規格的 24-28 層進行測試 2. 台積電實驗時的 CoW 是測試載具(test vehicle),足以驗證採用複合材料時最具挑戰性的機械結構問題。測試結果良好意味著台積電、Ibiden 與群創已合作突破關鍵技術瓶頸。 3. 目前是由 Ibiden 負責切割 250x250mm 的玻璃核心載板。待 2H27 採用 510x515mm 做量產前模擬時,若 Ibiden 仍想降低生產複雜性以維持超高毛利率,可能會改交由更熟悉玻璃特性的群創切割。 ▌流出的投影片內容是將 CoPoS 中的 oS、也就是玻璃核心載板(投影片中的 glass-SBT)與 CoW 搭配的技術驗證結果,這是為解決該投影片前一頁所提到的「Substrate mechanical and electrical Dilemma」,而這顯著凸顯了 CoPoS 中 oS 的重要性。 1. CoPoS 中,CoP 要解決的是生產效率 / 切割經濟性的問題,這與成本與售價有關;而 oS 要解決的是翹曲與耐用性問題,這牽涉到能否做出晶片,以及晶片能否運作。 2. CoP 與 oS 兩者整合相得益彰,但展望未來數年,兩者的技術定位還是有些差異。CoP 是可選的絕佳優化選項(very-nice-to-have),沒有它的代價就是晶片更貴;但 oS 是必需品(must-have), 沒有它可能連能否做出可用晶片都是問題。 3. 比較定位差異不是為了捧 oS 貶 CoP,這牽涉到客戶願意為哪個技術環節付錢的現實問題,細節下面分析。 ▌投影片中含金量最高的是電源完整性(power integrity;PI)改善,這對客戶意義重大,這也代表玻璃核心載板生產穩定後,台積電獲利能力與競爭優勢可望同步提升。 1. 技術說明:玻璃核心載板薄 → TGV(through glass via)垂直導通路徑短 → 導通路徑電阻(R)跟迴路電感(L)同降 → PI 改善 2. 對客戶意義重大原因:PI 改善 → 供電更穩 → 釋出功率餘裕(power headroom)→ 可整合更多電晶體、或拉高運作時脈 → AI 晶片算力提升 3. 對客戶而言,生產效率是台積電的基本責任,客戶不會為此多付錢;但 AI 算力提升能直接轉化為客戶的競爭力與獲利,故客戶願意為此買單。這也是 Nvidia 積極看待玻璃核心載板的原因。 4. 對台積電而言,玻璃核心載板可提升良率並降低成本,同時提高 AI 晶片的算力與售價,既是降本工具,也是漲價籌碼,對獲利與競爭力都是加分。 5. 目前載板成本佔 AI 晶片 BOM 約低個位數,封裝良率造成的損失約載板成本的 5-10 倍,故即便未來玻璃核心載板成本高於目前的數倍以上,但佔 BOM 比重仍低,且可改善封裝良率造成的損失,故預期玻璃核心載板的高單價不會影響客戶採用意願。 ▌簡報後的問答環節,有聽眾提問關於玻璃核心載板的 TGV 細節,台積電當場拒絕回答,因為玻璃核心載板的關鍵技術就是 TGV,核心 know-how 目前掌握在台積電與群創手中。相較下,另一個提問者的問題是關於 IVR、eDTC、與 LSI 的整合,台積電就回答了不少。 ▌根據產業調查,若一切順利,台積電的目標是在 4Q28-1Q29 開始量產玻璃核心載板,以符合 Nvidia AI 晶片迭代節奏。順帶一提,許多人在傳的 Ibiden 的法說投影片,上面將玻璃核心載板時程列為 CY30,我對此的解讀是:對外向來保守謹慎的 Ibiden 將玻璃核心載板正式列為發展路線,這更確定了該技術長期趨勢。但從 Ibiden 投影片的其他細節與市場資訊不完全一致來看,例如 reticle 時程與台積電公開宣稱的差約一個世代、Rubin Ultra 載板尺寸明顯大於其在 CY26-27 標示的 90x90 等,這說明了在預測未來時,需隨時多方交叉驗證。
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比比安慕吸
@bibi_52bb
2026.05.19 05:44
果然是愛踢足球の人 說好的射肚子上結果射到… 粉²:姐姐等等可以射裡面嗎 我:不可以啦.. 粉²:痾痾 那肚子呢 我:OKK 結果就如你們影片中看到的.. 心裡os: 請問我的嘴巴像球門嗎射那麼準是哪招啦哈哈哈哈 再看影片的時候自己也笑很久 #
TG福利限時刪
# #
聰明の人都加入TG惹
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TPE48
@official_TPE48
2026.02.19 10:01
🎥 TPE48|新年特別企劃 「Horse攏來 馬吉で!」 🎥 影片這裡看 🌐 登愣!這次小馬女們要挑戰的是:手作不織布春聯✂️ 過程中還有絕對不能錯過的「新年殘酷問答」二選一 好奇成果如何還有她們的回答就一起來看下去吧~🤩
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