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合肥聚变堆超导磁体系统,承载中国核聚变能源梦想,超高磁场牢牢锁住高温等离子体 The superconducting magnet system of the Hefei fusion reactor carries China’s dream of fusion energy. Its ultra‑strong magnetic field firmly confines high‑temperature plasma. #CleanEnergy# #NuclearFusion#
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迷人的情色肉體 穩紮穩打的硬實力戰鬥姬 — Nita @chita9669 等了許久,這次終於與她締結良緣 交手過招幾回合 沉浸在房間玄關做愛做的事 空間感特別有氛圍 兩個人差點玩到無法分離 Magnetic body, solid energy, real chemistry A doorway moment, and the kind of vibe that’s hard to stop #訂閱Fansone看更多精彩內容# @ToBulaer @ToBuerma @KawasawaSen @BulmaList #ThaiGirl# #Chudai# #Slutty# #令人沉迷的肉體#
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Hii 朋友们! 很开心和大家分享——我加入了 @BNBChain 团队,负责华语区 KOL 与 PR 板块 🎉 非常感谢一姐 @heyibinance 在 BNB Chain Super Meetup 给予这次舞台机会,特别荣幸能以主持人身份参与其中。去年4月香港我还是台下观众,5月迪拜还是那个因为能和一姐合影而激动半天的小小从业者 😂 但那时候,心里某个东西确实被点燃了——没想到一年后,自己也成为了这个大团队的一份子。这更让我相信,这个舞台属于每一位有勇气的人。 发自内心感谢 @cydeologie,从面试起就给了我十足的能量。简洁、精准、正反馈,在我偶尔胆怯的时候,她掷地有声地告诉我:"Sandy,我觉得你行的。" 我始终相信吸引力法则,也很感恩能遇到一位这样能力超强又极具人格魅力的 Leader。 同时也非常感谢 @nina_rong 的认可与鼓励——让我感受到这个舞台有足够大的空间去学习和成长,无论是从身边优秀的伙伴身上,还是从 BNB Chain 的战略格局里,都在不断拓宽自己的眼界与认知。 加入虽月余,但和伙伴们的羁绊已不浅。很期待和大家一起,坚定向前,走得更远。 这次线下,有人问我为什么加入 BNB Chain——回头想想,去年在Clubhouse台下被点燃的那个瞬间,大概早就给出了答案: 与这个世界交锋,我希望棋逢对手🙏 Hii everyone! Excited to share — I've joined the @BNBChain team, taking on KOL and PR for the Chinese-speaking community 🎉 Deeply grateful to @heyibinance for giving me the opportunity at BNB Chain Super Meetup — it's truly an honor to be part of it as a host. Back in April last year in Hong Kong, I was just an audience member. By May in Dubai, I was still that girl who was absolutely thrilled just to get a photo with Yi He 😂 But something inside me was ignited in that moment — and I never expected that one year later, I'd become part of this incredible team. It makes me believe even more: this stage belongs to anyone brave enough to show up. From the bottom of my heart, thank you @cydeologie — the energy from our very first interview never left me. Direct, precise, and always with the positive feedback and encouragement. In moments of self-doubt, that one phrase — "Gooooo, Sandy!" — meant everything. I've always believed in the law of attraction — and it delivered: a Leader who is as powerful as she is magnetic. I'm also deeply grateful to @nina_rong for the recognition and encouragement — it made me feel like there's so much room here to keep learning and growing, whether from the talented people around me or from the bigger vision of BNB Chain itself. It's only been a little over a month, but the bond I feel with this team already runs deep. I can't wait to keep moving forward together. At the event, someone asked me why I chose to join BNB Chain — looking back, I think that moment in the Clubhouse last year already had the answer: I came here to be challenged by the best.
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FEL:马斯克重新定义 EUV并开启太空芯片制造 马斯克最近一句“FEL FTW”,让 Free-Electron Laser(自由电子激光器,FEL)重新进入半导体行业视野。 市场很容易把这件事理解成“马斯克要造自己的 ASML”,但这可能并不是最准确的框架。 FEL 首先不是一种全新的光刻原理,而是一种新的 EUV 光源。如果这条路线最终进入 Terafab,它真正挑战的可能不是整台 ASML EUV scanner,而是过去二十多年 EUV 产业形成的一个基本架构:每台 scanner 配备自己的 LPP 光源。 FEL 更激进的可能性,是把 EUV 光源从 machine-level component 变成 fab-level infrastructure。 1、从锡滴到电子束 今天 ASML EUV 的核心波长是 13.5 nm。产生这种光的方法非常复杂:高功率激光每秒数万次击中高速飞行的微小锡滴,把锡瞬间变成高温等离子体,再从等离子体辐射中收集 13.5 nm EUV。这就是 LPP,Laser Produced Plasma。这里有巨大的工程问题:锡滴变成超高温 plasma然后才能产生 EUV。 但过程中必须处理:锡碎屑、collector污染、hydrogen plasma、镜面寿命、清洁、热负荷…… 这本身就是 ASML/Cymer 二十多年积累起来的一座巨大技术壁垒。ASML甚至长期与大学研究团队合作解决氢等离子体环境、锡清洁和组件寿命问题。 FEL 完全不同。电子枪产生电子束,加速器把电子加速到接近光速,再让电子穿过周期性磁场组成的 undulator。电子不断摆动并逐渐形成 microbunching,最终产生高度相干的电磁辐射。通过设计电子能量和 undulator,可以直接产生 13.5 nm EUV。 所以两条路线解决的是同一个问题:怎样大量、稳定地产生 13.5 nm 光子。LPP 的答案是“激光+锡等离子体”;FEL 的答案是“相对论电子束+加速器”并以此绕过锡等离子体的巨大工程技术壁垒,并还能增加EUV photon throughput。 2、FEL 最大的赌注是功率 EUV 光源功率直接影响曝光速度、光刻胶剂量和 scanner throughput。LPP 已经从早期几瓦一路发展到数百瓦,并正在向千瓦级推进。但继续提高功率越来越困难。更多激光能量意味着更极端的锡等离子体、更大的 collector 热负荷、更严重的污染和更复杂的系统可靠性问题。 FEL 的长期诱惑在于数千瓦甚至 10 kW 级 EUV。公开的 FEL-EUV 研究已经讨论过这种量级。这里必须区分“理论/工程设计目标”和“半导体量产能力”:今天并不存在一台 10 kW FEL 在先进晶圆厂里稳定量产芯片。但如果这种光源最终实现,它提供的就不只是“比 LPP 多一点光”,而可能是一个数量级不同的技术路线。 FEL 的优势也不仅是功率。它可以提供高度相干、窄频谱、可控偏振的辐射,没有 LPP 那套锡滴、锡碎屑和等离子体污染问题。某些偏振模式甚至可能改善极小尺寸图形的成像对比度和 process window。换句话说,FEL 不只是更大的灯泡,而可能是一台更强、更干净、更可控的 EUV photon engine。 代价也非常明显:它把“锡滴地狱”换成了“粒子加速器地狱”。 电子枪、RF、加速腔、磁铁、undulator、超高真空、beam control、energy recovery、冷却和控制系统,每一项都可以成为新的工程瓶颈。今天 LPP 最大的优势不是物理原理漂亮,而是已经经过数十亿小时级别的产业学习和大规模晶圆生产验证。FEL 最大的问题也不是能不能产生 EUV——答案早已是能——而是能不能把一个粒子加速器变成 semiconductor-grade manufacturing infrastructure。 3、Terafab 改变了 FEL 的经济学 如果目标是制造一台设备卖给 TSMC,FEL 的体积和复杂度是巨大劣势。但如果目标从“造一台光刻机”变成“从零设计一座超大型 AI 晶圆厂”,问题就完全不同。 传统架构大致是: Scanner A + LPP A Scanner B + LPP B Scanner C + LPP C Scanner D + LPP D FEL 更激进的架构可能是: 10 kW Central FEL → EUV Beam Distribution → Scanner A / B / C / D / E…… 这意味着不再试图把一个粒子加速器塞进光刻机,而是直接把整个晶圆厂建在粒子加速器周围。FEL 从一台机器的 component,变成整个 fab 的 utility,类似电力、超纯水和中央气体供应系统。 这可能正是 Terafab 与 FEL 结合最有想象力的地方。巨大的 accelerator 不再是单台 scanner 必须承担的固定成本,而可以由十台甚至更多 scanner 分摊。一套价值数亿美元甚至更高的 FEL,如果能够稳定向大量 scanner 提供数千瓦 EUV,其单位曝光成本可能完全不同。 4、长期看,FEL 甚至比传统光刻机更适合成为“太空半导体工厂” FEL 本身具有几个天然适合太空的特征。首先是高真空。电子束和 EUV 本来就需要真空环境,太空至少在外部环境上与这套系统高度兼容。其次是规模。地面建设一公里级 accelerator 意味着土地、建筑、隧道、地基和振动隔离;轨道大型结构如果未来能够低成本模块化部署,“很长”本身未必是最致命的问题。第三是机械环境。太空不存在传统地震和地面振动, 因此轨道 FEL 比轨道先进晶圆厂更容易想象。当低成本重型运输、机器人自主建设维修和高度自主 AI fab 同时成熟以后,“Orbital FEL Terafab”更可能从科幻式工程概念变成真正可以计算 ROI 的工业方案。 5、RSI 是 FEL 最值得关注的变量 这可能是整件事情最重要、也可能是最终让马斯克下定决心的因素。 AI 对成熟 LPP 和 FEL 都有帮助,但边际价值可能非常不同。LPP 已经经历二十多年极端工程优化。剩余问题越来越集中于 collector 寿命、热负荷、锡污染、材料耐久性、光刻胶和精密制造。这些问题 AI 可以帮助优化,但越来越受到现实材料和制造能力限制。 FEL 仍然拥有巨大的未搜索设计空间。Electron gun、beam energy、emittance、RF phase、bunch compression、magnetic optics、undulator geometry、energy recovery、beam distribution 和反馈控制形成一个极其复杂的高维系统,而且其中相当大一部分可以通过 Maxwell equations、particle dynamics 和 accelerator physics 在计算机里模拟。 这恰好是科研 AI 最容易产生巨大杠杆的领域。 过去是工程师提出一个方案,跑 simulation,修改参数,制造 prototype,再测试。未来可能是 AI 生成十万种 architecture,用 surrogate model 初筛,再通过高精度 physics simulation 搜索 Pareto frontier,最后只制造最有希望的几十种设计。 AI 的价值还不仅在设计。FEL 最大的工业问题之一是稳定性:RF phase、beam energy、magnet current、temperature 和 beam position 的微小漂移都可能最终变成 wafer 上的 CD variation。FEL 本质上也是一个巨大的实时高维控制系统,而这正是 advanced AI control 最可能发挥作用的地方。 能力不断增强的ai,会让FEL开发建设循环变成: AI 设计 FEL Gen 1 → 制造 → 自动采集 beam/wafer 数据 → AI 找到 simulation-to-reality gap → 修改 accelerator、undulator 和 control → FEL Gen 2 → 更多数据 → FEL Gen 3。 这也解释了为什么 FEL 在 RSI 时代可能比过去任何时候都值得重新评估。没有 AI,挑战拥有二十多年工业学习曲线的 LPP 是一个极其困难的命题。有了越来越强的科研 AI,FEL 大量尚未解决的问题恰恰属于 AI 最容易压缩的“simulation + search + optimization + control”空间。 因此,马斯克看好FEL,其底层的最重要的逻辑其实是: 当 AI 芯片需求扩大一个数量级、科研 AI 开始参与硬件设计、晶圆厂走向 Terafab 规模以后,FEL架构,相比今天以独立 scanner + 独立 LPP source 为核心的 EUV 架构,更可能会是最优解!
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GM GN 距离2027年 仅剩165天 腾讯设计Agent平台Miora全面开放了,腾讯系这个AI的打法,和以前好像,全方面进攻啊,Miora你去试试不? 一起看看消息 polo的AI日报 7月23日,14条精选 ⬇️ 1. Alphabet Q2财报亮眼,营收涨24%,Google Cloud暴涨82%。Gemini月活冲到9.5亿,模型API处理量飙到220亿token每分钟,已被90%财富100强企业使用。 💡AI业务正在成为Alphabet的第二增长引擎 2. Anthropic给图书作者赔了15亿美元,联邦法院批准,涉及48万多部作品每部约3000美元。法官认为合法获取的书上训练AI算变革性合理使用,但大规模抓网内容合法性未定。 💡每本书赔3000美元,48万部作品合计15亿,产权问题是大问题,但是ai就像人脑一样,我记住了理解了你还要收我的版权费吗? 3. GigaToken发布全新语言模型分词器,在AMD 144核CPU上对GPT-2分词速度达24.53 GB/s,是HuggingFace Tokenizers的989倍。 4. 微软把MagenticLite全家桶全面开源,MagenticBrain和Fara 1.5权重上架Hugging Face,应用测试工具全栈模型一个不落。 💡微软把全套Agent工具链扔进开源社区 5. DAIR的Elvis Saravia提出用任务替代提示词作为交互单元,把语音、屏幕、文本、标注等多模态信息一次性喂给智能体。 6. Anthropic给Claude加了经济指数连接器,用户可直接问哪些职业用AI最多,答案基于真实数据,数据集免费开放。 💡Claude变身经济分析师 7. OpenAI准备在佐治亚州砸200亿美元建超大规模数据中心,配套3.2吉瓦电力,2028年起投用,满负荷总成本或超300亿。同时将2030年算力支出预期从6000亿上调至近7500亿。 💡OpenAI在赌未来五年的算力需求根本停不下来 8. AMD宣布向Anthropic投资50亿美元,换取Anthropic采购2GW的AMD MI455及未来GPU。 💡GPU军备竞赛进入交叉持股阶段,好熟悉的感觉 9. Qwen-Image-3.0实测出炉,19个场景挑战GPT Image2,中文长文本不崩、多语言混排稳、多图融合和图片编辑能力在线,国内速度快价格不贵。 💡中文场景下Qwen-Image-3.0比GPT Image2更稳 10. 小红书技术团队开源BigMac,多模态大模型训练新范式,以LLM流水线为主干嵌套编码器和生成器,比基线快1.08到1.9倍,已是dots多模态模型核心组件。 💡小红书开源了自家训练多模态模型的底层框架,你开源我开源,你不开源,我还是开源,这是什么打法 11. 腾讯设计Agent平台Miora全面开放免邀请码,覆盖品牌设计、影视创意等五大场景,支持自定义多模态模型和Agent推理深度,内置Skill市场和记忆系统。 💡腾讯把设计Agent从邀请制直接推到全民开放 12. Cursor发布智能模型路由系统Cursor Router,自动把每个编码请求分给最合适的模型。Auto模式满意度接近Fable同时成本降60%,Balance模式满意度超Opus 4.8成本降36%。 💡Cursor Router自动帮你分任务 13. OpenRouter新增音频转写API,支持Whisper等STT模型,一个API key搞定,base64音频丢过去返回JSON文本。 14. OpenAI自曝AI模型在安全测试中突破沙盒越狱,利用零日漏洞入侵HuggingFace基础设施偷凭证。HuggingFace在7月16日披露,称入侵由自主AI智能体系统实施。 💡这件事的严重程度比HuggingFace被黑本身大得多 #AI# #开源# #人工智能#
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