科技东风周报|小米“向后”翻折屏专利、小新首款迷你主机、 Zen架构之父预测Zen5性能
《科技东风周报》是SMZDM的科技数码资讯专栏,旨在介绍科技圈的最新动态。我们将近期科技数码消费领域的新品新技术新趋势 ,简单汇总成《科技东风》,同时在周末闲暇之余给大家带来一份数码消费周报,欢迎持续关注。欢迎给我们提出建议和意见~
今天是4月7日,值友们大家好,欢迎乘坐《科技东风》号。本周科技圈儿又发生了哪些有趣的大事小情呢?赶紧来瞧瞧,请坐好,我们出发了~
realme线下服务点
今日真我副总裁徐起发文表示,真我realme线下服务网点已覆盖了全国80%地级市。
真我此前宣布过,将会在2023年实现实现服务网点100%覆盖地级市,建设72家寄修中心,平均寄修时效小于3天,支持无指纹交付。
此前真我也重新梳理了杂乱的产品线变为GT系列、数字系列以及V系列,并在接下来的策略中从“机海战术”调整为“精品战术”。
Apple Watch又一新专利
近日,又有一项Apple Watch的专利申请出现在了专利局的公示清单中。苹果正在研究在手表中添加电极来检测和响应微小的手指移动以及用户手势。
让电极收集更多细节,像是正在握拳或者摆动等手势操作。苹果官方表示,若是仅仅通过几个摄像头检测的话,总会出现视线被遮挡的尴尬情况,而且硬件也得跟得上。
这样通过Watch表带中的电极,可以用于监测用户手势。可以配置多排电极来检测肌肉和肌腱活动产生的肌电图(EMG)信号。而表带将带有可拆卸的电连接(例如弹簧针),传入处理器进行分析。
Zen架构之父预测Zen5性能
这几天有消息称,Zen 5锐龙8000处理器最快年底就会推出。而近日Zen架构的大神Jim Keller则分享了自研RISC-V架构CPU核Ascalaon的性能表现。同时晒出了与Zen 5之间的差距。
在衡量性能的预测中,Zen 5的单线程性能可比Zen 4提升30%,比英特而的Sapphire Rapids与英伟达的 Grace均快个18%-20%,属实有点起飞了。
大神的预测完全准确的可能性还是很小的,Jim Keller离开AMD已经8年时间,操刀Zen 5的是Mike Clark。同时大神还预测Zen 5架构的服务器处理器频率在4.0 GHz以上时,TDP可以控制在250W以下,而Ascalon处理器运行频率在3.80GHz左右时,TDP约为200W。
可能有人不知道Jim Keller,这是一位传奇的芯片架构师,曾在英特尔、AMD、苹果和特斯拉任职,参与了 AMD 的 K7/K8/Zen 系列架构、x86-64 指令集和 HyperTransport 总线的研发,还有苹果的 A4 至 A7 芯片开发,在特斯拉任职期间负责自动驾驶芯片项目。
在今年的MWC 2023上,中兴展示了全球首款裸眼3D平板nubia Pad 3D。今天中午,中兴官方宣布将会在4月12日2023年度中兴通讯云网生态峰会上,带来国内首秀。
这款平板有着目前最大的3D内容生态系统,采用Leia独创的3D光场显示技术,配备12.4英寸2.5K大屏120Hz高刷和对称式杜比全景声四扬声器,搭载骁龙888+UFS3.1+满血LPDDR5配置,性能表现相当出色,加上9070mAh电池+33W的快充组合。
与常规的平板相比,nubia Pad 3D最大的特点就是搭载了Leia独家3D光场显示技术,凭借AI算力引擎,实现动态立体人脸追踪,能够实时匹配舒适的视角,让用户无论在任何角度,都能享受裸眼3D带来的独特体验。
小新首款迷你主机
联想小新官宣首款迷你主机,体积仅有1L,内置了一块150W白金电源直接干掉适配器,将于4月28日发布。
单看外表,顶部斜条纹还是很有质感的,配备13代酷睿标压处理器,差不多应该是酷睿i5-13500H。正面有着USB-A、USB-C、3.5mm音频口,可支持四屏扩展。
这款迷你主机电源改为内置还是不错的,另外还有65W快充还有预装的Win11。东西倒是不错就看看价格在哪了,你们觉得多少合适呢?
小米“向后”翻折屏
折叠屏这个赛道各家都是很卷的,这不今天小米的一份折叠屏手机外观专利获授权。
摘要中显示,这一款折叠屏设备,可用于动通信、拍照摄像、网络或多媒体应用等,设计要点在于形状。
看起来比之前摩托罗拉Rizr纵向卷轴屏还要高。这样展开屏幕会不会太长了?另外这种翻盖式外折屏对耐用程度也有着大大的问号,但的确是个让人眼前一亮的点子~
本周其他热点
——行业动态——
阿里“通义千问”GPT开启内侧:今天阿里云正式宣布,阿里云大模型“通义千问”开启内测。官方表示,通义千问是一个专门响应人类指令的大模型,是效率助手,也是点子生成机。
有消息表示2023阿里云峰会将于4月11日召开,届时将会推出大模型,18日推出行业应用类模型。另外4月8日华为盘古大模型也将亮相。
三星官宣减产,利润缩水96%,SSD要涨价?:供过于求的存储大厂,三星业绩暴雷今年第一季度营业利润或大幅下滑96%。这也是自2009年全球金融危机以来的最低。三星电子是全球最大的内存芯片制造商,约占动态随机存取存储器(下称DRAM)市场份额的40%,占NAND闪存芯片市场份额的1/3。其宣布减产可能很快会影响内存芯片的现货价格,因为就目前来看,市场对内存芯片几乎没有需求。
不过虽然三星这样宣布了,但还是暗戳戳的表示:“我们已经削减了短期生产计划,但随着我们预计中长期的强劲需求,我们将继续投资于基础设施,以确保必要的竞争力,并扩大研发投资,以巩固技术方面的领先地位。”
思科撤出俄罗斯前销毁1.6亿元设备:在去年思科与其他一些公司暂停了业务,闹的沸沸扬扬。据最近俄罗斯官方媒体报道,在思科提交的财务报表中显示,该公司将折旧价值高达2350万美元(约合1.6亿元)的资产进行了物理销毁。其中包括大量的网络硬件设备、演示设备、办公工具、汽车等。思科在自家财报中还减记了6700万美元的损失,其中既有销毁设备的费用,也有相关员工的处置费用。
ChatGPT恢复付费订阅业务:OpenAI的ChatGPT 已经恢复了Plus订阅服务。就在4月5日,ChatGPT 官网停止 Plus 付费项目的购买,原因是需求量过大。业内推测,这是由于 ChatGPT 背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的刹车。
Meta发布史上首个图像分割基础模型:昨天Mate AI发布了Segment Anything Model(SAM),SAM 能从照片或视频中对任意对象实现一键分割,并且能够零样本迁移到其他任务。其可处理多模态提示:文本、关键点、边界框。SAM对未知物体、不熟悉的场景(例如水下和显微镜下)以及模糊的案例处理的都比较得当。
——值友好文——
每天学点有用的
麦趣鸡盒3.0升级
视频源:B站@极客湾Geekerwan
历史上的今天
以太网发明者Robert Metcalfe出生
1946年4月7日美国工程师兼企业家罗伯特·梅特卡夫(Robert Melancton Metcalfe)出生。1973年的春季,Metcalfe在一份报告中提议将施乐(Xerox)公司的Palo Alto研究中心(PARC)的十几台计算机连接起来,组成一个“广播通信网络”,以每秒2.94兆比特的速度传输数据,比当时的网络终端速度快1万倍。在备忘录中还建议说,这个网络应该适应新技术,例如光纤、双绞线、WiFi和电力网络等等,并且原始的通信方式应该被替换掉。
Metcalfe和David Boggs在他们1976年的经典文章《ACM通讯》中描述了以太网的设计。Metcalfe随后带领一个团队开发了10Mbps以太网,为后来的标准奠定了基础。1979年,他领导的数字设备公司(DEC)、英特尔和施乐共同制定了10Mbps以太网规范DIX标准。IEEE 802委员会的成立是为了建立局域网(LAN)标准。DIX的一个轻微的变体成为了第一个IEEE 802.3标准,它今天仍然充满活力。
Metcalfe在1979年离开Xerox PARC后,创建了3Com公司。3Com公司专注于制造网络设备,如网卡、集线器、交换机等,为当时快速发展的计算机网络市场提供了关键基础设施。3Com的成功使梅特卡夫成为了一位备受瞩目的企业家,也让他在科技领域的地位更加稳固。
直到50年后的今天,以太网依然是全球有线网络通信的主要渠道,处理的数据速率从10 Mbps到400 Gbps,800 Gbps和1.6 Tbps技术正在兴起。值得一提的是,梅特卡夫还提出了“梅特卡夫定律”(Metcalfe's Law),这是一条描述网络价值随着参与者数量增加而呈指数级增长的定律。这一定律对于理解网络效应和互联网经济的发展具有重要的参考价值。
一年前,76岁的Metcalfe是麻省理工学院的一名研究员,研究超级计算机在能源和其他领域的复杂问题中的应用:“我仍然处于学习曲线的早期阶段,我知道的不多,但我正在努力弥补。”
往期回顾
旅途总是短暂美好,今天就先到这儿了,下周见~
更多可关注值得买《科技东风》栏目,聚焦每天热点~







































校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案
校验提示文案