Category Archives: 會員專區

華為受禁令衝擊大肆掃貨,拉抬近期 DRAM 市場價格

作者 |發布日期 2020 年 08 月 31 日 12:10 | 分類 Android 手機 , 中國觀察 , 國際觀察

根據市場研究及調查機構 TrendForce 旗下半導體研究處的最新研究調查報告數據顯示,近期因為包括中國 DRAM 廠商在測試上遭遇技術瓶頸、現貨市場與合約市場約有 20% 的價格落差、以及中國華為在受到美國制裁令影響,目前在市場上大量掃貨的情況下,使得近期 DRAM 市場在低迷了一段長時間之後,又有價格上漲的趨勢。

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SpaceX 帶動衛星商機,台 PCB 供應鏈進補可期

作者 |發布日期 2020 年 08 月 31 日 10:48 | 分類 PCB , 尖端科技 , 會員專區

由馬斯克(Elon Musk)創辦的航太科技公司 SpaceX 近來相當積極布局太「星鏈計畫」;近期,SpaceX 更是完成新一輪募資,市值預估高達 460 億美元,成為全球第三大獨角獸公司,緊追滴滴出行與字節跳動。SpaceX 不斷擴張引發龐大的衛星商機,也成台灣 PCB 供應鏈進補新契機。
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郭明錤:華為最壞可能退出手機市場,並衝擊零組件供應商

作者 |發布日期 2020 年 08 月 31 日 9:40 | 分類 Android 手機 , 國際貿易 , 手機

美國對中國華為的相關制裁令一波波情況下,中資天風證券知名分析師郭明錤表示,華為最終可能退出手機市場,包括蘋果及其他中國手機廠商將可取得華為的市占。只是華為需求的零組件產品規格都比較高,這情況仍會衝擊原本供應鏈廠商。

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iPhone 強勢進入 5G 市場,高階機型光學再升級

作者 |發布日期 2020 年 08 月 31 日 7:30 | 分類 Apple , iPhone , 手機

2020 年受新冠肺炎(武漢肺炎、COVID-19)疫情影響,iPhone 出貨量約 1.8 支,年減 7%。隨新冠肺炎疫情趨緩,新款 iPhone SE 銷售不錯,讓 iPhone 在 2020 年第二季出貨量呈現年增 13%,但由於 iPhone 12 將於 2020 年第四季才有望上市,較往年發售日期延後幾星期,遞延出貨影響將導致 2020 下半年 iPhone 出貨量年減 12%繼續閱讀..

用憶組器打造大腦啟發式運算系統,能效高出電晶體 AI 硬體上千倍

作者 |發布日期 2020 年 08 月 30 日 21:59 | 分類 AI 人工智慧 , 會員專區 , 零組件

倫敦大學學院(UCL)研究人員的一項研究發現了一種提高大腦啟發式(Brain-inspired)運算系統精準度的方法,這使得極其節能的AI人工智慧愈來愈接近現實。該系統使用憶阻器(Memristor)建立人工神經網路,其能源效率比傳統基於電晶體的 AI 硬體至少高出 1, 000 倍,但迄今為止卻更容易出錯。  繼續閱讀..

在家工作最大好處,免通勤一天多 50 分鐘還可省 2 千美元

作者 |發布日期 2020 年 08 月 30 日 13:47 | 分類 會員專區 , 職場

大都市雖然有更多工作機會,更精彩的生活可能性,但高昂的房價把人口往郊區擠壓,造成通勤時間愈來愈長最,全世界都一樣。新型冠狀病毒(COVID-19)給了通勤者一個喘息機會,在美國普遍採取在家工作措施下,有研究發現疫情以來在家工作為通勤者每天平均節省將近 50 分鐘,自 3 月中旬以來,還替每個人平均省下 2,000 多美元。 繼續閱讀..

台灣晶圓代工產能與需求穩定提升,預估 2020 年第三季產值年增 21%

作者 |發布日期 2020 年 08 月 30 日 0:00 | 分類 晶圓 , 晶片 , 會員專區

邁入 2020 年第三季,從台灣各大晶圓代工廠商揭露的資訊進行分析,目前下游客戶端仍積極提升庫存水位,拉貨動能旺盛,使晶圓代工產能與需求穩定提升,預估 2020 年第三季台灣晶圓代工廠商營收將成長 21%,為全球之最。 繼續閱讀..

巨量轉移接合技術突破催生 Micro LED 技術,穿戴車用產品 SID 顯示週亮相

作者 |發布日期 2020 年 08 月 29 日 12:27 | 分類 光電科技 , 會員專區 , 面板

即便今年受限於疫情而延遲並轉至線上舉辦,八月初上線的 SID 顯示週 Display Week 依然是眾顯示廠商的兵家必爭之地,包括 LGD、友達、天馬以及京東方等,透過影片、圖片等多元型態,卯足全力突破虛擬展場的限制,展出旗下最新的顯示技術進展。 繼續閱讀..

可接收多種味覺刺激的味覺細胞被發現,有助理解美味成因與養成健康飲食

作者 |發布日期 2020 年 08 月 29 日 0:00 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 食品科技

科學家在小鼠身上找到一種特別的味覺細胞,這種新發現的細胞不像其他味覺細胞只能接收單一種類刺激,這種新細胞可接受苦味、甜味及鮮味(umami)。這項研究成果讓我們更了解味覺形成及運作方式,也可以幫助我們追求食物美味及應付特定疾病的方式提供更多資訊。 繼續閱讀..