腾讯科技讯 11月5日, 据知情人士透露,苹果要求供应商在2月份之前生产250万台搭载其内部设计CPU的MacBook笔记本电脑,因为这家科技巨头希望迅速减少对英特尔芯片的依赖。
Source: 腾讯科技 | 5 Nov 2020 | 4:52 pm(NZT)
文 / 腾讯科技臧金明
11月5日,在美股上市的中国造车新势力股价继续上涨,蔚来上涨6.23%,理想汽车上涨5.24%,小鹏汽车上涨23.3%,市值分别达到514亿美元、212亿美元、208亿美元。
以市值计算,蔚来已经超过百度,在中国互联网十大上市公司中排名第九。
同时,蔚来汽车市值也已经超过通用、宝马、上汽等,跻身全球十大厂商,排名第6。
中国互联网十大上市公司
去年9月,蔚来在美国纽交所挂牌上市,发行价6.26美元,在第二个交易日股价暴涨75%,市值一举突破百亿美元。
今年以来,截至11月4日美股收盘,蔚来股价报收于37.71美元,已累计上涨884.6%,市值达到514亿美元。同期,特斯拉涨幅为375.15%。
蔚来汽车的这一市值已经超过百度,在中国十大互联网上市公司中排名第九,网易、小米、贝壳、拼多多等排在其前面。
全球十大汽车厂商
同时,蔚来市值已经超过通用汽车、法拉利、宝马、上汽等,在所有上市的汽车公司中,排名第六,仅次于戴姆勒、比亚迪、大众、丰田、特斯拉。
特斯拉市值为3991亿美元,在汽车厂商中遥遥领先。
但是,无论是按营收还是销量,特斯拉、蔚来与其它传统汽车厂商之间的距离仍然很大。
按年度营收计算,排名第一的大众2019年总营收为2828亿美元,现代汽车以907亿美元排名第十,而特斯拉去年营收为246亿美元,蔚来为11.2亿美元。
按2019年汽车销量计算,大众以1097.5万辆的年销量居首,雪铁龙348.9万辆居第十,特斯拉去年销量为36.8万辆,仅能排在第28位。
中国造车新势力
来自中国汽车工业协会的数据显示,从2012年到2019年,中国新能源汽车的销量从1.28万辆,不断增长至120.6万辆。今年前9个月的销量已达到73.4万辆。
蔚来产品平均售价超40万元,自2018年6月蔚来ES8开启用户交付至今,蔚来在2年5个月内达成了单月交付数超5000台的里程碑。
2020年1月至10月,理想ONE已累计交付21852辆。截至10月31日,理想汽车在全国已有41家零售中心,覆盖36个城市。 考虑到理想目前只有一款车型,单月3692辆的表现已经相当不俗了。
小鹏汽车10月销量同比增长229%。其中,小鹏P7单月交付2104台,连续两个月达到单月2000台以上。而小鹏汽车近期也开始暗自乏力,超充终身免费充电服务已覆盖全国44座城市,开业营业130余家体验中心。
今年以来,国内对新能源汽车的政策利好也不断刺激着蔚来、理想、小鹏等公司的股价。
今年7月30日,理想汽车登陆美股,发行价11.5美元,首日大涨43%,市值达到139亿美元,如今股价站上25.31美元,较发行价上涨120.1%,市值为212亿美元。
随后8月27日,小鹏汽车也在纽交所挂牌,成为第三家在美上市的新造车企业,发行价15美元,首日大涨41.5%,如今股价达到27.39美元,较发行价上涨82.6%,市值为208亿美元。
股价仅是资本市场的肯定,特斯拉、蔚来、理想、小鹏们的前路,仍然很长。
Source: 腾讯科技 | 5 Nov 2020 | 3:15 pm(NZT)
腾讯科技讯 11月5日消息,知情人士周三透露,苹果正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的关键芯片短缺的问题,这可能导致苹果无法满足假日购物季期间市场对最新款iPhone系列产品的需求。
目前还不清楚这一瓶颈会在多大程度上限制iPhone在关键的假日购物季的供货。该消息还称,尽管存在短缺,但供应商可能会优先考虑向苹果供货,而不是其他排队购买这一稀缺部件的其他客户。
知情人士称,贸易限制和新冠肺炎大流行引发的供应链中断是导致供应短缺的主要原因。因为华为一直在储备更多的配件,导致其他买家可购买的配件数量减少。库存增加加剧了全球电子行业挥之不去的问题,该行业仍在从疫情造成的停工和运输不畅中恢复。
考虑到额外的摄像头功能和5G功能,iPhone 12的电源管理比前几代iPhone更重要,这增加了苹果对此类组件的需求。苹果在今年9月推出了四款5G机型,分析师预计消费者对这些设备的需求将会非常强劲。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在上月举行的电话会议中警告说,iPhone 12、Mac、iPad和部分Apple Watch的供应会受到限制,但他没有具体提到电源管理芯片。库克当时曾表示,iPhone的供应问题“并不令人惊讶”,因为苹果刚刚开始增加产量。“很难预测”供应约束会持续多久,他补充说。截至目前,苹果发言人对此报道未予置评。
根据拆解机构iFixi最近发布的报告,iPhone 12系列产品采用了多家芯片供应商的电源管理芯片。iPhone 12 Pro使用了来自德州仪器和意法半导体公司的配件来控制摄像头系统的电源,并采用了高通的芯片来管理5G调制解调器电源。
iPhone 12 Pro还有一个由苹果设计的电源管理芯片。2018年,苹果以6亿美元从Dialog Semiconductor收购了技术和其他资产,以制造自己的电源管理芯片。
iPhone生产中断之际,正值人们对苹果在中国市场刺激对其最新设备需求的能力提出质疑之时。苹果发布的财报显示,该公司上一财季在中国市场的营收创出自2014年以来最差的水平。投资者担心,苹果在中国市场正输给华为和小米等本土竞争对手。
对苹果美国官网的调查显示,新款iPhone 12 Pro订单要到11月底或12月初才能交付到消费者手中,而普通的iPhone 12没有任何延迟。许多iPad型号显示的交货时间在11月中旬到月底之间,而一些Apple Watch型号显示的交货时间在11月下旬。(腾讯科技编译/明轩)
Source: 腾讯科技 | 5 Nov 2020 | 2:45 pm(NZT)
腾讯科技讯 11月4日晚间,网易严选今日发布微博表示,将退出今年双十一。
网易严选在公告中称,要退出的是“这个鼓吹过度消费、为销售数字狂欢的双十一”。
同时,网易严选称,今年双十一不做复杂优惠玩法,但是仍有“全年最大力度补贴”。
今年的双十一,网易严选称“不发战报”、“不再为销售额开庆功会”。
Source: 腾讯科技 | 5 Nov 2020 | 12:36 am(NZT)
腾讯科技讯 11月4日,媒体引用知情人士消息称,京东健康寻求最早下周获得港交所上市批准,募资金额或达30亿美元。
9月28日消息,京东健康周日晚正式向港交所提交招股说明书,计划在港交所上市。
京东健康由京东集团于2019年5月分拆成立,旗下拥有京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。招股说明书显示,今年6月,超过1.5亿用户在京东健康平台上购买了药品和医疗产品、或使用了医疗服务。
2019年,京东与CPEChina Fund、中金资本和霸菱亚洲等投资者就京东健康的A轮优先股融资达成最终协议,京东健康首轮融资总额为9.31亿美元,按全面摊薄基准计,占京东健康13.5%的所有权。
今年8月,京东集团第二季度财报显示,京东健康与高瓴资本就B轮不可赎回优先股融资签订了最终协议。高瓴资本预期对京东健康B轮投资额超过8.3亿美元,折合人民币约56亿元。在末轮融资中,京东健康的估值达到约120亿美元。京东集团通过旗下子公司持有京东健康81.04%的股权。
在截至6月30日的上半年,京东健康的营收为人民币87.8亿元(约合12.9亿美元),相比之下去年同期为人民币49.9亿元。京东健康在招股书中未披露募资数额,但表示募集到的资金将用于一般营运资金需求和业务发展。
Source: 腾讯科技 | 4 Nov 2020 | 9:16 pm(NZT)
腾讯太空 文/乔辉
近日,国际著名《自然》杂志刊登了我国贵州500米口径的射电望远镜“FAST”(俗称“天眼”)发现的科学成果,对于揭开快速射电暴(FRB)的起源机制提供了重要线索。这种信号就是去年媒体上热炒的所谓“外星人”对地球发送的信息,现在看来,确实是一种自然现象。
图注:《自然》杂志上的文章截图
文章称,科学家通过对代号为FRB 180301的重复快速射电暴的信号偏振特征进行分析后认为,这个快速射电暴最可能起源于中子星的磁层活动,而非起源于相对论性的激波过程,排除了争议,锁定了最可能的起源机制。
图注:我国500米口径的世界最大射电望远镜(FAST)。
一、什么是快速射电暴?
快速射电暴是来自宇宙中的无线电脉冲信号,脉冲持续时间仅毫秒量级,但释放的能量几乎相当于太阳近百年内发光的总和。
2007年,科学家在整理脉冲星数据档案时发现了首例快速射电暴事件,这例事件其实2001年被探测到的,因此命名为:FRB 010724(含义是2001年7月24日探测到的快速射电暴)。
图注:FRB 180916是科学家发现的首个具有周期性的重复暴,其宿主为一个旋涡星系。
由于快速射电暴持续时间非常短暂,通常很难观测和研究。近十几年来,随着设备的升级和算法的提升,科学家捕捉到越来越多的快速射电暴信号,甚至发现了多例可重复的快速射电暴,并锁定了它们的宿主星系。
二、快速射电暴来源于哪里?
科学家通过对快速射电暴信号的色散情况进行分析后发现,除了一例来源于银河系内之外,其余的都来自数十亿光年之遥的河外星系。例如,2011年探测到的一次,代号为FRB110523,距离地球60亿光年;2012年探测到的一次,代号为FRB121102,距离地区30亿光年;2018年探测到的一次,代号为FRB 180814,距离地球15亿光年。
图注:快射射电暴往往起源于银河系之外的遥远星系。
说到这里,不得不提一个有趣的花絮。2010年,科学家曾经探测到16次类似快速射电暴的信号,但从其色散值来看,肯定起源于地球附近,而非遥远的宇宙空间。后来,科学家发现,这些假信号竟然来源于天文台的微波炉。
新闻出来后,曾经被网友各种嘲笑,说什么花费了那么多金钱,结果发现是微波炉,其实并不是这样。科学家早就知道这个干扰信号来自于地球附近,当时只是不知道干扰信号来自哪里而已,并没有与真正的来自星际的信号相混淆。
三、快速射电暴起源机制是什么?
快速射电暴的起源机制众说纷纭:从超新星爆发到中子星合并,从黑洞吞噬星体到磁星星震等等,甚至有人还认为是外星智慧生命向地球发射的无线电信号。在2019年年初的时候,曾经有媒体歪曲和夸大这种自然现象,表示外星人正向地球来袭。这当然是无稽之谈了。
图注:快速射电暴的一种可能起源机制:中子星的磁层活动。
上面我们提到,可重复的快速射电暴的发现,表明了发生快速射电暴的源头没有在事件中摧毁,这排除了像超新星爆发和中子星并合这种灾难性的爆发事件,目前,科学家更倾向于来自中子星或磁星的起源机制。因此,本次的发现,更进一步佐证了起源于中子星的猜想。
四、走近世界最大口径望远镜
500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope),简称FAST,位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇“大窝凼”的喀斯特洼坑中,工程为国家重大科技基础设施。
今年8月份,本文作者曾跟随参加“科学探索营”活动的科学家们一起走近FAST,作为腾讯“科学探索奖”的系列活动,探索营希望能够为不同领域的青年科学家搭建跨学科的互动交流平台。
参加“科学探索营”活动的科学家等。
当大家听完国家天文台副台长刘继峰和FAST台长彭勃的精彩科普讲座后,我们终于来到了举世闻名的世界最大口径射电望远镜附近,这真是一口大锅啊!参观队伍里有来自各个领域的顶尖青年科学家,在看到FAST时,大家都变得像孩子似的,非常兴奋。有人简单估算了一下,开玩笑说,如果用这么大的锅蒸米饭,全世界每人能分4碗。站在望远镜圈梁上,向内望去,还真有点恐高。
图注:FAST台址曾经是由12户人家组成的65人的小村庄。
据FAST工作人员介绍,20年前,为FAST寻找台址的科研人员来到这里时看到的是另一番景象:青山环抱着一片圆圆的洼地,山上绿树葱郁,山谷内12户农家炊烟袅袅,时而传出犬吠之声。由于大小和形状合适,这个台址最终从400多个候选洼地中胜出。
现场有人问,下雨会不会盛满水?得到的回答是,FAST所在的地下有地下暗河,相当于天然的排水沟,再大的雨水也会流走。
据悉,FAST方圆15公里内没有任何手机基站,游客也不允许使用任何电子设备。为了接待游客,做好天文科普工作,当地政府在距离望远镜大约半小时车程的地方专门修建了一个称为“天文小镇”的游客接待地点,游客可在那里购物和住宿。
游客可从天文小镇出发,搭乘专门的旅游车辆抵达FAST观景台。由于不能携带手机和数码相机,想拍照咋办?哪里有需求,哪里就有生意嘛!有专门的摄影师使用传统的胶卷相机收费拍照。
目前,FAST是世界上最大的单口径射电望远镜。此前,世界第一的宝座一直由美国的口径305米的阿雷西博望远镜占据。FAST的主动反射面是由8895根钢索和4450个反射单元组成的球冠形结构,接收面积相当于30个标准足球场。
FAST能够根据观测的需要,通过钢索的牵引,形成瞬时的300米抛物面,指向被观测的射电源,这项技术是我国的首创。预计在未来10-20年,FAST将一直保持世界领先水平。
自从2016年9月25日落成启用后,FAST已经发现了超过240颗脉冲星。除了寻找脉冲星,FAST在也成了快速射电暴的捕获能手,为揭开这种神秘的无线电起源机制提供了重要线索。
五、FAST可用于探测低频引力波
2016年2月,LIGO首次宣布探测到10亿光年之外的引力波信号,这是由两颗黑洞并合产生的。从此,人类打开了一扇观测宇宙的新窗口。
图注:脉冲星计时阵(艺术图)
引力波和电磁波类似,根据波长或频率也可细分为不同的观测窗口,LIGO探测到的是高频引力波,但对超大质量双黑洞发出的低频引力波无能为力,这时FAST也能派上用场。当低频引力波通过宇宙空间时,会引起空间的扭曲变形,分布在宇宙中的脉冲星信号到达地球的时间就会受到周期性的影响。FAST可以通过对很多脉冲星信号进行测量,来间接探测引力波,这在专业术语上叫“脉冲星计时阵“(PTA)。我们相信,随着FAST功能的逐渐迭代和升级,探测到低频引力波指日可待。
珍贵! 南仁东2004年做客百家讲坛 探寻宇宙寻找地外生命
Source: 腾讯科技 | 4 Nov 2020 | 1:58 pm(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 9 Feb 2020 | 4:19 am(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 9 Feb 2020 | 2:08 am(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 8 Feb 2020 | 9:18 pm(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 7 Feb 2020 | 7:35 pm(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 7 Feb 2020 | 12:24 am(NZT)
Source: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Science & Nature | 6 Feb 2020 | 2:39 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 8:02 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 7:12 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 7:03 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 7:02 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 6:58 pm(NZT)
Source: 焦点新闻-新浪科技 | 23 Sep 2018 | 6:44 pm(NZT)