资源渠道变现最大化 70%点位+人头费

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Nos- 开源以最大化 Kubernetes 中的 GPU 利用率

-开源以最大化Kubernetes中的GPU利用率nos是开源模块,用于以优化方式在Kubernetes上运行AI工作负载,提高GPU利用率,降低基础设施成本并提高工作负载性能。目前,可用的功能有::允许调度请求部分GPU的Pod。GPU分区是根据集群中挂起和运行的Pod实时自动执行的,这样Pod就可以只请求绝对必要的资源,GPU始终得到充分利用。:通过允许命名空间从其他命名空间借用保留资源的配额(只要它们不使用)来增加集群上运行的Pod数量。

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英伟达CEO黄仁勋强调中国市场重要性 力求业务最大化

英伟达CEO黄仁勋强调中国市场重要性力求业务最大化同时,黄仁勋特别强调了中国市场的重要性,他表示:“我们正全力以赴,力求英伟达的业务在中国实现最大化。为此,我们已针对中国市场推出了L20和H20芯片,确保这些芯片完全符合中国市场的特定需求。”此外,黄仁勋还提到:“我们的芯片中,众多零部件均来自中国生产,这与全球汽车供应链的复杂性相类似。供应链的全球化是一个复杂且难以打破的网络,我们深知这一点。”针对某些媒体引用英伟达最新一代AI芯片Blackwell定价在3万至4万美元的报道,黄仁勋本人进行了澄清。他解释说:“我当时的表述,只是为了让大家对我们产品的定价有个大致的概念,并非提供确切的报价。实际上,由于每个客户的需求和配置系统的不同,价格差异会相当大。英伟达并非单纯销售芯片,我们提供的是整个数据中心解决方案。”昨日,英伟达GPU技术大会(GTC)正式召开。在此次大会上,英伟达推出了面向人工智能模型的新一代BlackwellGPU架构,以及基于此架构的新一代“史上最强AI芯片”——GB200。黄仁勋指出:Blackwell并非仅是一款芯片,而是一个平台。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424466.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424466.htm

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点位40-70招人头卡工资卡商家卡社保卡等一切卡接回U,老牌公群支持一切担保

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【马斯克:未来12个月推特不会从创作者的“打赏费”中分一杯羹】

【马斯克:未来12个月推特不会从创作者的“打赏费”中分一杯羹】2023年04月14日06点40分老不正经报道,马斯克今日在推特上发推文表示,鼓励内容创作者向粉丝提供订阅内容,内容可涵盖长文章至长视频等各个方面,且他们只需在设置中开启内容变现(Monetization)功能,便可收到“打赏”。他表示,在接下来的12个月里,推特将分文不收。内容创作者将获得推特所收到的所有金额的“打赏”,若用户使用iOS或Android系统,其收到的订阅费用为70%(平台收取30%),而若是使用网页平台,其收到的订阅费用为92%(这具体取决于“打赏者”使用的支付服务商)。而在第一年之后,iOS和Android系统收取的费用将降至15%,但推特将在此基础上增加少量费用,具体取决于“打赏金额”量。马斯克称,推特还将帮助推广创作者的内容。他们的目标是让创造者的热度最大化。并且在任何时候,创作者都可以选择离开推特平台,并带走他们创作的内容。

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欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令 芯片等欧洲制造业恐受重创

欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令芯片等欧洲制造业恐受重创根据欧洲化学品管理局最新发布的提案,欧盟将在很大程度上禁止生产和使用PFAS,若该禁令成真,将打击多项经济活动,并迫使企业为其产品和生产流程寻找替代品,同时该禁令还将扩大到向欧盟出口含有PFAS的产品。据悉,德国、荷兰、丹麦、瑞典和挪威等五国对此提案大力支持,若该提案获批,将最快在2026年得以实施。PFAS的用途广泛,在电子设备、风力涡轮机、太阳能电池板、化妆品、医疗设备、工业设备和炊具上都见得到其身影,且对芯片制造而言至关重要,消息传出后,欧洲各大芯片供应商示警,若实施禁令,将对该产业造成极大干扰。一位在国际机构从事环保工作的资深人士对第一财经记者表示,欧盟持久性有机污染物(POPs)法规已将PFAS相关物质纳入清单,同时国际上已经有《斯德哥尔摩公约》约束POPs,即针对持久性有机污染物如二𫫇英之类的生产和使用,“PFAS是目前应用范围比较广,目前不容易减少使用量的一类化学品。不光是芯片,很多领域都需要PFAS。形成国际公约的宗旨,就是通过国际一起寻找替代物的方式,一步一步对这些物质进行减产和淘汰。”欧盟拟禁“永久化学品”PFASPFAS的英文全称是per/polyfluoroalkylsubstances,即全氟烷基和多氟烷基化合物,由于其特殊的理化性质,常用于制造具有防污、防水、防油脂的日用品。简单而言,由于PFAS耐高温和耐腐蚀,因此在整个行业和消费品中得到广泛使用。而且在许多情况下,都没有替代品。其“永远的化学品”绰号源于这样一个事实,即PFAS的碳氟键是有机化学中最强的,这意味着它们不容易分解并随着时间的推移在人类身体和环境中积累。其中一些与未出生婴儿的损伤、人体内部器官的损伤以及水和野生动物的污染有关。目前,欧盟REACH法规中,高度关注物质候选清单(SVHC)中有多种PFAS物质,包括全氟辛酸(PFOA)、全氟壬酸及其钠盐和铵盐、全氟癸酸(PFDA)及其钠盐和铵盐、全氟丁烷磺酸(PFBS)及其盐等物质。欧洲化学品管理局在最新发布的提案中写道:“PFAS已经在环境中不可逆转地累积,需要打击它们的生产和使用以阻止这些物质的积累,因为人类和环境接触这些物质将不可避免地导致负面影响。”据悉,该禁令将作为欧盟REACH法规的限制措施引入,将适用于PFAS本身以及浓度超过十亿分之二十五的其他物质、混合物和产品中的PFAS。如果通过,该禁令将在限制最终确定后18个月实施,不过针对一些重点行业,也可以在随后的5-12年内逐步退出。荷兰国家公共卫生与环境研究所的政策顾问鲁特(RichardLuit)解释道,对于原则上可以使用PFAS替代品但尚未大规模开发的产品,将允许5年时间的过渡期(再退出),对于仍需开发替代品的产品将允许12年过渡期后(再退出)。例如,防护服和某些专门制冷应用中的PFAS,以及食品生产中使用的食品接触材料中的PFAS,就适用5年延缓退出原则;12年延缓退出的产品则适用于植入式医疗设备中的PFAS、飞机中的液压油和一些实验室设备中的PFAS应用。鲁特表示,欧洲化学品管理局将于3月22日开始为期6个月的公众咨询,期间各方还可以添加其他希望加入过渡期的产品/行业。据悉,荷兰国家公共卫生与环境研究所与丹麦、德国、挪威和瑞典的监管当局一起起草了该提案。芯片等行业警示欧盟不要过度监管“PFAS限制提案的广泛范围,威胁到半导体行业获得对生产至关重要的化学品。”欧洲半导体行业协会可持续发展和环境官员穆勒(MathiasMüller)说,“鉴于缺乏替代品,如果没有豁免,欧洲半导体行业将无法继续在欧洲制造。”Chemours是高端含氟聚合物的领先供应商,它警告说,这些化学品对于半导体制造以及广泛的其他行业“绝对至关重要”。“如果我们没有这些,将会出现非常严重的全球破坏。”Chemours高级性能材料主管迪格纳(DeniseDignam)表示:“如果没有这些材料,我想不出如何运行这些(半导体)制造工艺。”世界领先的化学品处理泵制造商Iwaki表示,由于供应短缺和成本上升,欧洲层面的限制可能导致“更多的中断,并可能导致价格上涨”。周二公布的提案预测,电子行业对PFAS的使用量将以每年10%的速度增长,这主要是受芯片需求飙升的推动。该提案估计,截至2020年,多达31万吨PFAS被引入市场。不过,随着芯片制造商扩大产能,一些最关键的PFAS已经供不应求。据半导体行业高管称,由于需求旺盛导致短缺,芯片制造中使用的最关键的PFAS衍生物之一——PFA含氟聚合物的价格在过去两年中已经飙升了70%至80%。他们表示,尽管芯片价格低迷,但预计今年价格仍将进一步上涨20%。如果引入禁令,部分半导体行业及其供应链正在考虑申请长达12年的过渡期。迪格纳警告称,监管机构在考虑禁令时必须考虑整个供应链,因为芯片对从汽车到手机的一切产品都至关重要。“试图规范一整类化学物质就像试图规范一切,从柴油到你放在沙拉中的橄榄油。”他表示,“走那么远可能是一个危险的先例。”欧洲氢能组织发言人柯林斯(PeterCollins)则表示,在电解槽和氢燃料电池的生产中使用含氟聚合物必须获得豁免,否则限制PFAS“将威胁整个欧洲氢工业及其全球竞争力”。PFAS生产商拜耳股份公司发言人德布鲁尼(MarcdeBruyn)说,限制的目的“必须是采取差异化的方法,确保PFAS在对关键行业至关重要的应用中的安全使用”。前述在国际机构从事环保工作的资深人士对第一财经记者表示,寻找替代物需要科技创新,技术转移以及资金的支持,这部分如果全由市场来运做的话,难度会很高。“所以减产淘汰的计划及期限就非常重要。”他补充道,“尤其是针对发展中国家,可能会变成又一次的技术封锁,及市场准入的难度提升。变相限制发展中国家取得发展。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343477.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343477.htm

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锂电池中撒点盐,能量密度加3倍!浙大校友新研究亮了

锂电池中撒点盐,能量密度加3倍!浙大校友新研究亮了多年一直依赖价高且资源稀少镍和钴的锂离子电池,迎来了更加可持续的突破口。而且值得一提的是,这项新研究的领头人,还是一位本科学成于浙大化学系的华人科学家——ChenGuoying。在电池阴极材料中来点盐这种无序岩盐英文名称是Disorderedrocksalt,是普通食盐的近亲,在地壳中很常见。△一种岩盐根据研究,使用无序岩盐再加上一些其他过渡金属,可以完全取代一般三元锂电池阴极材料常用的镍和钴元素。也就是完全不用镍和钴,无序岩盐+锰依旧能合成动力电池的阴极。并且,无序岩盐还可以将电池的能量密度增加三倍,提供更长的续航里程。同时研究人员还发现,无序岩盐拥有很高的组成灵活性,使用任何一种过渡金属都能合成可用的电池阴极,比如锰或者钛,能显著降低电池原材料价格。众所周知,三元锂电池是当下动力电池的主流类型之一。并且因为能量密度高、热稳定性好,经常被选用高端车型的标配。其中的钴离子有助于维持阴极氧化物的稳定性,抑制锂镍混排现象,保证电池寿命;镍离子有助于提升能量密度,对于锂电池来说都是关键的组成元素。那么,为什么要研究新的材料来替代这两种元素?无序岩盐给出的新选择需要寻找镍和钴的替代材料,最重要的还是因为两种元素在未来会进入短缺状态。一般来说,三元锂电池阴极主要由镍钴锰三种元素组成,镍和钴元素的占比通常在70%以上。△三元电池阴极材料结构,来源:EER而随着电动汽车市场的不断扩张,三元锂电池需求增长,进而导致对镍、钴元素的需求量猛增。标普全球最近的一份报告显示,电动汽车的销量从2023年到2027年将翻一番,达到3160万辆,预计到时候钴和镍都会出现短缺。伍德麦肯兹也曾在去年预测,如果新的采矿项目不见成效,到2030年钴需求将短缺超过15%。但同时又因为钴和镍在电池材料中的重要性,在真正面临短缺之前,最好先找一些替代。研究人员们认为,无序岩盐就是非常好的替代材料。从结构上来说,无序岩盐的晶体结构是立方而非层状,因此不需要钴元素来保持稳定性。△右边为DRX阴极结构,来源:伯克利实验室同时,立方的晶体结构又能允许锂离子在三个维度中自由移动,从而可以容纳更多的锂离子,提供更高的能量密度,代替了镍元素的作用。研究人员也把这种无序岩盐材料称为富锂阴极材料。而为了更好地研究这种材料,研究人员们还成立了一个无序岩盐联盟。研究团队简介联盟在2022年10月成立,由劳伦斯伯克利国家实验室主导。主要负责人有两位,分别是伯克利实验室电池组研究科学家ChenGuoying和GerbrandCeder,同时Ceder也在加州大学伯克利分校担任材料科学与工程系教授。ChenGuoying本科就读于浙江大学化学专业,1994年毕业后,先后在中国科学院上海有机化学研究所、宾夕法尼亚大学完成有机化学专业硕士和化学专业博士学位。2002年,ChenGuoying开始在伯克利实验室工作,研究方向为提高锂离子电池的能量密度、循环寿命和安全性,已经在材料化学一流期刊上发布论文超66篇,总被引数达到7668次。GerbrandCeder则是著名锂电大牛,属于世界顶级材料计算专家。GerbrandCeder本科就读于比利时鲁汶大学冶金和应用材料科学专业,毕业后直接读博,1991年在加州大学伯克利分校获得材料科学博士学位。他曾在麻省理工学院担任材料科学与工程学院教授,后回到加州大学伯克利分校,研究方向包括能源存储(包括锂离子电池、钠离子电池、全固态电池等)、数据挖掘、高通量计算等。GerbrandCeder已经在Nature、Science等顶级期刊上发表论文超过500篇,被引次数超过11.5万次。目前,无序岩盐联盟成员遍布各个国家实验室和大学,不同团队分别研究计算模型,不断改进化学成分,并开发最适合无序岩盐阴极的电解质。联盟已经获得美国能源部车辆技术办公室提供的2000万美元(约1.46亿元)资金,目标在未来五年内推出电池级无序岩盐阴极材料,最终实现商业化。ChenGuoying表示,现在研究的最大挑战是提高无序岩盐阴极材料的循环寿命,目标是达到数千次以上。等到无序岩盐阴极材料推出,性能高、寿命长、价格低的新型锂电池无疑在电池市场上非常有竞争力。参考链接:https://spectrum.ieee.org/lithium-ion-battery-2665763170...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390749.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390749.htm

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