日本将中国定义为「前所未有的最大战略挑战」,我国国防部已提出严正交涉,此举有何意图?

日本将中国定义为「前所未有的最大战略挑战」,我国国防部已提出严正交涉,日本此举有何意图? 阿槇二号机的回答 1.岛链范围内,中[ ]关系就是中美关系; 2.[ ][ ][ ][ ]野心路人皆知。 3.日本的军工能力相较之下还算健康。 好,解读完了,上干货。 我说句实话,绝大部分人最大的毛病就是思而不学。防卫白书这种东西至少可以作为你们了解 PLA 能力的旁证,虽然日本人的 OSINT 能力简直就是[ ][ ][ ][ ],但反过来说,如果一件东西的数量连日本人也不得不承认,那肯定就八九不离十 因为这帮子人是真的能坚持“看不到就是没有”到干出数阅兵车推定核力量规模这种[ ][ ]事情来的。 首先是下载地址,历年白皮书都有: 防卫白书 然后你就可以看到过去一年,PLAAF 和 PLANAF 在日本列岛周围逛了多少圈,可以看到过去数年,PLAAF、PLAN 的装备新增幅度,也可以看到海警船又增加了多少。具体数字一定不靠谱,但是还是那句话,如果一件装备的数量上升幅度连日本人都要承认,那这件装备在现实中的增量一定是以日本人承认的数量为下界。 举个例子:下图上中下分别为为 2019、2021 和 2024 防卫白书的相关内容: 可以看到,过去 5 年,日本人统计下 PLAAF 和 PLANAF 恰好新增了 600 架先进战斗机 换句话说,过去五年我国先进战斗机增速的下界就是 120 架/年。 所以你可以看到 PLAAF 和 PLANAF 的规模实际上已经几乎相当于日韩伪再加上美军在亚太地区部署的总和。 再比如:1000 吨以上海警船数量的变化。 应对我军军机紧急起飞的频率倒是回落到 10 年前的水准: 但是宗谷津轻海峡附近 PLAN 的活动频率暴涨: 如此种种,真的,好歹有点数据看,不比对着空空泛泛的草台班子大势分析强? 篇幅有限,自卫队和驻日美军的情况放这里了: 2024年日本防卫白书选摘 via 知乎热榜 (author: 阿槇二号机)

相关推荐

封面图片

新研究解释前所未有的南极冰川损失 相当于英国面积的10倍

新研究解释前所未有的南极冰川损失 相当于英国面积的10倍 南极海冰在 2023 年达到历史最低点,研究表明气候变化大大增加了发生这一事件的可能性。海冰可能长期减少,给全球天气和海洋生物带来严重后果。2023 年,南极海冰缩小到历史最低水平,冬季冰覆盖面积比正常水平减少了 200 多万平方公里大致相当于英国面积的 10 倍。考虑到 2015 年之前海冰一直在稳步增加,这一大幅减少尤其令人震惊,使得突然的减少更加出人意料。英国科学院的研究人员利用一个名为 CMIP6 的大型气候数据集,对这种前所未有的海冰损失进行了调查。他们分析了来自 18 个不同气候模型的数据,以了解海冰如此大幅度减少的可能性及其与气候变化的联系。主要作者雷切尔-戴蒙德(Rachel Diamond)解释说,虽然气候变化增加了2023年出现极端低海冰的可能性,但根据模型,这种情况仍然被认为是非常罕见的。她说:"这是第一次利用这套大型气候模型来确定 2023 年海冰减少的可能性究竟有多小。我们只有四十五年的海冰卫星测量数据,因此评估海冰范围的变化极其困难。这就是气候模型发挥作用的地方。"根据模型,如果没有气候变化,破纪录的最小海冰范围将是 2000 年一遇的事件。这告诉我们,这次事件非常极端任何低于百分之一的事件都被认为是极不可能发生的。这项研究的合著者卡罗琳-霍姆斯(Caroline Holmes)说:"在模型中,强烈的气候变化即我们已经看到的温度变化,以及如果排放量继续快速上升预计会出现的温度变化使得我们看到海冰范围大幅下降的可能性增加了四倍。这表明,气候变化使得 2023 年出现极端低温的可能性更大。"长期后果和未来预测研究人员还利用模型研究了海冰的恢复能力。通过观察模型中的类似事件,作者发现,在这种极端的海冰损失之后,南极洲周围的海冰并不会全部恢复即使是在二十年之后。这为现有的观测证据增添了模型证据,即过去几年的低海冰可能预示着南大洋的持久制度转变。这项研究的合著者路易斯-西梅说:"南极海冰持续二十多年低温将产生深远的影响,包括对当地和全球天气以及南大洋独特的生态系统包括鲸鱼和企鹅的影响。"南极海冰的卫星记录始于 1978 年末,从那时起到 2015 年,南极海冰范围略有稳定增长。2017 年,南极海冰面积创下历史新低,随后几年海冰面积都相对较低。影响南极海冰的因素复杂多样,相互影响,因此很难清楚地了解为什么 2023 年是破纪录的一年。最近的研究强调了海洋过程和海面下储存的热量的重要作用,2023 年上半年温暖的海面温度可能也是原因之一,南北风和风暴系统的强烈变化也发挥了作用。南极海冰是我们全面了解气候变化的一个关键因素。南极周围海冰的形成是洋流的发动机,影响着天气模式。海冰还能保护冰架裸露的边缘免受海浪侵袭,从而遏制南极洲海平面的上升。海冰对海洋生物也至关重要据科学家观察,近年来由于海冰较少,帝企鹅繁殖地出现了灾难性的繁殖失败。因此,像这样的研究对于了解海冰迅速消失的可能性有多大,以及海冰是否有可能在未来几十年内保持低水平至关重要。编译来源:ScitechDailydoi: 10.1029/2024gl109265 ... PC版: 手机版:

封面图片

麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度

麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度 麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子(用箭头表示的球体)排列得比以前更紧密,最小可达 50 纳米。该研究小组计划利用这种方法将原子操纵到可以产生第一个纯磁性量子门的配置中这是新型量子计算机的关键构件。在这张图片中,磁相互作用由彩色线条表示。图片来源:研究人员提供;麻省理工学院新闻他们通常的做法是将原子冷却到静止状态,然后用激光将粒子排列到相距 500 纳米的位置这个限制是由光波长决定的。现在,麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子排列得更近,最小仅为 50 纳米。一个红血球的宽度约为 1000 纳米。物理学家在镝实验中展示了这种新方法,镝是自然界中磁性最强的原子。他们利用新方法操纵了两层镝原子,并将两层原子精确定位在 50 纳米之间。在这种极端接近的情况下,磁相互作用的强度是相隔 500 纳米的两层原子的 1000 倍。不同颜色的激光用于冷却和捕获镝原子。图片来源:研究人员提供更重要的是,科学家们能够测量原子接近所产生的两种新效应。它们增强的磁力导致了"热化",即热量从一层传递到另一层,以及层间的同步振荡。当原子层之间的距离越远,这些效应就越弱。麻省理工学院约翰-麦克阿瑟物理学教授沃尔夫冈-凯特尔(Wolfgang Ketterle)说:"我们已经把原子的间距从 500 纳米提高到 50 纳米,可以利用这一点做很多事情。在 50 纳米处,原子的行为有了很大的不同,我们正在进入一个新的领域。"凯特尔和他的同事说,这种新方法可以应用于许多其他原子,以研究量子现象。该研究小组计划利用这种技术将原子操纵成可以产生第一个纯磁性量子门的构型这是新型量子计算机的关键构件。研究小组于5月2日在《科学》杂志上发表了他们的研究成果。该研究的共同作者包括第一作者、物理系研究生杜力,以及皮埃尔-巴拉尔、迈克尔-坎塔拉、朱利叶斯-德-洪德和卢宇坤他们都是麻省理工学院-哈佛超冷原子中心、物理系和电子研究实验室的成员。研究人员调整激光系统的控制电子装置。图片来源:研究人员提供为了操纵和排列原子,物理学家通常首先将原子云冷却到接近绝对零度的温度,然后使用激光束系统将原子集中到一个光学陷阱中。激光是一种具有特定波长(电场最大值之间的距离)和频率的电磁波。波长将光所能形成的最小图案限制在 500 纳米,即所谓的光学分辨率极限。由于原子会被特定频率的激光吸引,因此原子会被定位在激光强度的峰值点上。因此,现有技术对原子粒子的定位距离有限,无法用于探索更短距离内发生的现象。凯特尔解释说:"传统技术止步于 500 纳米,受限的不是原子,而是光的波长。我们现在发现了一种新的光技巧,可以突破这一限制。"该团队的新方法与当前的技术一样,首先冷却原子云在这种情况下,冷却到大约 1 微开尔文,仅比绝对零度高出一线此时,原子接近静止。然后,物理学家可以使用激光将冻结的粒子移动到所需的构型中。然后,杜和他的合作者使用了两束激光,每束激光都有不同的频率(即颜色)和圆偏振(即激光电场的方向)。当这两束激光穿过超冷原子云时,原子会沿着两束激光中任何一束的偏振,向相反的方向自旋。结果,两束激光产生了两组相同的原子,只是自旋方向相反。每束激光都形成了一个驻波,即空间周期为 500 纳米的电场强度周期性模式。由于它们的偏振不同,每个驻波都能根据原子的自旋吸引和俘获两组原子中的一组。激光可以叠加和调整,使其各自峰值之间的距离小到 50 纳米,这意味着被引力吸引到各自激光峰值的原子将被同样的 50 纳米分开。但要做到这一点,激光器必须非常稳定,不受任何外部噪音的影响,例如实验中的震动甚至呼吸声。研究小组意识到,他们可以通过一根光纤来引导这两束激光,从而使它们保持稳定。杜力说:"通过光纤发送两束激光的想法意味着整台机器可能会剧烈晃动,但两束激光彼此保持绝对稳定。"作为对新技术的首次测试,研究小组使用了镝原子一种稀土金属,它是元素周期表中磁性最强的元素之一,尤其是在超低温条件下。然而,在原子尺度上,该元素的磁相互作用在 500 纳米的距离上也相对较弱。就像普通冰箱磁铁一样,原子之间的磁吸引力会随着距离的增加而增加,科学家们怀疑,如果他们的新技术能将镝原子间隔到 50 纳米的距离,就可能观察到磁性原子之间原本微弱的相互作用。坎塔拉说:"我们可能会突然产生磁相互作用,这种作用过去几乎可以忽略不计,但现在却非常强大。"研究小组将他们的技术应用于镝,首先对原子进行过冷处理,然后通过两束激光将原子分成两个自旋组或自旋层。他们发现,两层镝原子确实向各自的激光峰引力,这实际上将原子层分开了 50 纳米这是任何超冷原子实验所能达到的最近距离。在这种极度接近的情况下,原子的自然磁性相互作用得到了显著增强,比相距 500 纳米的原子强 1000 倍。研究小组观察到,这些相互作用产生了两种新的量子现象:集体振荡,即一层的振动导致另一层同步振动;热化,即一层纯粹通过原子的磁波动将热量传递给另一层。杜指出:"到目前为止,只有当原子处于同一物理空间并发生碰撞时,它们之间才能交换热量。现在,我们看到了被真空隔开的原子层,它们通过波动的磁场交换热量。"该团队的研究成果引入了一种新技术,可用于将多种类型的原子靠近放置。他们还表明,原子放置得足够近时,会表现出有趣的量子现象,可以利用这些现象来制造新的量子材料,并有可能制造出用于量子计算机的磁驱动原子系统。坎塔拉说:"我们将超分辨率方法带入了这一领域,它将成为进行量子模拟的通用工具。可能有许多变体,我们正在研究这些变体"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

为什么死松树不能当柴火烧?中国9亿亩松树正遭受前所未有的危机

为什么死松树不能当柴火烧?中国9亿亩松树正遭受前所未有的危机 原因就是现在中国林业出现空前的危机,一种寄生虫正在大肆破坏我国林业资源,而其中深受其害的就是松木,全国9亿亩松树都在面临不同程度的生存危机。如果你拾取死松木储存烧柴用的话,那么很可能会传播这种寄生虫。这种寄生虫叫做松材线虫,它是目前中国6201种被列为林业有害生物中,唯一一种被列为一级危害性的生物。由于松木线虫的存在,那些灾害较为严重的区域,即便没有明令禁止个人或者家庭拾取死松木烧火,但也肯定不允许私自储存松木所有松木必须在在每年的3月之前全部处理掉。(注:我所在的区域也是松材线虫的灾害区域,风景区的每棵松木都会贴上一个松材线虫相关的警示贴纸,但我并没有听说过禁止焚烧松木,前文提到的3月之前必须处理掉所有储存的松木是在网上看到的)图:黄山禁止松木进入的相关报道截图更有甚者,是完全禁止松木相关活动的,比如安徽黄山,因为黄山的松木对那里旅游贡献很大,所以他们明令禁止松木通过任何途径进入黄山。那么,松材线虫到底是怎么回事,为什么灾害区域存储松木不被允许,为什么以前没有这样的规定?图:中国松材线虫各省的传播时间松材线虫到底是什么样的害虫?现在大部分人都住在城市,很少会去关心农村林业相关的信息,松毛线虫的危害比我们想象得要严重得多。松木线虫已经在中国19个省广泛传播,累计已经造成数亿株松树死亡,是中国近几十年来影响最大的林业害虫。被松材线虫感染的松树会出现一些症状,这个被称为松材线虫病,而染病松树通常在2-3个月内枯死,所以松材线虫病被称为“松树癌症”,是中国近几十年来危险性最高的林业病害。更可怕的是,一旦你发现一棵松木因为松材线虫病死亡,如果没有人为加以防控的话,那么3-5年年内,整片松林的松树都会死亡。因为松材线虫,一个山林的松树全部枯萎,图源:forestry.gov.cn也正因为传播快,危险性高,影响大的特性,所以松材线虫成为唯一一种被列为一级危害性林业有害生物。之所以我们以前没有听说过这种病害的存在,是因为这种寄生虫是入侵物种,而最近十几年才在中国愈演愈烈的。松材线虫原产于北美,亚洲地区最早是在日本传播,之后传入中国,中国最早是1982年在江苏首次发现并报道现在江苏也是全中国最严重的地区。图:松材线虫各地造成的经济损失亚洲是松材线虫病最严重的地区,因为入侵物种的缘故,亚洲的松树对松材线虫没有抵抗力。与很多人想象得虫害不同,松材线虫几乎是肉眼不可见的成年个体长度不到1mm且很细,,但是它们可以在短时间内在松木体内大量繁殖。显微镜下的松材线虫,图源:农业局在感染的初期,松材线虫会进入松树体内,以松树的上皮细胞为食,这个被称为植食期,之后随着大量繁殖,它们会抑制松树水分的吸收在松树的木质部组织中产生小气穴从而阻止树木的水分运动,最终导致树木枯死。这种寄生虫与宿主的关系并没有那么良性,杀死宿主对它们会更加有利,因为它们的最后会有食菌的传播阶段以树木死亡后滋生的真菌为食。线虫纲物种非常丰富,而松材线虫是已知寄生线虫中生命周期最短的在培养试验中整个生命周期在4天以内,所以繁殖相当快速,会快速杀死宿主。不过,松材线虫并不会自己从一株传播到另外一株,它们需要媒介它们的传播媒介就是天牛。被感染的松树逐渐枯死,图源:凤城林业局松材线虫如何传播的?我们前面提到过一些地区死松木不允许储存到3月份之后,其实原因就在于松材线虫的传播媒介天牛会在3月之后会陆续羽化了。松材线虫通过天牛有两种传播方式,一种是通过天牛取食传播,还有一种是通过天牛产卵传播,而且两种方式环环相扣。首先,这两种传播方式影响的松树是不一样的。取食传播影响的是健康的松树,因为天牛会选择健康的松树取食,而松材线虫就是通过太牛咬开松树时进入松树体内的。而产卵传播影响的是本身就不健康的松树,因为天牛产卵会选择那些病态的或者直接是枯死的松树来产卵,这样有利于幼虫发育。如果天牛本身是松材线虫的携带者,那么它在取食和产卵的时候都会将线虫传播给松树;而如果天牛本身不是松材线虫的携带者,那么由于它们选择不健康或者死亡的松树产卵,它们的后代很可能也会被感染上松材线虫,因为枯死和病态的松树本身很可能就是松材线虫的携带者。如果本身不是携带者的天牛,但把卵产在了感染松材线虫的松树上,那么松材线虫会一直跟随天牛的整个生命周期,而天牛成虫走到哪里,就把松材线虫传播到哪里。图:为了焚烧干净,感染松木会被处理成碎屑在焚烧总的来说,把死松树捡回家直接烧掉的话,肯定是没问题的,现在防控就是这么做的,把天牛虫卵扼杀在摇篮期,但是储存死松木确实很危险,所以在严管的区域死松木有时候不允许私自处理。图:感染的松树砍掉后,还要包裹上一层隔离层最后松材线虫在中国传播的这四十多年里,在中国造成的经济损失是相当大的,最重要的是一些景区的名松都因为这种寄生虫死亡了,相当令人惋惜。好消息是,近几年随着防控力度的加大,松材线虫病发生的面积和病死松树的数量都有所下降了。参考:1.《这种造成几亿株松树死亡的“松树癌症”,我国如何“对症下药”?》-forestry.gov.cn(国家林业和草原局官网)2.《事关我国9亿亩松树的安危 说说松材线虫病的那些事儿》-huangshan.gov.cn(黄山林业局官网) ... PC版: 手机版:

封面图片

外交部称「警方对日本公民在苏州遇袭事件还在调查,初步判断这是一起偶发事件」,有哪些信息值得关注?

外交部称「警方对日本公民在苏州遇袭事件还在调查,初步判断这是一起偶发事件」,有哪些信息值得关注? 胡侃君的回答 目前来看应该是偶发事件,现在国内这样报复社会的人很多,由于经济问题,不要说这样一个无业人员,很多地方的教师、公交车司机(这其实很危险)、环卫工人都不能正常发放工资,还有一些地方饮鸩止渴,为了搞钱倒查三十年税务,接下来应该会有更多的人保不住饭碗。思想极端的人如果失业叠加家庭变故(或者压根没有家庭),很容易报复社会、发泄不满,典型就是开车撞人和持刀伤人。这两方面很多帖子都被删了,案例大家可以自行搜索。 这次日本在苏州遇袭事件,存在两个问题。第一,这次袭击有三人受伤,最严重的其实是一位女乘务员,她是中国人,受伤最严重当时就被送到医院抢救,至今生死不明,但是国内媒体报道的重点清一色都是两名日本人,缺乏对国人的关心。 第二,新闻评论下很多人表示凶手是“英雄”,还有人说是“自导自演”,还有人骂见义勇为的中国人是汉奸。不说这些话如果被境外势力摘编后会不会对我国近期大规模单方面免签政策以吸引外国游客造成不利影响,就是如果日本民众看到这些评论,哪怕是一位无感的人,也会被我们推到对立面。 中国在近代饱受屈辱,美国、英国、日本、俄国等国都曾侵略我国,特别是日本,给我国带来了无法磨灭的灾难。但侵略者只是这个国家的一部分,还有一部分是普通平民,伟人曾说过:中国人民与日本人民是一致的,只有一个敌人,就是日本军国主义与中国的民族败类”,“要把帝国主义的政府和这些国家的人民区别开来”。 如果把一个国家的所有人都当作极端分子,那么自己就是极端分子。 via 知乎热榜 (author: 胡侃君)

封面图片

狂砸670亿美元 日本意图再次成为全球芯片强国

狂砸670亿美元 日本意图再次成为全球芯片强国 新成立的日本本土企业Rapidus希望在2027年从零起步大规模生产最先进的2nm逻辑芯片。按照行业标准,这对在半导体生产方面远远落后于海外竞争对手的成立仅18个月的日本企业来说,是一个难以置信的挑战。但是,随着中美为获得最新的芯片制造技术和设备而竞争,日本察觉到了机会,那就是利用美国对供应链安全的担忧,重新回到它曾经主导的游戏中来。先进芯片将成为人工智能(AI)和电动汽车等十几项关键技术的基础。全球生产的很大一部分都集中在中国台湾和韩国,这使得未来的供应很容易受到地区紧张局势的影响。负责启动新代工厂的Rapidus高管Atsuo Shimizu表示,“这涉及到地缘政治和经济安全因素。日本要想生存下去,就必须在技术上成为全球参与者。”日本已经展出了它的实力。在不到三年的时间里,日本已拨出约4万亿日元(约合267亿美元)的专款,用于重振半导体产业。日本首相岸田文雄的目标是,在私营部门的支持下,为该产业提供的财政支持最终将达到10万亿日元(约670亿美元)。目标之一是到2030年将日本国产芯片销售额增加两倍,达到15万亿日元以上,再次意图打造全球芯片强国。日本的新芯片战略有两个主要方面。首先,日本正努力将自己重新打造成为成熟芯片的主要生产地,通过提供高达一半建设成本的慷慨补贴,吸引该行业最大的海外公司来日本投资。第二方面,也是更雄心勃勃的一部分,是北海道的Rapidus项目,旨在恢复日本在硅芯片领域的领先地位。日本经济产业省(METI)资讯科技业部门主管、该战略的设计者之一Kazumi Nishikawa说,“为什么我们为芯片做了这么多?老实说,是因为中美对抗,如果来自中国台湾的芯片供应停止,将给各地带来数万亿美元的负面影响,经济将崩溃。”日本已经在其战略的第一个方面即大部分取得了一些成功。全球最大的芯片制造商台积电很快意识到,与美国或其他国家/地区相比,由日本提供部分资金的芯片项目启动速度要快得多。通过利用世界领先制造商的专业技能,日本希望重建与芯片相关的生态系统,为地区经济提供就业机会和新的增长点。同时,这些举措将有助于加强日本作为以美国为首的全球供应链中的重要盟友的地位,该供应链致力于保持从智能手机、汽车到最新导弹系统等各种产品的重要半导体生产线的运转。日本战略的第二部分的命运似乎不那么确定。Rapidus项目既让人兴奋,也让人怀疑。它的成功取决于实现技术上的巨大飞跃,但对最终产品的成本和可靠性却知之甚少,也不知道是否会有买家客户。即使是行业领导者也在努力实现这一目标。好的一面是,日本这次可以把美国当作盟友,而不是技术上的敌人。作为Rapidus项目的一部分,IBM正在纽约奥尔巴尼培训约100名资深日本工程师,让他们尽快掌握美国前沿的芯片技术。美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)说,“我们是伙伴、盟友、合作者,要确保我们的国家安全和经济安全保持一致,因为威胁来自其他地方,比如中国大陆。我们同舟共济,朝着同一个方向划桨。”日本的战略标志着与以往支持本国芯片产业的努力不同,以往主要是假定本国芯片产业不需要外部帮助,结果以失败告终。除了台积电之外,美光科技、ASML和三星也在日本投资生产或研究设施,因为这些公司都在寻找最佳交易,以便在不确定的世界中巩固其未来的产出。日本的援助速度与美国的政策僵局形成了鲜明对比。2022年美国《芯片和科学法案》(2022 Chips and Science Act)预留了390亿美元的直接补贴,用于加强美国的制造业,但第一笔15亿美元的大额补贴直到近日才公布。劳动力和成本方面的挑战也推迟了台积电位于亚利桑那州的新工厂的投产。在德国,预算动荡引发了对台积电和英特尔补贴的担忧。总部位于比利时的微电子研究中心Imec CEO Luc Van den hove说:“日本这次采取了大胆的做法,实施了非常迅速的决策。回顾20年前或15年前,当时的政策要封闭得多,尤其是来自政府的政策。”台积电有充分的理由取得成功。其第一家工厂的产品(12nm到28nm逻辑芯片)技术已经成熟。熊本位于日本南部的九州岛,那里有一个由大约1000家相关技术公司组成的生态系统,还有客户,包括日本的汽车制造商。台积电今年2月早些时候正式宣布其第二家代工厂将在附近生产6nm到7nm芯片。日本自民党半导体小组秘书长、立法委员Yoshihiro Seki表示,到2037年,来自代工厂的税收收入很可能与政府最初的支出相抵。日本成为具有吸引力的地点还有其他原因。其拥有纪律严明的劳动力和可靠的服务。日元汇率跌至几十年来的最弱水平,也使在日本建设生产基地的成本大大降低。日本也是芯片制造中使用的一些化学品和设备的全球主要供应商。包括东京电子在内的一些日本供应商利用了经济安全担忧的另一面,抓住了中国大陆需求激增的机会,因为中国大陆希望在更多限制措施出台之前提升现有的技术水平。虽然日本作为芯片制造基地的某些原因在日本北部同样适用,但情况却截然不同。Rapidus公司起步于一个早已被遗忘的制造地区,当地只有约20家与芯片制造相关的企业。日本国家技术研究所的专业技术长期以来一直停滞在45nm的水平上,因此Rapidus要想在五年左右的时间里利用未经证实的IBM技术大量生产2nm芯片,看起来是一个非常艰巨的任务。即使Rapidus能够在2027年之前实现目标,台积电和三星也很可能已经以一定的产量进入市场,从而获得成本优势。Shigeru Fujii曾在日本富士通(Fujitsu)担任芯片制造主管,在过去的几十年里,富士通输给了中国台湾和韩国的低价竞争对手。他还没有看到Rapidus能够打入残酷的全球市场的证据。他认为问题是会有客户吗?Rapidus公司的Atsuo Shimizu说,这次将有所不同,他曾在Shigeru Fujii手下工作过。Rapidus将通过缩短定制芯片的交付时间来增加产品价值,不仅通过制造工艺,还通过帮助客户缩短耗时的设计过程。Atsuo Shimizu表示,公司无法在商品化设备方面与台积电和三星竞争,因此该公司将更多地瞄准高端利基市场。技术的转变也会对Rapidus有帮助。公司设想的2nm芯片将使用GAA(Gate-All-Around,全环绕栅极)晶体管结构,而不是目前的FinFET结构,这将使公司更容易打入市场。他认为其能做到这一点。到目前为止,日本已承诺拨款3300亿日元,并额外拨出6460亿日元作为支持Rapidus项目的基金。这些资金应能满足2万亿日元初始投资的一半,但这家私营公司尚未说明如何筹集剩余资金或在代工厂启动后扩大运营所需的额外3万亿日元。与Rapidus获得的政府支持形成鲜明对比的是,日本企业界的反应却很冷淡。到目前为止,丰田汽车公司等大公司仅承诺为该企业提供73亿日元的资金。商业智能行业分析师Masahiro Wakasugi表示,日本最新的芯片战略看起来比以往更加深思熟虑。但平衡有点偏向Rapidus和熊本。Rapidus面临的挑战是巨大的,成功与否或许不应取决于利润。如果它能在2027年之前制造出可靠的2nm芯片,那将是日本在经济安全方面的一次成功。专家说,即使IBM为公司培训工程师,Rapidus也很难招聘到启动代工厂所需的1000名左右工程师和工人。在截至2019年的二十年间,日本芯片业流失了约30%的工作岗位,其在全球芯片制造市场的份额从50%以上下降到不足10%。根据日本经济产业省(METI)的数据,随着人口的减少,日本未来十年将至少缺少4万名工人。Takashi Yunogami是日立公司的前工程师,他猛... PC版: 手机版:

封面图片

美国物价已飙升至全球第一梯队水平,一个十几公分小三明治高达 100 人民币,当地情况如何?

美国物价已飙升至全球第一梯队水平,一个十几公分小三明治高达 100 人民币,当地情况如何? 王家CFA的回答 正好前两天在大阪接待了 @Valkla老板,就聊起来这事儿了。 美国确实贵。 我俩在大阪市里压马路,就看旁边这些高级公寓、一户建什么的。当他看到大阪城公园旁边的高级塔楼,80多平米也就1.2亿日元,也就80万美元,就有点吃惊。湾区这个价格可能也就搞个朝鲜战争安置房。 我顺手给他展示了一下日本的查房价软件,哪怕是日本富人区,比如芦屋这种地方,想要找个200万美金的一户建,搜索结果也相当有限。这个价格在日本算是很好很好的房子了,在湾区啥也不是。 当然,房子不一定是消费品,也有投资属性。 我俩又聊起来租金,这个是生活范畴了。大阪市中央区的高级塔楼,90平米,有大堂、会客室、lounge、健身房等等。一个月也就是35万日元, 2300多美元。这个价格在美国前几大城市中心区,租不上什么正经玩意儿。。。 我俩一路遛弯,又转到了黑门市场那边,就聊起来吃饭和买东西。 日常生活用品,特别是衣服、化学用品这些工业产品,美国没那么夸张。我俩对比的就是大概优衣库、花王这类东西,没差多少。 但是日本的水果蔬菜价格还是挺逆天的,2个桃子880日元、1个西瓜1290日元,还是让他不太能理解。 这个没办法,凡是日本自己能种的东西都有农协保护。菠萝这东西日本不怎么种植,价格和美国、中国就差不多。 肉类海鲜我俩比了一下,如果是美国、澳洲产的牛肉,欧洲捕捞的鱼啥的,还是美国略微便宜。 不过即使这样,过去这段时间美国超市价格也涨了不少。 当然,最不一样的还是出来吃饭。 日本人食量确实小,但哪怕按照美国人的胃口吃,饭菜价格也是日本低。 普通的比如猪排饭、咖喱饭这种。咱就说美国人能吃,一个人吃日本人两人份,也就是2000日元。13、14美元绝对在美国买不到餐厅的2份饭。 (当然,最近接待的朋友主要来自湾区、纽约,消费水平在美国属于中上水准,我这些信息是这个人群给我的) 另外就是酒钱,日本这边大量“喝酒放题”(随便喝)就不说了,美国那边不常见。哪怕就是单点酒,也比美国要便宜很多。 大阪这边有些走量的居酒屋啥的,200日元一杯扎啤也是能找到的。 美国最贵的还要数消费,据说现在已经18%起步。 我印象里,当年在美国我给15%,对方跟我叭叭一顿感谢,现在你要是给15%,服务员能用眼神杀死你。 和 @Valkla 老板聊起来,过去这几年美国放水,其实受益的还是持有金融资产的人,甚至还不能是买错了股票的人(要么买指数,要么买了几个大公司这种)。 没赶上放水的收益,这一波又被甩出去很远。 via 知乎热榜 (author: 王家CFA)

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人