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  • 科技大佬论剑大模型:中国距世界一流还有多远,如何抓住百年机遇

    科技大佬论剑大模型:中国距世界一流还有多远,如何抓住百年机遇

    一路“狂飙”的大模型,成为今年世界智能大会的焦点话题。5月18日,在第七届世界智能大会期间,李彦宏、周鸿祎、刘庆峰、王坚等互联网企业家代表不约而同地选择以大模型为主题演讲...

    智能设备 2023-05-20 11:25:41
  • 算力需求迫切!北京这一计划直指AI痛点点名Chiplet“弥补技术代差”

    算力需求迫切!北京这一计划直指AI痛点点名Chiplet“弥补技术代差”

    ①计划提出加快满足近期迫切算力需求、提升中长期算力供给能力等;且以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差; ②Chiplet能突破SoC单芯片的面积制约、缓解“存储墙”问题,较适合大算力芯片。 《科创板日报》5月20日讯(编辑 郑远方)根据北京市经信局官网19日消息,北京市拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”...

    智能设备 2023-05-20 11:25:39
  • “光刻巨人”如何培养人才?ASML中国区人力资源总监透露了这几点

    “光刻巨人”如何培养人才?ASML中国区人力资源总监透露了这几点

    人才短缺,一直是国内芯片行业发展面临的一大问题。那么,光刻机龙头ASML又是如何在中国培养人才的呢?5月18日下午,ASML在上海举办人才战略分享活动,ASML中国区人力资源总监王洪瑞讲述了公司在人才培养上的经验...

    智能设备 2023-05-19 11:51:57
  • 阿里财报:国际零售增长41%,连续3个季度超预期

    阿里财报:国际零售增长41%,连续3个季度超预期

    5月18日消息,阿里巴巴集团公布2023财年第四季度及全年业绩。国际业务表现亮眼,其中国际零售收入增长41%,连续3个季度超出预期...

    互联网 2023-05-18 19:39:33
  • 深信服对外披露自研安全GPT技术应用

    深信服对外披露自研安全GPT技术应用

    深信服科技董事长 何朝曦5月18日消息,深信服科技今日正式对外披露安全大模型技术应用。深信服安全大模型(安全GPT)为深信服自主研发,由“大模型算法+威胁情报+安全知识”训练而成,将大幅提升对流量和日志的威胁检测效果,并通过自然语言交互,可以自动分析用户安全现状、调查研判安全事件,并生成处置建议,进而提升安全运营效率,助力企业的数字化更简单、更安全...

    业界动态 2023-05-18 16:26:47
  • 美债历史性违约在即,比特币能否成为抗通胀的“避险资产”?

    美债历史性违约在即,比特币能否成为抗通胀的“避险资产”?

    界面新闻记者 | 司林威5月16日,路透社消息,美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡为关键的债务上限磋商做准备,目前距离美国政府可能出现史无前例的债务违约还有两周多一点的时间。拜登、麦卡锡和其他三位国会长官计划于周二举行磋商。共和党人称,提高31.4万亿美元举债上限必须与设定年度联邦支出上限挂钩,而白宫并未排除这一选项。美国财政部表示,仍预计在不提高债务限额的情况下,只能支付美国政府账单到6月1日。财政部长叶伦在两周内二度致信国会,证实最晚到6月初财政部便不太可能履行所有美国政府的支付义务,这将引发美国有史以来首次违约。作为全球最发达的资本主义经济体,美国国债一旦陷入违约境地,将会对全球经济产生巨大冲击。《纽约时报》刊载了美国康奈尔大学法学教授罗伯特·霍克特的观点,他认为美国国债作为全球最大的资产市场,也是银行等机构投资组合中首要的安全资产,一旦美债违约将在美国银行业、金融市场乃至全球资本市场引发剧烈动荡,危机严重程度甚至会令近期美国银行倒闭危机相形见绌。其次,罗伯特·霍克特认为美债违约后,美元作为全球性储备资产的价值将一落千丈。由于美国财政部发行债券数量庞大,美债贬值势必会引发美元贬值,进而导致美国国内进口商品价格暴涨,通胀率一路飙升。在基于美债可能陷入历史首次违约的背景下,对于投资者来说,除了最古老的对冲工具黄金之外,很难找到比美债更安全的其它投资标的。那么被称为“数字黄金”的比特币是否会成为投资者需要的抗通胀“避险资产”?彭博社近期对投资者进行了一项调查,结果显示比特币也成为投资者最青睐的三种替代资产之一,约有近10%的受访者表示愿意购买比特币作为避险资产。根据其Markets Live Pulse调查,贵金属是那些寻求保护的人的首选,以防华盛顿在债务上限问题上以崩盘告终。超过一半的金融专业人士表示,如果美国政府不履行其义务,他们会购买黄金。调查结果显示,如果美国触及债务上限,黄金、美国国债和比特币将是投资者的前三大首选资产,比美元、日元、瑞士法郎和其他资产更受欢迎。51...

    区块链 2023-05-16 14:17:03
  • 107万辆!一季度超越日本!中国今年有望成为全球第一大汽车出口国

    107万辆!一季度超越日本!中国今年有望成为全球第一大汽车出口国

    服装、家电、家具等“老三样”,已成为我国外贸出口的“过去时”。据央广网北京5月15日报道,如今,在“老三样”产业不断升级的同时,以电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的“新三样”一季度出口增长60%以上,正在推动我国外贸结构持续优化。数据显示,今年前四个月我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口超3500亿元,同比增长72%,拉高出口整体增速2.1个百分点。具有高附加值、引领绿色转型的产品正在成为我国出口新的增长点。中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺表示,“新三样”出口未来可期。图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)“因为这几个行业产业厚度比较深,市场容量比较大,市场空间也比较大。现在这几个行业从产业周期上来说,都属于快速增长的一个时期。在这个阶段,从需求、从产业的角度来说,发展速度其实还是可以预期的。”中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺表示。值得一提的是,在“新三样”中,我国新能源汽车的出口量可圈可点。上述报道中提到,在福建宁德,首批新能源汽车出口以色列,实现了宁德港新能源汽车出口“从无到有”的新突破。700辆企业自主生产的新能源汽车及25辆大型纯电动客车已搭乘大型汽车滚装船发往海外。“近年来,我们在设计、制造、研发等关键环节持续投入,自主品牌新能源汽车更有底气,”某汽车物流公司出口车项目组福建项目分中心负责人沙浩在上述报道中表示。事实上,今年以来,中国汽车出口的强势表现引发了业内普遍关注。回顾中国汽车出口之路,2002年全年汽车出口仅有2万辆;2012年,中国汽车出口首次超过百万辆;2021年,中国汽车出口首次突破200万辆,达到201...

    智能设备 2023-05-16 10:09:31
  • 未来什么样?2023“十大突破性技术”主题峰会告诉你

    未来什么样?2023“十大突破性技术”主题峰会告诉你

    2023 年 5 月 12 日,《麻省理工科技评论》中国“十大突破性技术”主题峰会在杭州未来科技城成功举办。 峰会由杭州市委人才办指导,余杭区委人才办、杭州未来科技城(海创园)管委会和《麻省理工科技评论》中国共同主办,DeepTech、云樾科技(杭州)有限责任公司共同承办。会上,国内外顶级专家学者、行业领袖、知名投资人与政府代表共同探讨了“十大突破性技术”的最新进展及其对人类社会的影响。 峰会伊始, DeepTech 联合创始人陈禺杉 代表《麻省理工科技评论》中国进行了开场致辞,简单回顾了《麻省理工科技评论》“十大突破性技术”的发展史,并表示峰会汇聚了学界、产业界顶尖专家与创新创业人才,共同探讨今年入选的“十大突破性技术”。随后, 余杭区委副书记、区长王牮 发表致辞,对出席的嘉宾和观众朋友们表示了热烈的欢迎。他表示,余杭区正以数字经济为核心,全力打造创新余杭的城市品牌,加快五大产业生态圈的建设。在充分肯定了牵手《麻省理工科技评论》中国三年以来大量的技术、项目落地之后,他强调余杭区将继续以科技创新作为未来发展的关键,并提供优质的空间和服务保障以吸引优秀的技术项目,同时也欢迎更多的专家、人才和企业家参观考察余杭,共享余杭发展的红利,共同见证余杭的成长。 图:余杭区委副书记、区长王牮 据悉,本次峰会是 2023 杭州“青春潮创季”青年人才创新创业系列活动之一 ,是对余杭区“人才引领、创新驱动、产城融合”发展理念的积极响应,也反映了余杭基于以原创、首创和外拓为特征的千年良渚精神,希望吸引、汇聚更多的前沿产业、顶尖科技、高端人才,进一步提高余杭的产业能级。 接下来, 杭州市委人才办副主任尹凡 在发言中详细介绍了近年来杭州市人才工作取得的成就与人才创新创业环境。她表示,杭州市一直非常重视人才队伍的建设,市委人才办也长期致力于为人才和城市的共同健康成长营造良性环境,并取得了 2022 年全球创新指数第 14 位等杰出成绩。尹凡进一步从创新策源引领高地、体制机制改革高地、科技成果转化高地、卓越人才集聚高地、服务智治示范高地五个方面向与会嘉宾介绍了杭州市的人才工作,并表示未来将继续不畏创新、以”阳光和雨露”鼓励人才在杭创新创业。 图:杭州市委人才办副主任尹凡 在开幕式的分享环节,两位重磅嘉宾做了发言,结合各自的研究领域分享了最新成果与研究思考。其中, 中国科学院院士、第三世界科学院院士、原中国科学技术大学校长、南方科技大学创校校长朱清时 首先指出了此次峰会乃至鼓励人们共同关注前沿科技和创新的重要性,并强调中国正处于全球科技创新的前沿,需要以自主创新和实干精神,加快推进原创性创新和核心技术攻关。朱院士认为,实现这个目标的关键在于培养大批创新型人才,并指出这类人才应有着博闻强识、质疑求证、自学能力强、有坚持和创新的精神等特点。朱院士还以诺贝尔奖得主阿尔弗雷茨和格拉塞的故事为例,再次强调了创新型人才在科技进步中的重要性。 图:中国科学院院士、第三世界科学院院士、原中国科学技术大学校长、南方科技大学创校校长朱清时 中国科学院院士、中国科学院微生物研究所研究员、国家自然科学基金委员会第八届委员会副主任、中国疾控中心原主任高福 则表示,在他看来,尽管如今人们在不断地认知世界,但仍未充分释放创造力,相关“卡脖子”与“卡脑子”问题仍待解决。他指出,技术“卡脖子”问题的背后其实是科学层面的“卡脑子”,而捆绑发展“四肢”的则是工程层面的问题。“如果我们不能把科学、技术、工程三个层面的问题分开讨论,就容易进入相关的误区,就很难在上述层面有所进展。”高福认为,“所以我们今天抓人才既要有科学人才,也要有技术人才,还要有工程人才。” 图:中国科学院院士、中国科学院微生物研究所研究员、国家自然科学基金委员会第八届委员会副主任、中国疾控中心原主任高福 发言结束后,峰会现场举行了 杭州·余杭 Venture Lab 一体化科创培育平台启动仪式。浙江省委组织部人才办副主任王国强,杭州市委人才办副主任尹凡,杭州市科技局党组成员、副局长邓峥, 以及其他省、市、区和未来科技城各级领导 与 DeepTech 联合创始人陈禺杉 共同为仪式揭幕, DeepTech 联合创始人兼 COO 张岚 对该平台进行了简要的介绍和解读。首批入孵项目签约仪式也随后举行,涵盖了新一代纳米抗体筛选平台、AI 赋能代谢增强型免疫新疗法等多个归属不同领域的创业项目。该平台将以科学家为核心,聚焦五大产业生态圈,深度链接高校、科研院所、产业、政府、资本等关键角色,搭建适合服务余杭本地科研院所、企业、机构的科创培育平台。 图:杭州·余杭 Venture Lab 一体化科创培育平台启动仪式 值得一提的是,现场还举行了 人才创新项目协同培育战略合作签约仪式。 仪式上, 余杭区委常委、组织部长张立 代表余杭区政府, 丽水市委组织部部务会议成员、市委人才办专职副主任李斐和中共衢州市委组织部副部长、公务员局局长林蕙 分别代表落地余杭的丽水、衢州“人才飞地”, DeepTech 联合创始人、络绎科学 CEO 李航 代表杭州·余杭 Venture Lab 一体化科创培育平台共同签署了战略合作协议。2022 年,余杭区推进人才双向双创改革入选浙江省高质量发展建设共同富裕示范区第二批省级试点。以本次合作签约为契机,余杭、衢州、丽水三地将深入推进人才“双向双创”新模式改革,着力构建要素流通纽带和资源转化通道,加速人才链、产业链、创新链、资金链、政策链的异地协同。 接下来, DeepTech 研究总监宋宁 为大家带来了 2023 年“十大突破性技术”解读,深入剖析了其中以生命科学、人工智能等为代表的技术,并对当下科技发展与商业化趋势做了分析。 随后,峰会进入分享与对谈环节,结合今年评选出的突破性技术与当前科技热点分为五个板块进行,分别为“打开 AIGC 的‘黑匣子’”、“解码未来‘芯’世界”、“可持续发展的新未来”、“探索生命的意义”以及“跨界圆桌派—科技与人文”。 在 “打开 AIGC 的‘黑匣子’” 板块中,业界专家在 之江实验室智能计算平台研究中心高级工程专家潘鹏凯 的主持下, HiDream.ai 创始人兼首席执行官、加拿大工程院外籍院士梅涛,IDEA 研究院讲席科学家张家兴,与微软亚洲研究院首席研究员段楠 围绕当前生成式人工智能与大模型等技术,深入探讨了 AIGC 发展现状、现有和未来的能力边界、大模型开源、创新创业机遇等问题,并在最后对未来十年的发展做了各自的预测。潘鹏凯表示,AIGC 发展得太快了,可解释性问题已经基本解决,而十年以后,人类要么永生了,要么被灭亡了。 他希望我们都能永生。 图:“打开AIGC的‘黑匣子’”圆桌对谈 接下来的 “解码未来‘芯’世界” 板块,芯片领域的两位科技创业者分别分享了该领域的最新成果和他们的前瞻性见解。其中, SynSense 时识科技创始人兼 CEO 乔宁 介绍了类脑计算的产业发展状况和应用,以及时识科技作为一家类脑芯片公司的发展历程和产品应用情况。他表示,类脑计算是第三人工智能,能在计算性能、速度和功耗层面带来提升,将在未来十年成为重要技术发展方向之一。 图:SynSense 时识科技创始人兼 CEO 乔宁 驭光科技董事长兼 CEO 田克汉 则介绍了驭光科技及其专注的微纳光学。他表示公司目前主要是做 AR、VR、元宇宙等领域的衍射光波导,以及手机中的零部件,并介绍了制造过程和一些代表性产品,如 AR HUD、DOE、衍射光波导、3D 传感器等。 图:驭光科技董事长兼 CEO 田克汉 “可持续发展的新未来” 板块聚焦环保与可持续发展议题,来自学界的重要嘉宾为大家带来了相关的主题分享。其中, 上海交通大学长聘教授、翌曦科技创始人兼董事长、上海市高温超导材料与系统工程技术中心主任金之俭 介绍了可控核聚变以及高温超导材料的应用,强调了高温超导材料的优势,并讲述了上海交大超导团队在超导材料、技术缆线和强场磁体方面的经验,以及翌曦科技在聚变强场磁体应用方面的研发成果与目标。 图:上海交通大学长聘教授、翌曦科技创始人兼董事长、上海市高温超导材料与系统工程技术中心主任金之俭 清华大学助理教授、博士生导师江奔奔 则介绍了如何利用 AI 技术加速新能源电池研发,包括优化电池设计、减少测试实验时间和研究电动汽车储能与电网之间的互动机制。他表示,由于需求侧的不断发展,下一代超高性能电池势必要加速出现,他希望利用 AI 机器学习技术加快研发与应用的进程。 图:清华大学助理教授、博士生导师江奔奔 清华大学深圳国际研究生院助理教授、博士生导师王自强 首先回顾了电动汽车和锂电池的发展历程,探讨了电池技术的未来发展和多元互补的关系,并表示电池技术的不断进步将支撑可持续发展的未来。 图:清华大学深圳国际研究生院助理教授、博士生导师王自强 随后的 “探索生命的意义” 板块上,来自生物医药、合成生物学等前沿领域的创业者就他们的最新进展进行了精彩的分享。其中, Galixir 星药科技创始人兼首席执行官李成涛 探讨了人工智能在药物研发中的前沿应用,以及如何利用算法突破算力瓶颈,用 AI 技术做到原本用更大的算力也做不到的事情。他对 AI 制药的未来非常乐观,相信更多的 AI 进入新药研发,将能持续推动降本增效,并解决原先无法解决的疾病与临床问题。 图:Galixir 星药科技创始人兼首席执行官李成涛 聚维元创创始人兼 CEO 张天元 则介绍了生物合成相比传统化工生产方式的巨大优势和广阔应用前景,以及他们的研究团队在秸秆转化为高价值生物合成品方面取得的突出进展和成果,并阐述了团队的未来方向和计划。他指出,生物合成可以有效降低化工方法的能耗和污染,解决产业的绿色转型问题。 图:聚维元创创始人兼 CEO 张天元 峰会的最后一个板块为 “跨界圆桌派—科技与人文” 圆桌对谈,由 DeepTech 联合创始人兼 COO 张岚 担任主持人。 宸境科技联合创始人漆子超,必爱智能联合创始人兼 CEO 李晓涛,领航新界创始合伙人张乐,西湖大学助理教授、博士生导师李兰, 和 霍德生物医学副总裁张淑宁 五位背景、领域迥异的嘉宾坐在一起,围绕科技与人文的交融和碰撞,探讨了跨界合作、科技伦理、公众科普传播,以及备受关注的科技领域女性问题。圆桌最后,嘉宾也纷纷说出了自己对未来三到五年的畅想。 图: “跨界圆桌派—科技与人文”圆桌对谈 2023《麻省理工科技评论》“十大突破性技术”主题峰会在充满真知灼见的思考与碰撞中圆满落幕。与会嘉宾就全球科技创新、发展趋势、前沿技术等议题展开了深入的讨论与交流,为推动中国式自主创新乃至全球科技发展带来了宝贵的见解和指导。未来,科技将继续引领人类社会的进步,为全球各行业提供更多的可能性。 ...

    智能设备 2023-05-14 11:22:19
  • 全固态电池迎技术革新:马里兰大学团队制备高能量密度的锂硫电池,有望用于电池产品和电动车等领域

    全固态电池迎技术革新:马里兰大学团队制备高能量密度的锂硫电池,有望用于电池产品和电动车等领域

    “这是我博士阶段的最后一个项目, 在世界上首次实现了氧化物固态锂硫电池的全固态化,完全不需要添加任何液态电解液。 该技术在固态电池领域里属于技术革新,并且基于电池的原材料和制备方法,有利于该全固态电池的大规模商业化生产。”美国马里兰大学博士毕业生表示。 图丨石昌民(来源:) 最近十几年以来,固态锂硫电池逐渐地发展起来,但实现“全”固态氧化物固态电解质的锂硫电池仍存在严峻的挑战。终其原因,硫正极本身绝缘且氧化物固态电解质非常怕压、易碎,这会导致正极和电解质之间的接触变得非常差。 在以往的研究中,氧化物固态电池在硫正极和石榴石型氧化物固态电解质氧化物固态电解质(Li 7 La 3 Zr 2 O 12 ,LLZO)之间都需要添加少量的液态电解液,来保证正极和 LLZO 之间有良好的接触和锂离子传输。相比于传统手段,运用 LLZO 的全固态锂硫电池有望实现超高的能量密度。 为改善固态正极结构的界面接触、离子和电子传导, 美国马里兰大学团队制备了一种具有固态硫正极的全固态石榴石电池,他们运用 LLZO 固态电解质首次实现了全固态锂硫电池。 而这次能成功制备出“全固态”锂硫电池的关键,在于他们发现了一种固态低熔点锂盐。并且,全固态电池中的材料除硫活性物质以外,全部使用无机材料,为电池的不可燃做好了充分的准备。 固态低熔点锂盐本身具有较高的离子电导率,在室温下可达到 10 -5 S/cm。 利用这种固态低熔点锂盐,首次实现了高能量密度的全固态锂硫电池,其在 60℃ 的高电流密度下可稳定循环 200 圈,并保持 0 容量衰减。 审稿人对该技术评价称,这是很薄的石榴石电解质制成的真正固态电池,文献中描述的大多数工作使用厚颗粒,并在阴极侧添加液体来保障系统工作。 图丨相关论文(来源:ACS Energy Letters) 日前,相关论文以《由无机锂盐和双层电解质结构实现的全固态石榴石型硫化聚丙烯腈/锂金属电池》()为题发表在 ACS Energy Letters 上[1]。 马里兰大学博士毕业生为该论文第一作者,马里兰大学艾瑞克·D·沃克斯曼()教授为论文通讯作者。 首次实现高能量密度的全固态锂硫电池 该研究首次实现了运用氧化物固态电解质的“全”固态锂硫电池,但着手研究一个全新的方向谈何容易。在研究初始阶段,其实并没有抱有很大的希望,因为此前没有人做出来过。 而且,科学家们也普遍认为氧化物全固态锂硫电池“目前来看是没有希望实现的”,因为需要克服的技术难题和其他的电池体系相比实在太多了。 但是他认为,作为一名博士生即便需要花大量时间、精力以及承担失败的“高风险”,也还是需要“放手一搏”去试试。“一开始探索方法可行性的时候我是非常小心的,因为可能一个不留神,一个好的试验方法就被浪费掉了。”他说道。 图丨阴极和阴极/LLZO 界面的全固态石榴石锂硫电池的形态学特征,图片为横断面扫描电镜图像(来源:ACS Energy Letters) 在做文献调研时,发现此前几乎没有实现过类似的工作。因此,他从原始的物质性质资料入手,进行各种尝试,以此获得创新灵感。各种材料性质和实验手段大概测试了半年多的时间,才发现了现在论文中使用材料的可行性。 该研究最大的难点在于,必须确保复合正极颗粒和颗粒之间有良好的接触,他在该方向做了很长时间的研究以及探索。 他开发了一种新颖的三相硫正极,其由硫化聚丙烯腈(sulfurized polyacrylonitrile,SPAN)、熔融双锂(氟磺酰)酰亚胺(lithium bis-(fluorosulfonyl)imide,LiFSI) 和纳米石墨烯线(nano graphene wire,NGW) 混合而成。用纳米石墨烯线代替传统的炭黑,产生了机械强度更高的复合正极,同时保持了连续的电子传导。 图丨由新型三相阴极和双层-LLZO 电解质结构实现的全固态石榴石型 Li-S 电池的示意图。通过在 SPAN+NGW+LiFSI 混合物中熔化 LiFSI 并进行冷却,得到了 SPAN+NGW+LiFSI 复合阴极。灰色粒子、黄色粒子和黑线分别代表 LiFSI、SPAN 和 NGW(来源:ACS Energy Letters) 让人意外的是,课题组成员所用的固态低熔点锂盐和活性硫材料之间有非常良好的化学稳定性。“这出乎我的意料,因为测试一开始我觉得它们肯定会产生很严重的副反应,没想到尝试后发现及居然是稳定的。”回忆道。 LiFSI 向复合正极中的熔融渗透,极大地改善了阴极内的颗粒间接触和阴极/电解质界面接触。使用热处理过的三相阴极的全固态锂硫电池在 60℃条件下,表现出稳定的循环性能。 其中,在 0.167mA/cm 2 下具有 1400mAh/g 的高平均放电容量,超过 40 次循环;在 0...

    智能设备 2023-05-14 11:22:18
  • 自研芯片成“吞金兽”,手机厂商该如何抉择?

    自研芯片成“吞金兽”,手机厂商该如何抉择?

      OPPO旗下芯片设计公司哲库(ZEKU)的突然关停,给手机公司下场自研芯片关上了一扇门。  当前手机公司自研芯片主要有两条路径,其一是芯片设计工作完全依靠自己;其二是自己仅做定义和部分设计,其他交由合作伙伴协同完成...

    智能设备 2023-05-14 11:21:55
  • 如何看待香港发展Web3.0

    如何看待香港发展Web3.0

    熊德志香港虚拟资产交易平台新发牌制度将于6月1日生效,香港证监会(SFC)将为加密交易所发牌,散户可经持牌平台交易。虚拟资产交易平台的监管基于香港《证券及期货条例》下现行制度中的监管规定,并与适用于持牌券商及自动化交易场所的有关规定相同。香港特区政府倾力将香港打造成全球领先的数字资产和数字金融中心,力争成为世界Web 3.0(第三代互联网)中心。今年初,港府在《财政预算案》中提出推动香港Web 3...

    区块链 2023-05-13 06:31:42
  • SQL如何实现横表与纵表相互转换

    SQL如何实现横表与纵表相互转换

    目录一、横表简单概述二、纵表简单概述三、纵表转横表代码如下以及视图展示四、横表转纵表代码如下以及视图展示五、横表、纵表优点与缺点六、总结一、横表简单概述横表是普通的建表方式。例如:表结构为主键、字段1、字段2、字段3…。二、纵表简单概述纵表的表结构为主键、字段代码、字段值,字段代码则为字段1、字段2、字段3…。三、纵表转横表代码如下以及视图展示1.纵表视图如下:2...

    数据库操作教程 2023-05-12 12:12:25

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