頭條 “网络安全”再次成为众多两会代表提案的关键词 今年的两会已落下帷幕,“没有网络安全就没有国家安全”,“网络安全”再次成为众多代表委员提案和议案中的关键词。随着网络的飞速发展,网络信息安全问题已对国家、社会及个人造成巨大威胁。 下面就一起看看对于解决所面临的网络安全问题,代表委员们都有哪些好的建议。 最新資訊 TEE失效 新型物理攻击让英伟达和英特尔AMD全部破防 可信任执行环境(TEE)被NVIDIA Confidential Compute、AMD SEV-SNP、Intel SGX/TDX广泛采用,承诺内核沦陷仍可保护机密。研究团队披露TEE.fail攻击:先取得内核权限后,在内存总线拦截并注入封包,即可低成本绕过最新防护,利用确定性加密实施重放,窃取数据、篡改代码、伪造安全证明。Intel、AMD、NVIDIA已确认服务器TEE对物理攻击失效,并承认风险,分别建议辅以物理控制及在保密、完整、防重放间平衡。 發表于:2025/10/31 英伟达新一代显卡Feynman首发将1.6nm工艺 10月30日消息,在前两天的GTC华盛顿大会上,NVIDIA又发布了多款重量级AI产品,以Rubin GPU为核心衍生了多款超高性能AI服务器。在这次会议上,NVIDIA也揭示了新一代产品,那就是代号Feynman的GPU,名字来源于美国理论物理学家理查德·费曼,是量子力学大佬,1965年获得了诺贝尔物理学奖。 發表于:2025/10/31 中国电信实现业内首家北斗语音消息服务 10月31日消息,日前,中国电信宣布,其已率先公开展示“北斗语音消息”服务,成为业内首家实现北斗语音消息的运营商。 据介绍,中国电信在业内首创“声纹与语义分离AI算法”,为语音极速瘦身,省去用户短信文字输入的繁琐,实现20汉字文本支持6秒语音消息直接传输。 业内首家!中国电信实现北斗语音消息服务 中国电信表示,北斗语音消息是技术层面的重大突破,让“AI+北斗”与人们日常沟通需求紧密相连, 發表于:2025/10/31 传美光HBM4开发遇阻 量产或将推迟 10月30日消息,据韩国媒体mk.co.kr报道,由于美光(Micron)的HBM4产品仍难以满足英伟达(NVIDIA)对性能和功耗的要求,导致美光可能需要重新设计HBM4芯片架构。如果消息属实,那么将导致美光HBM4的量产延后长达9 个月,这也意味着其在2026年内都将难以实现量产,将错失英伟达的订单。 發表于:2025/10/31 铁威马F4-425 Plus与绿联4800 Plus 当下NAS市场,铁威马新品F4-425 Plus与绿联4800 Plus的较量备受关注。两款产品定位相近,面向家庭用户、小型办公团队及影音创作者,但其在存储、网络、硬件性能及性价比等维度的设计差异,成为影响用户选购决策的关键因素。以下从核心配置出发,对两款产品进行全面对比,为用户提供参考。 發表于:2025/10/31 GlobalFoundries宣布投资11亿欧元扩大其德国晶圆厂产能 当地时间2025年10月28 日,GlobalFoundries(GF)宣布计划投资11亿欧元,以扩大其德国德累斯顿工厂的制造能力。到 2028 年底,这项投资将使产能提高到每年 100 万片以上,使其成为欧洲同类工厂中最大的。 该扩展被称为 SPRINT 项目,预计将在《欧洲芯片法案》的框架下得到德国联邦政府和萨克森州的支持,欧盟预计将在今年晚些时候批准整个计划。这项投资凸显了萨克森州作为半导体制造和创新关键中心的作用,并强化了欧洲供应链弹性的战略目标。 發表于:2025/10/31 传三星将利用2nm试产特斯拉AI5芯片 10月30日消息,根据韩国媒体《Business Korea》报导,三星电子计划在美国德克萨斯州泰勒(Taylor)晶圆厂启用2nm制程线,以便同步生产特斯拉的AI5 与AI6芯片。近期,特斯拉CEO埃隆‧马斯克(Elon Musk)也在第三季财报会议上证实,有两家公司将共同参AI5 芯片的制造,显示特斯拉将采用三星和台积电“双代工”政策。 發表于:2025/10/31 海南商业航天发射场火箭海上回收系统开工 10 月 30 日消息,海南国际商业航天发射有限公司(以下简称海南商发)上周官宣,海南商业航天发射场海上回收系统开工,海南商业航天发射场可重复使用火箭海上回收系统建设连迎关键节点:指挥测控船、两型回收船相继开工建造。 發表于:2025/10/30 丰田将于2027年在量产电动汽车中搭载固态电池 10 月 30 日消息,丰田计划于 2028 年前将固态电池(SSB)技术应用于量产车型,并拟率先在一款高性能电动汽车上部署这一突破性技术。 發表于:2025/10/30 英飞凌推出采用全新 EasyPACK™ C 封装的碳化硅功率模块 【2025年10月29日, 德国慕尼黑讯】工业领域中的快速直流电动汽车(EV)充电、兆瓦级充电、储能系统,以及不间断电源设备,往往需要在严苛环境条件与波动负载的运行模式下工作。这些应用对高能效、稳定的功率循环能力以及较长的使用寿命有着极高的要求。 發表于:2025/10/30 <…347348349350351352353354355356…>