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林育中
  • DIGITIMES顾问
现为DIGITIMES顾问,1988年获物理学博士学位,任教于中央大学,后转往科技产业发展。曾任茂德科技董事及副总、普天茂德科技总经理、康帝科技总经理等职位。曾于 Taiwan Semicon 任谘询委员,主持黄光论坛。2001~2002 获选为台湾半导体产业协会监事、监事长。
人工智能与认知神经科学
相较于其它新兴科技,人工智能成为一个独立学术研究领域的时间起的很早,迄今已逾一甲子。目前涵盖的应用领域包括自然语言、策略游戏、自驾车、内容传递网络的智能路径、军事模拟和复杂数据的诠释。刚开过的Semicon Taiwan 2017中AI与IoT论坛的焦点在自驾车芯片-边缘端(edge)人工智能,这是台湾在人工智能领域较容易切入的领域。对台湾而言,牵涉到的演算法基础研究较少,入门门槛不高;应用定义狭窄、明确,容易达标;边缘端数量庞大,市场自然也大;而芯片的设计与制造本是台湾优而为之的拿手好戏。
2017/9/21
改变「人」定义的科技
分散式能源、纳米材料、储能技术、3D打印、机器人、物联网、VR/AR/MR(Mixed reality)/CR(Cinemax Reality)、人工智能、自驾车、5G、区块链、量子电脑、生物电脑、脑机界面、植入式芯片、基因编辑(genome editing)以及从这些基础技术衍生出来的各种应用系统如工业4.0、FinTech、MediTech、LegalTech、智能居家等等,这些近年内兴起的科技名词让人看的眼花撩乱。
2017/9/14
存储器公司在DRAM与3D NAND之间的抉择
存储器今年的销售预测占半导体总销售额29%,比逻辑产品的27%略胜一筹。虽说部份原因是今年的存储器售价高涨,但中期趋势来看存储器占半导体总销售额的比例还是会持续上涨,因而存储器产业内的想法也牵动整个半导体产业。
2017/9/7
科学与科技之间的摆荡
科学是比较基础的研究,科技是偏向应用的发展。科学研究没有功利性的明确目标,却往往产生意想不到的科技应用。
2017/8/31
亟待重塑的产学合作
产、学二字,尤其放在产、官、学的群组之中,看起来像是公文书中的官样文章。过去的产学合作成果并不令人满意,产业界对学界的刻板印像是执行计划往往绩效不彰,而学界对产业界的一般批评是所给甚俭而所求甚奢。譬如有些公司一年各类研究计划齐一的给一百万经费,这可能连请个博士后都略显不足,遑论计划内容所需的仪器、材料等费用。另外对发表的限制与对专利申请、授权的索求等等,都让可以有所作为的学者望之怯步。
2017/8/24
声光暂掩的大陆半导体产业发展近况
开年以来大陆半导体产业发展似乎进入沈潜期。首先是年初长江存储CEO杨士宁郑重发布新闻稿澄清,表示从未发表过32层3D NAND Flash今年量产的消息。接下来是中芯国际董事长周子学表达的大陆半导体产业发展「三步走」(注1),指出要花至少15年的时间,大陆才能发展出比较有市场竞争力的企业主体。再来是最近紫光集团表示,由于长江存储的存储器芯片工厂专案投资规模过大,目前尚处于建设初期,短期无法产生销售收入,时机不成熟,停止收购长江存储的股份。虽然似乎大陆整个半导体产业持续其发展动能,但是较诸于2、3年前风风火火的在世界四处并购的意气,颇有急景凋年的味道。
2017/8/17
后摩尔定律时代(二)-发散的研发
相关阅读:后摩尔定律时代(一)-多元的价值创造方式
2017/8/10
后摩尔定律时代(一)-多元的价值创造方式
美国DARPA(Defense Advanced Research Program Agency)中的ERI(Electronics Resurgence Initiative;电子业振兴计划)在七月中旬邀请半导体产业相关公司与学术界举办了后摩尔定律时代的研讨会,研讨会聚焦在新物质开发、设计、与芯片架构(chip architecture)三个领域。不熟悉DARPA的人也一定使用过它的研发成果,譬如Internet就是其发展出的ARPANET与IBM的BITNET连结而成,还有电脑的使用者图形界面(user graphic interface)等。DARPA虽然是为国防科技服务的组织,但是它过去对通用科技的未来远景的确极目千里,意见值得重视。
2017/8/3
台湾半导体设备产业的契机
大陆政府近几年发布了一系列的政策推动半导体的发展,它的主要论证观点是大陆为全世界最大的半导体市场,占29%,但90%以上仰赖进口。以2016年为例,其半导体贸易进口额为2,296亿美元,出口额为635亿美元,逆差为1,661亿美元,远超过其不到1,200亿美元石油进口。半导体进口占其进口总额15,495亿美元近15%。这是大陆以战略安全来看其半导体的观点。
2017/7/27
提前进场的新技术-量子存储器与量子闸
一个传统的位元只有两种状态:0与1。量子位元中也有两种状态,譬如在以电子自旋为信息的元件中,自旋可以朝上,也可以朝下。一个完整的量子位元(quantum bit;qbit)是这两种状态线性叠加(linear superposition)的量子状态,这就像是科普书中薛汀格的猫(Schrödinger’s cat; 注1),有机会是死的,也有机会是活的,不观测前状态就是有死有活。
2017/7/20