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林育中
DIGITIMES顾问
现为DIGITIMES顾问,臺湾量子电脑暨信息科技协会常务监事。1988年获物理学博士学位,任教于国立中央大学,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 任咨询委员,主持黄光论坛。2001~2002年获选为臺湾半导体产业协会监事、监事长。
人工智能发展的阴影与阳光
人工智能(AI)自2015年爆发性的进展后,从數據库、演算法、计算芯片、终端设备、乃至于应用呈现产业性全面建构发展,至今有一段时日,开始有人回顾前尘,检讨AI发展的「不阳光面」。
2018-05-17
DRAM又遭遇的反垄断诉讼
4月27日在北加州地方法院Hagens Berman律师事务所对三家DRAM大厂三星电子(Samsung Electronics)、海力士(SK Hynix)和美光(Micron)提起集体诉讼,指控这三家占全世界市场供应96%的厂商共谋限制产量,是典型的反垄断和固定价格(price fixing),指控的反垄断和固定价格期间从2016年7月1日~2018年2月1日。
2018-05-10
比特币十年回顾
比特币自2009年问世,迄今近10年,目前的评价毁誉参半,但是已经开始影响这个世界的运作。
2018-05-03
矽光子的技术突破-从中兴通讯面临的困局谈起
中兴通讯(ZTE)被美国宣布制裁后,多家中兴的美国供应商名字浮现在新闻,较为人熟悉的是半导体供应商如英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)、美光(Micron)等和軟件供应商如Google,较不为人知悉的如Lumentum、Oclaro(Lumentum在3月并购Oclaro)和Acacia,后面的这一群多是光通讯零件和模塊厂商。
2018-04-26
人工智能与人形机器人
机器人(robot)由于语言上可能的歧义,常常带来多层次的误解。最常见的误解是与人工智能的连结。虽然在维基百科关于robotics这一词条中的确有人工智能的叙述,但是机器人与人工智能的真正连结是21世纪后的事;应用狭义人工智能的技术于机器人,更是最近几年的事。像是商业应用最成熟的生产制造机器人与执行危险任务的机器人-如拆弹机器人,过去人工智能的成份相当稀薄。
2018-04-19
矽光子芯片需求时点渐现
矽晶电子微缩逐渐趋于缓步,眼前面临的问题除了逼近物理尺度极限外,还有功耗发热的大问题。逼近物理极限尺度的问题只能诉诸于材料科学的进展-譬如二维材料;另一方面,功耗发热的问题其实困扰半导体已久,只是于今尤烈。
2018-04-12
半导体先进制程研发与二维材料
在刚过去的CSTIC2018会议上,FinFET的发明者胡正明教授发表了题为《Will Scaling End?What Then?》的演讲。先说他的结论:1.制程微缩会变得缓慢。2.成本-功耗-速度会由创新的方式来改善。3. IC产业因要满足世界对智能科技的渴求还会持续成长。1和3的理由比较容易想像:制程的进展已接近物理极限,一个原子只比0.1nm大一点,3nm不过只是20几个原子,而且有些复杂一点的化合物,譬如可能用在SOT (Spin-Orbit Torque) MRAM的拓朴绝缘体(topological insulator) Bi2Se3,一个单元细胞就有6nm厚,说制程已经逼近物理极限一点也不为过;人工智能芯片与大量机器学习所需的存儲器正是驱动这两年半导体迈向新高的动力,而且势头方兴未艾。
2018-03-29
量子电脑的应用
最近Google发表了72位元量子电脑Bristlecone,科技新闻多加了量子霸权(quantum supremacy)的注脚。量子霸权一语有点误导,量子计算只在特定的演算问题BQP(Bounded error, Quantum, Polynomial time)上相对于2进位von Neumann架构传统电脑有优势,而且在有些问题的优势只是平方倍(quadratic),有些才是指数倍(exponential)的优势。但无论如何,量子电脑在BQP问题上有优势是没有疑义的,这也定义出量子电脑的应用方向。
2018-03-22
MRAM发展的震撼弹
年初在《Nature communication》上日本东北大学大野英男(Hideo Ohno)教授的团队发表一篇关于MRAM磁各向异性能(MAE;Magnetic Anisotropy Energy)的论文,对整个半导体业丢了一个震憾弹。大野英男是MRAM领域的前驱人物,现在仍然活跃在研究的最前沿。已进入量产工艺的垂直自旋转矩移转磁性随机存取存儲器(pSTT MRAM)就是由他们团队最先展示的。
2018-03-15
基因组编辑发展现状与可能应用
基因治疗(gene therapy)自从基因组编辑(genome editing)技术出现后取得快速进展,原先基因治疗有如散弹枪般碎片四散可能伤及无辜,也可能因命中率低而功效甚微;基因组编辑利用引导序列(guide sequence)可以将一段基因从一特定位址精确的击出(knock out)或击入(knock in)以达到治疗的目的。
2018-03-08
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