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Facebook广告算法被裁定存性别歧视,荷兰人权机构要求Meta整改
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Facebook 在荷兰、法国、英国、
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、南非等六个国家均存在类似的性别偏见问题。该组织通过实验测试发现,Facebook 的广告投放算法倾向于根据传统职业性别比例来分配广告展示,而非基于用户真实的职业兴趣或求职意向。这一发现促使荷兰人权组织 Bureau Clara Wichmann 和法国 Fondation des Femmes 向荷兰人权研究所提出投诉。 Meta回应:限制广告投放,但未调整算法 针对荷兰人权研究所的裁决,Meta(Facebook母公司)未发表直接评论。此前,Meta 的发言人 Ashley Settle 曾表示,公司在美国、加拿大及 40 多个欧洲国家和地区已对就业、住房和信贷广告的目标受众设置限制,禁止广告商按性别定向投放。然而,Meta 未能证明其广告算法本身不会产生性别歧视,也未提供具体证据表明其系统如何避免刻板印象的影响。 Meta 过去曾解释其广告投放机制是基于用户的线上行为,包括在 Facebook 内外的互动,但对于具体的算法训练方式,公司一直未作详细披露。 专家观点:裁决虽无法律约束力,但可能推动更严监管 尽管荷兰人权研究所的裁决不具法律约束力,但法律专家认为,此案可能促使荷兰数据保护机构采取进一步措施,例如对 Meta 处以罚款或强制要求调整广告投放算法。 荷兰人工智能与数字权利律师 Anton Ekker 指出,该裁决可能对未来的大型科技公司监管具有重要影响,尤其是涉及算法公平性和歧视问题。如果 Meta 不主动调整算法,非政府组织(NGO)可能会提起更进一步的法律诉讼,迫使其整改。 Bureau Clara Wichmann 组织代表 Berty Bannor 在接受采访时表示,这一裁决为荷兰 Facebook 用户提供了对抗科技巨头歧视性算法的法律依据,确保线上权利与线下一致。她强调:“这表明,反歧视法不仅适用于现实世界,也同样适用于数字空间。” Meta全球争议不断,算法歧视问题受关注 Meta 近年来因算法问题多次陷入争议,尤其在就业、住房和信贷广告领域。此前,该公司已在美国因类似案件被起诉,并最终调整了广告投放机制,但这一变化并未扩展到全球其他市场。 此外,Meta 近期宣布终止其多元化、公平与包容(DEI)项目,并修改仇恨言论政策,允许用户在平台上发表更多针对女性、跨性别者的贬损言论。这一变化引发了人权组织的强烈批评,被认为削弱了平台上的反歧视保护措施。 Global Witness 组织的资深活动家 Rosie Sharpe 认为,Meta 未能在全球范围内采取一致的公平算法调整措施,这令人无法接受。她表示:“人工智能和算法正在深刻影响我们的日常生活,如果不加以监管,将对社会公平和正义构成巨大风险。” 科技公司需承担更多社会责任 荷兰人权研究所的这一裁决,被视为科技公司算法监管的重要一步。随着数字权利保护日益受到关注,法律专家和人权组织呼吁,Meta 及其他科技公司应提高算法透明度,确保线上世界的公平性与线下世界保持一致,避免算法带来的社会不公。
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琳琳总总
03-01 01:50
危机也是转机!经济学家:特朗普正在为加拿大做好事
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国家是英国、中国、巴西、墨西哥、南非、
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和韩国。 换言之,占美国进口份额 40% 的国家的关税税率高于美国,而其他国家的关税税率则不高。根据互惠关税,美国实际上应该削减对其他 60% 国家的关税。 问题是,为什么这一明显的事实却无人提及?特朗普为什么一意孤行? Rosenberg认为,特朗普会尽一切努力,确保由世界其他国家解决美国的财政困境。延长 2017 年减税政策、让美国人享受更多减税、在人口结构严峻的情况下继续福利支出,这是他主要的政策选择,而巨大的成本,将由世界其他国家承担。 面对如上现实,加拿大应该怎么办? 如果特朗普如期实施关税计划,加拿大会重现1980 年代初和 1990 年代初经济衰退时的景象,尽管不至于陷入金融危机或新冠疫情那样的危机,但情况会很糟糕。 对于加拿大来说,短期内缓解冲击的最佳方式,是实施大规模财政刺激。我们有足够的空间,可以大幅度放松货币政策。 而从相对较长的时间来看,借由联邦选举的契机,加拿大应该制定一系列促进经济增长的政策,包括消除省际贸易壁垒、实现海外贸易多元化、迅速批准采矿项目、采取一切手段去建成多项能源管道工程。由于政治障碍,这些工程已经被耽搁得太久了。 政党轮替的最佳结果是,多年来,对于环境保护所采取的过分严格的监管政策将逐渐消失,这些政策已经减缓或完全停止了现有的大型能源项目,阻碍了加拿大成为全球能源强国。 此外据估计,取消加拿大各省之间的贸易壁垒,每年会给这个国家的经济减少 2000 亿加元的损失,国内生产总值将因此而明显提升。 从整体政策框架看,加拿大亟待打破几个关键行业的寡头垄断现状,在放松管制和提高竞争力方面与美国展开正面竞争,并将实际企业所得税税率调整到和美国同等的水平,以此改变税收竞争力下降的事实。 Rosenberg表示,特朗普正在使加拿大面临经济衰退的风险。但是,如果危机带来的冲击能够激励政治阶层着手进行根本性改革,那么从长远来看,可能是一件好事。一个有大胆愿景、愿意承担国内自身利益、让国家更具竞争力、更高效、监管更少、对美国的依赖更少的新政府,会把加拿大带上充满希望的新轨道。
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Lisa
03-01 01:12
HP宣布90%北美产品移出中国,特朗普关税或致PC价格上涨46%
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可能跟随HP的脚步,将生产转移至越南和
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。 联想(Lenovo):由于生产仍主要集中在中国,预计将面临更大的成本压力。 苹果(Apple):部分MacBook和iPad的生产已转移至
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,但仍然依赖中国的供应链。 编辑观点与总结 HP的应对措施表明,全球PC产业正在加速供应链去中国化。即便如此,短期内关税仍会对企业利润率造成压力,而HP能否成功转移生产,并保持竞争力,将成为未来关键。 此外,AI PC的发展将成为行业增长的主要动力。如果Windows 10终止支持带来企业设备更新潮,那么HP或能抵消部分关税带来的不利影响。 名词解释 关税(Tariff):政府对进口商品征收的税款,以调控贸易。 AI PC:配备人工智能加速功能的新一代个人电脑,预计将在未来几年内占据主流市场。 ODM(原始设计制造商):制造商按照品牌商的要求生产产品,HP等PC厂商通常依赖ODM进行代工。 今年相关大事件 2025年2月10日:美国对中国商品的10%关税生效。 2025年3月4日:特朗普宣布关税翻倍至20%,墨西哥和加拿大的25%关税恢复执行。 2025年4月(预计):HP可能宣布进一步供应链调整计划。 专家点评 "HP在供应链调整方面走在行业前列,但长期来看,生产迁移可能导致短期成本上升。" - Dan Ives,Wedbush Securities分析师,2025年2月。 "AI PC将成为市场增长的关键驱动因素,但关税可能削弱整体市场需求。" - Gene Munster,Loup Ventures联合创始人,2025年2月。 "2025年的PC市场复苏仍存在不确定性,投资者需要谨慎评估关税的长期影响。" - Samik Chatterjee,JPMorgan分析师,2025年2月。 "供应链调整虽然有助于避开关税,但也可能导致零部件采购成本上升。" - Benedict Evans,科技分析师,2025年2月。 "美国的关税政策可能加速全球科技企业的供应链重组,影响远超HP一家企业。" - Ben Thompson,Stratechery创始人,2025年2月。 来源:今日美股网
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今日美股网
03-01 00:11
微软敦促特朗普修改“过于复杂”的拜登政府时期AI芯片限制措施
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这些“第二梯队”国家包括以色列、瑞士和
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。 规则还规定,美国公司在这些国家建立的数据中心计算能力最多只能占公司总计算能力的7%。目前,中国以及俄罗斯、朝鲜和伊朗等国家已经被禁止进口此类芯片。 “拜登政府的这项规则超出了必要范围,”微软总裁布拉德·史密斯写道。“将许多重要的美国盟友和合作伙伴归类为第二梯队,并对美国科技公司在这些国家建设和扩展AI数据中心的能力施加了数量限制。” “这些国家包括许多美国的朋友,比如瑞士、波兰、希腊、新加坡、
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、
印度尼西亚
、以色列、阿联酋和沙特阿拉伯,”史密斯补充道。“这一做法的意外后果是促使第二梯队国家寻找其他AI基础设施和服务的供应商。” 微软尤其希望扩大在阿联酋的业务。 其中一些第二梯队国家是向被禁国家走私AI芯片的来源。例如,AI政策专家、美国战略与国际研究中心瓦德瓦尼AI中心主任格雷戈里·C·艾伦指出,新加坡是向中国走私芯片的“主要”来源。 根据AI扩散规则,到2027年,第二梯队国家最多可进口计算能力相当于5万颗英伟达Hopper AI芯片的GPU,如果与美国政府达成协议,则最多可进口10万颗。 “具有讽刺意味的是,这项扩散规则阻碍了本应被视为美国经济机遇的事情——出口世界领先的芯片和技术服务,”史密斯写道。 史密斯还表示,如果这些第二梯队国家无法从美国获得满足其技术需求的产品,它们就会转向中国。 “显而易见的是,他们将被迫转向哪里。如果这一规则不做修改,它将成为中国快速扩张的AI行业的‘礼物’,”他写道。 中国企业DeepSeek最近推出了一款高性价比的AI模型,对美国市场造成了冲击。 虽然微软的史密斯表示“这项规则中有一些重要元素应该保留”,但他认为特朗普政府应该简化他所称的“过于复杂的规则”。 “不要再把美国的朋友和盟友降级为第二梯队,这会削弱他们对持续获得美国产品的信心,”史密斯说,他指的是第二梯队的分类。“取消那些会干扰正常经济市场运作的数量上限。” 包括微软在内的公司有比通常更长的120天时间来对这些限制措施发表意见,该 规则预计将于明年生效。 微软对AI扩散规则的批评与英伟达(NVDA)此前的评论相呼应。英伟达政府事务副总裁内德·芬克尔在1月的一份声明中表示,拜登政府的限制措施“可能会浪费美国来之不易的技术优势”。 来源:加美财经
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加美财经
03-01 00:01
彭博:美国从未进口过如此多的食物(附文:美国的农业强国地位是如何失去的?)
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费的进口农产品更多,例如墨西哥牛油果和
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芒果。 此外,美国谷物和油籽出口的增长停滞,也是导致逆差的因素之一。 当一个国家不再是全球主要的食品供应国时,会失去什么?除了国家认同感的变化——芝加哥的农业贸易巨头阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)曾长期以“世界的超级市场”自居,更重要的是全球影响力。 依赖美国农产品的外国政府和企业过去不得不与美国维持良好关系,以确保食品供应。然而,随着美国对全球农业供应链的控制力下降,拥有不同议程和联盟的国家正在填补这一空缺。 “这削弱了美国在全球的软实力,”佐治亚大学历史学教授、《粮食之海:美国小麦如何重塑世界》的作者斯科特·雷诺兹·尼尔森表示。 如今,美国在全球大豆出口中的份额已降至不到三分之一,仅为巴西出口量的一半。在小麦出口方面,美国排名第四,远远落后于排名第一的俄罗斯。 尼尔森指出:“看看俄罗斯的粮食出口国名单,再看看那些没有在联合国投票谴责俄罗斯的国家名单,基本上是一样的。” 他指的是2022年3月2日的一次联合国会议,当时五个国家投票反对谴责俄罗斯入侵乌克兰,另外35个国家——包括中国、
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和南非,选择弃权(注,最新一次联合国大会,美国以色列等国和俄罗斯朝鲜白俄罗斯一起对谴责俄罗斯侵略的决议投了反对票)。 这一命运的转折颇具讽刺意味。冷战期间,美国曾利用粮食援助和谷物贸易作为遏制苏联战略的一部分。 “除了核战争,世界饥饿是全球和平的最大威胁,”1982年,绰号“大豆之王”的德怀恩·安德烈亚斯在一场毕业典礼演讲中说道。安德烈亚斯在阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)掌舵二十多年,并与苏联领导人戈尔巴乔夫建立了联系。 据他的传记记载,安德烈亚斯的儿子曾形容他是一个具有国家责任感的人,认为“如果我们不断给俄罗斯人提供食物,而不是对他们实施禁运,他们就不会来这里投放炸弹。” 1963年,苏联遭遇小麦歉收,肯尼迪批准了自1917年以来美国首次向苏联出售谷物。这笔交易证明,他的“以粮换和平”计划不仅能促进外交,还能给美国农产品贸易商,如嘉吉公司和大陆粮食公司,带来丰厚利润。 近十年后,1972年,苏联在严冬后粮食产量大幅下降,便悄悄买下了美国约四分之一的小麦收成。美国对此措手不及,国内粮价因此飙升三倍,引发通胀。这一事件被称为“粮食大劫案”。 然而,美国总统利用外国对美国产品的依赖作为筹码,有时也会适得其反。 1980年,卡特为惩罚苏联入侵阿富汗,下令暂停对其出售谷物。里根在1981年取消了禁运,但此举损害了美国作为可靠贸易伙伴的声誉,同时也促使苏联加快粮食自给自足的进程。 同样,特朗普对中国发动的贸易战,加速了中国减少对美国产品依赖的步伐。2022年,美国在中国农产品进口中的占比降至18%,而2009年这一比例为27%。 独立顾问、资深交易者安·伯格表示:“美国让我想起被慢慢煮沸的青蛙。失去了主导地位,但这个过程用了40年。” 美国的衰落,成就了巴西。 这个南美国家早已具备成为农业强国的先决条件——广袤的可耕地和良好的气候。过去十年,通过对铁路、港口码头和驳船船队等出口基础设施的投资,巴西的运输成本已与美国相当,其中部分投资来自中国企业,部分由全球贸易公司主导。 如今,从马托格罗索州运送一吨大豆到中国的费用,与从爱荷华州运送的成本大致相同。 “贸易战帮助了巴西,加剧了中美之间的紧张关系,让中国对购买美国产品更加谨慎,”巴西玉米和大豆出口商Agribrasil的首席执行官弗雷德里科·洪伯格表示。“美国始终会受到怀疑。” 根据巴西政府数据,2022-23年,巴西的大豆、玉米和棉花出口总量已超过1.49亿吨,是十年前的两倍多。因此,巴西总统卢拉寻求在全球地缘政治中扮演更重要角色也就不足为奇了。 今年8月,他在南非举行的金砖国家峰会上呼吁全球南方国家联合起来,作为美国影响力的制衡力量。 那么,美国在这一格局中何去何从? 尽管影响力已不如以往,美国仍然是联合国世界粮食计划署的最大捐助国,而全球谷物和油籽价格依然由芝加哥期货交易所的合约决定。此外,虽然美国的农产品出口下降,但更高价值的加工食品出口仍在增长。 更重要的是,美国仍然掌握着另一种全球各国需求旺盛的资源。2022年2月,俄罗斯坦克开进乌克兰大约一个月后,拜登政府与欧盟宣布了一项计划,将更多美国液化天然气出口至欧洲,以取代俄罗斯的管道天然气供应。 这一举措在某种程度上令人联想到一战期间美国向盟国提供粮食的战略。 告别“粮食外交”,迎来“天然气地缘政治”? 来源:加美财经
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加美财经
03-01 00:00
洛凯转债盘中下跌2.01%报171.196元/张,成交额1.11亿元,转股溢价率92.08%
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名顾客,产品还出口到美国、法国、荷兰、
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、意大利等国。 根据最新一期财务数据,2024年1月-9月,洛凯股份实现营业收入15.286亿元,同比增加6.37%;归属净利润8395.75万元,同比增加8.08%;扣非净利润7391.72万元,同比增加2.39%。 截至2024年9月,洛凯股份筹码集中度非常集中。十大股东持股合计占比76.52%,十大流通股东持股合计占比76.52%。股东人数1.167万户,人均流通股1.372万股,人均持股金额20.49万元。
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金融界
02-28 14:49
淳厚基金调研微光股份、华大基因
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产,2025 年 1 月首个集装箱出口
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,公司将增加人员,完善组织架构,加强能力建设,加快 UL、VDE 认证,上产能,提质量,规范管理,满足客户验厂要求,扩大销售,争取早出效益、多出效益。 公司国内项目厂房已结顶,目前进入幕墙安装、水电及道路建设,争取下半年部分生产。 4、公司空心杯电机、无框力矩电机进展情况。 答:2024 年公司开发了 3 款空心杯电机、4 款无框力矩电机,2025年将丰富产品系列,同时做好市场推广和产业化工作。 5、伺服电机 2024 年度销售情况?主要下游是哪些行业? 答:公司伺服电机 2024 年度销售收入超亿,主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人、数控机床等领域。 6、公司利润率为什么比较高? 答:主要因素:创新驱动;艰苦奋斗、勤俭办企业;精益管理,严格考核;全产业链生产;品牌效应等。 7、请介绍一下公司分红情况及分红计划。 答:自 2016 年上市以来,公司坚持每年现金分红,累计派现金额5.49 亿元(不包含回购股份金额),是 IPO 募集资金净额 2.23 倍。同时,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步健全公司长效激励机制,2023 年公司实施股份回购计划,回购金额 4,487.26 万元,拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。 未来公司原则上每年度进行利润分配,优先考虑现金形式,有条件可以进行中期现金分红,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十,现金股利政策目标为稳定增长股利,切实让投资者分享企业的成长与发展成果;并重视运用股份回购等方式,增厚投资者回报,提振市场信心。 8、公司 2025 年目标及中长期规划是什么? 答:公司每年更新五年规划、制定年度目标,并将企业目标层层分解,落实责任,签订目标责任书。 公司将坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,因地制宜,培育壮大新质生产力,加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,统筹发展和安全,努力实现高质量发展。 公司将结合国家“双碳”战略,扩大高效节能电机、风机产能和规模;抓住冷链发展机遇,进一步稳固制冷电机及风机的领先地位,拓展产品在电力、通信、储能、热泵等领域的应用;伺服电机丰富产品系列,拓展应用领域,提升品牌、质量、效益,同时向伺服系统、运动控制、机器人与自动化拓展;紧盯机器人产业发展方向,加大资源配置,广招人才,加大机器人核心部件空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等研发投入,加快产业化进程,不断提高机器人产业规模和市场竞争力。 附华大基因调研内容: 深圳华大基因股份有限公司(简称公司或华大基因)本次投资者交流活动采用线下会议的形式,主要交流内容如下: 1、华大基因如何利用AI来处理大量积累的数据? 答:从数据处理维度来看,以临床全基因组数据为例,每位受检者数据量接近120G,随着全基因组检测整体成本的快速下降和技术进步,公司数据积累速度将大幅提升。利用新的AI算法对传统生信分析整体进行优化,将显著提升数据分析的准确率和效率,并快速降低整体处理成本。 从数据应用层面来看,数据的来源多样性保障了模型具备更强的泛化能力和对罕见病等复杂情况的处理能力。随着大模型相关技术的兴起,出现了检索增强生成(RAG)等技术,能够帮助自动分析案例并找出关键信息,通过将信息向量化,在空间中理解和关联不同概念之间的关系,结合大语言模型GeneT也能够解决很多用户痛点,推动医学领域的数据量生产和融合,减少误差,提高预测准确性。 2、大规模的数据未来将对公司的产品和应用带来哪些影响? 答:未来广阔的医疗检测市场产生的大量数据将成为公司测试和扩展模型的重要来源。基于公司现有的体系,数据处理不仅需要关联上游设备,还需要针对不同应用场景进行优化。随着高通量测序仪在临床的广泛应用,公司的设备一天可以完成数十个样本的测序,这就要求公司的生信分析能力和解读能力必须满足相应的通量需求。过去,培训一个专家需要耗时半年且难以规模化,而现在的大模型可以处理大量数据并保持高效记忆,这大大提升了不同场景下的泛化能力及解读专家的能力。 3、公司的大数据模型是否各家医院都能通用? 答:公司大数据模型的优势在于数据来源的多样性和模型的泛化能力。公司多年来积累了丰富的标志性数据,而每家医院的数据特征往往相对局限于其所在地区。通过整合不同地区、不同人群的多样化数据,公司的模型具备更强的泛化能力,以及更好地应对罕见病等复杂疾病分析应用场景的处理能力。 4、在健康管理中,如何利用人工智能技术进行个体化健康管理? 答:公司未来将继续通过合规收集用户的多维度健康数据,包括医学影像数据(CT、核磁共振等)、可穿戴设备监测数据等,并结合智能算法(例如大语言模型)进行处理。实现更精准的健康状态评估和疾病风险预测这样可以更精准地对用户进行健康状况评估,提供个性化健康干预建议,而不仅只是依赖传统的大规模统计结论。同时,随着大数据的持续积累和算法的不断优化,人工智能有助于未来实现对个体健康管理需求的精准匹配和疾病风险预测。 5、在建立和验证大模型的过程中,最大的难点是什么? 答:最大的难点在于如何证明模型的有效性。以基因检测为例,需要有足够数量的真实病例作为验证样本,这在罕见病场景下是一项艰巨的任务。此外,还需处理真实世界中复杂多样的排列组合情况,让模型能够发现多种临床表现症状与疾病之间的关联关系,从而避免产生错误推断。大数据的优势在于揭示潜在的生物医学方面的关联性,而大模型则通过学习大量数据来模拟现实世界的多样性。 6、大模型与医院结合后的产品形态和盈利模式是怎样的? 答:大模型与医院结合将催生多元化的产品形态和创新商业模式。产品形态方面,可能通过APP等形式,将人工智能技术与医院服务相结合,为用户提供个性化的健康检测评估、疾病预警和诊疗建议。盈利模式方面,既可能是向客户输出大模型技术,也可能是通过提供服务的方式实现盈利,具体取决于产品定位和服务内容。 7、未来能否展望一下大模型嵌入到现有一体机设备中后,终端医院的需求有何变化? 答:通过嵌入大模型,设备变得更易用,终端医院更愿意布局和使用。医生在接受一定时间的培训后,能够借助模型的使用,稳定、高效、系统地处理样本,降低深度测试的学习曲线,提高工作效率。 同时,该系统能提供稳定且被多数专家认同的结果,显著提升了用户体验。 8、模型泛化能力问题如何解决?如何实现数据多样性以增强模型的泛化能力? 答:模型泛化能力需要通过设计包含所有可能场景的数据集来提高,不同医院间由于数据产出平台、对象来源差异导致模型表现不同,公司通过多年来开发各种应用场景下的产品,逐渐积累多样型的数据,同时拥有专业人才对数据进行解读和应用,提升模型对多样化数据的适应能力。实现数据多样性主要依赖于与医院的广泛合作,以获取不同类型的检测数据。在国内,由于存在数据孤岛问题,公司正在努力打破壁垒,通过开展战略合作和联合实验室共建,实现与更多医院的深度合作,从而提高数据的多样性和模型的适用性。 二、风险提示 本次投资者交流主要就现阶段技术创新及未来可能的应用场景进行探讨,AI技术的应用对公司未来经营业绩的影响,取决于产品研发及行业场景应用的落地进度,具有不确定性。请广大投资者理性看待前沿技术快速发展,注意二级市场股价波动风险。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
02-28 12:49
全球与中国射频子系统市场现状及未来发展趋势
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增长率(2020-2031) 3.8
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市场射频子系统销量、收入及增长率(2020-2031) 4 全球与中国主要厂商市场份额分析 4.1 全球市场主要厂商射频子系统产能市场份额 4.2 全球市场主要厂商射频子系统销量(2020-2025) 4.2.1 全球市场主要厂商射频子系统销量(2020-2025) 4.2.2 全球市场主要厂商射频子系统销售收入(2020-2025) 4.2.3 全球市场主要厂商射频子系统销售价格(2020-2025) 4.2.4 2024年全球主要生产商射频子系统收入排名 4.3 中国市场主要厂商射频子系统销量(2020-2025) 4.3.1 中国市场主要厂商射频子系统销量(2020-2025) 4.3.2 中国市场主要厂商射频子系统销售收入(2020-2025) 4.3.3 2024年中国主要生产商射频子系统收入排名 4.3.4 中国市场主要厂商射频子系统销售价格(2020-2025) 4.4 全球主要厂商射频子系统总部及产地分布 4.5 全球主要厂商成立时间及射频子系统商业化日期 4.6 全球主要厂商射频子系统产品类型及应用 4.7 射频子系统行业集中度、竞争程度分析 4.7.1 射频子系统行业集中度分析:2024年全球Top 5生产商市场份额 4.7.2 全球射频子系统第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额 4.8 新增投资及市场并购活动 5 全球主要生产商分析 5.1 英飞凌 5.1.1 英飞凌基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.1.2 英飞凌 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.1.3 英飞凌 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.1.4 英飞凌公司简介及主要业务 5.1.5 英飞凌企业最新动态 5.2 Thales 5.2.1 Thales基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.2.2 Thales 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.2.3 Thales 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.2.4 Thales公司简介及主要业务 5.2.5 Thales企业最新动态 5.3 村田制作所 5.3.1 村田制作所基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.3.2 村田制作所 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.3.3 村田制作所 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.3.4 村田制作所公司简介及主要业务 5.3.5 村田制作所企业最新动态 5.4 Skywork 5.4.1 Skywork基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.4.2 Skywork 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.4.3 Skywork 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.4.4 Skywork公司简介及主要业务 5.4.5 Skywork企业最新动态 5.5 高通 5.5.1 高通基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.5.2 高通 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.5.3 高通 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.5.4 高通公司简介及主要业务 5.5.5 高通企业最新动态 5.6 博通 5.6.1 博通基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.6.2 博通 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.6.3 博通 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.6.4 博通公司简介及主要业务 5.6.5 博通企业最新动态 5.7 德州仪器 5.7.1 德州仪器基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.7.2 德州仪器 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.7.3 德州仪器 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.7.4 德州仪器公司简介及主要业务 5.7.5 德州仪器企业最新动态 5.8 Qorvo 5.8.1 Qorvo基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.8.2 Qorvo 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.8.3 Qorvo 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.8.4 Qorvo公司简介及主要业务 5.8.5 Qorvo企业最新动态 5.9 NXP Semiconductors 5.9.1 NXP Semiconductors基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.9.2 NXP Semiconductors 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.9.3 NXP Semiconductors 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.9.4 NXP Semiconductors公司简介及主要业务 5.9.5 NXP Semiconductors企业最新动态 5.10 意法半导体 5.10.1 意法半导体基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.10.2 意法半导体 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.10.3 意法半导体 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.10.4 意法半导体公司简介及主要业务 5.10.5 意法半导体企业最新动态 5.11 瑞萨电子 5.11.1 瑞萨电子基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.11.2 瑞萨电子 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.11.3 瑞萨电子 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.11.4 瑞萨电子公司简介及主要业务 5.11.5 瑞萨电子企业最新动态 5.12 TDK 5.12.1 TDK基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.12.2 TDK 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.12.3 TDK 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.12.4 TDK公司简介及主要业务 5.12.5 TDK企业最新动态 5.13 恩智浦 5.13.1 恩智浦基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.13.2 恩智浦 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.13.3 恩智浦 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.13.4 恩智浦公司简介及主要业务 5.13.5 恩智浦企业最新动态 5.14 太阳诱电 5.14.1 太阳诱电基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.14.2 太阳诱电 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.14.3 太阳诱电 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.14.4 太阳诱电公司简介及主要业务 5.14.5 太阳诱电企业最新动态 5.15 Digi International 5.15.1 Digi International基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.15.2 Digi International 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.15.3 Digi International 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.15.4 Digi International公司简介及主要业务 5.15.5 Digi International企业最新动态 5.16 Lucix 5.16.1 Lucix基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.16.2 Lucix 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.16.3 Lucix 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.16.4 Lucix公司简介及主要业务 5.16.5 Lucix企业最新动态 5.17 SHF Communication 5.17.1 SHF Communication基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.17.2 SHF Communication 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.17.3 SHF Communication 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.17.4 SHF Communication公司简介及主要业务 5.17.5 SHF Communication企业最新动态 5.18 Cobham AES 5.18.1 Cobham AES基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.18.2 Cobham AES 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.18.3 Cobham AES 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.18.4 Cobham AES公司简介及主要业务 5.18.5 Cobham AES企业最新动态 5.19 Quantic Corry 5.19.1 Quantic Corry基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.19.2 Quantic Corry 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.19.3 Quantic Corry 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.19.4 Quantic Corry公司简介及主要业务 5.19.5 Quantic Corry企业最新动态 5.20 凡谷电子 5.20.1 凡谷电子基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.20.2 凡谷电子 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.20.3 凡谷电子 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.20.4 凡谷电子公司简介及主要业务 5.20.5 凡谷电子企业最新动态 5.21 卓胜微 5.21.1 卓胜微基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.21.2 卓胜微 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.21.3 卓胜微 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.21.4 卓胜微公司简介及主要业务 5.21.5 卓胜微企业最新动态 5.22 国博电子 5.22.1 国博电子基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.22.2 国博电子 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.22.3 国博电子 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.22.4 国博电子公司简介及主要业务 5.22.5 国博电子企业最新动态 5.23 唯捷创芯 5.23.1 唯捷创芯基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.23.2 唯捷创芯 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.23.3 唯捷创芯 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.23.4 唯捷创芯公司简介及主要业务 5.23.5 唯捷创芯企业最新动态 5.24 慧智微 5.24.1 慧智微基本信息、射频子系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.24.2 慧智微 射频子系统产品规格、参数及市场应用 5.24.3 慧智微 射频子系统销量、收入、价格及毛利率(2020-2025) 5.24.4 慧智微公司简介及主要业务 5.24.5 慧智微企业最新动态 6 不同产品类型射频子系统分析 6.1 全球不同产品类型射频子系统销量(2020-2031) 6.1.1 全球不同产品类型射频子系统销量及市场份额(2020-2025) 6.1.2 全球不同产品类型射频子系统销量预测(2026-2031) 6.2 全球不同产品类型射频子系统收入(2020-2031) 6.2.1 全球不同产品类型射频子系统收入及市场份额(2020-2025) 6.2.2 全球不同产品类型射频子系统收入预测(2026-2031) 6.3 全球不同产品类型射频子系统价格走势(2020-2031) 7 不同应用射频子系统分析 7.1 全球不同应用射频子系统销量(2020-2031) 7.1.1 全球不同应用射频子系统销量及市场份额(2020-2025) 7.1.2 全球不同应用射频子系统销量预测(2026-2031) 7.2 全球不同应用射频子系统收入(2020-2031) 7.2.1 全球不同应用射频子系统收入及市场份额(2020-2025) 7.2.2 全球不同应用射频子系统收入预测(2026-2031) 7.3 全球不同应用射频子系统价格走势(2020-2031) 8 上游原料及下游市场分析 8.1 射频子系统产业链分析 8.2 射频子系统工艺制造技术分析 8.3 射频子系统产业上游供应分析 8.3.1 上游原料供给状况 8.3.2 原料供应商及联系方式 8.4 射频子系统下游客户分析 8.5 射频子系统销售渠道分析 9 行业发展机遇和风险分析 9.1 射频子系统行业发展机遇及主要驱动因素 9.2 射频子系统行业发展面临的风险 9.3 射频子系统行业政策分析 9.4 射频子系统中国企业SWOT分析 10 研究成果及结论 11 附录 11.1 研究方法
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QYResearch市场调研
02-28 11:49
电力变压器市场需求量、目标客户群体及调查报告
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最大消费市场,约占57%,其次是欧洲和
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。 根据不同产品类型,电力变压器细分为:干式变压器、 油浸式变压器 根据电力变压器不同下游应用,本文重点关注以下领域:35-110KV、 110-220KV、 220-330KV、 330-550KV、 550-750KV 本文重点关注全球范围内电力变压器主要企业,包括:Hitachi ABB Power Grids、 特变电工、 Siemens、 中国西电集团、 SGB-SMIT、 Mitsubishi Electric Group、 保定天威保变电气股份有限公司、 江苏华鹏、 Toshiba、 山东电工电气集团有限公司、 GE、 SPX、 吴江变压器有限公司、 南京立业电力变压器有限公司、 山东泰开、 Crompton Greaves、 Hyosung、 山东鲁能泰山电力设备有限公司、 山东达驰、 ZTR、 Weg、 Hyundai Electric、 正泰电气股份有限公司、 哈尔滨变压器有限责任公司、 Schneider Electric、 三变科技、 钱江电气、 Alstom、 Efacec、 富士电机 章节内容概述: 第1章、研究电力变压器定义、统计范围、产品分类、应用等介绍,全球总体规模及展望。 第2章、重点分析全球电力变压器市场的企业,包括企业基本情况、主营业务及主要产品、电力变压器销量、收入、价格、企业最新动态等。 第3章、深入分析全球竞争态势,主要企业的电力变压器销量、价格、收入及份额、相关业务/产品布局以及下游应用/市场,同时也分析电力变压器行业并购,新进入者及扩产情况。 第4章、研究全球主要地区规模及预测,包括北美、欧洲、亚太、南美、中东及非洲市场电力变压器的收入。 第5章、侧重按产品类型拆分,细分规模及预测的分析,统计指标包括销量、收入、价格。 第6章、研究电力变压器产品按应用拆分,细分规模及预测,统计范围包括销量、收入、价格。 第7章、分析电力变压器在北美地区的细分市场情况,按国家、产品类型和应用拆分,细分规模及预测 第8章、电力变压器在欧洲地区的细分市场调研情况,按国家、产品类型和应用拆分,细分规模及预测 第9章、电力变压器在亚太地区细分市场情况的研究,按地区、产品类型和应用拆分,细分规模及预测 第10章、电力变压器在南美地区细分市场情况分析,按地区、产品类型和应用拆分,细分规模及预测 第11章、电力变压器在中东及非洲细分市场分析情况,按地区、产品类型和应用拆分,细分规模及预测 第12章、深入调研电力变压器市场动态,包括驱动因素、阻碍因素、发展趋势 第13章、分析电力变压器的行业产业链 第14章、电力变压器的销售渠道详细分析 第15章、报告结论 报告作用:超8年行业研究经验 抢占行业风口 掌握政策:政策引领行业发展助推企业市场布局 规避风险:竞争对手 SWOT 分析成本利润分析促使洞察全局潜在行业更替分析 洞悉行情:历史数据+预测数据全方位布局掌握市场动态走势 提升效益:分析上下游的市场机会帮助企业寻求效益突破口 我们的资源优势: 1.300000+ 数据库报告资源 2.30000+ 服务过全球知名企业 3.5000+每年更新出版报告 4.10年以上行业分析研究经验 5.300+第三方数据库 180+全球经销商合作伙伴
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用户1719454853703JWS
02-28 09:25
俄罗斯1月对印原油出口增13%,2月受美制裁或下降16%
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俄罗斯对
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原油出口变化内容导读 事件概述 1月俄罗斯对
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原油出口增长 美国制裁对2月出口的影响 市场反应与油价走势 能源分析机构观点 编辑观点 名词解释 2025年相关大事件 专家点评 事件概述 根据 www.TodayUSStock.com 报道,1月份,俄罗斯运往
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的原油装载量增长13%,达到173万桶/日(736万吨),比去年同期增长9%。这一增长反映出俄罗斯海运原油出口整体上升。然而,受美国1月10日宣布的新一轮制裁影响,2月份俄罗斯对
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的原油出口可能下降,初步数据显示,2月1日至20日,装载量环比下降16%至133万桶/日(365万吨)。 1月俄罗斯对
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原油出口增长 根据Vortexa和Kpler的数据,俄罗斯1月对
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的原油出口量实现增长,主要原因包括: **折扣价格优势**:俄罗斯石油因西方制裁而提供价格折扣,
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炼油厂积极购买。 **航运条件改善**:俄印之间的海运物流稳定,推动出口增长。 **全球石油市场波动**:
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作为全球第三大原油进口国,在油价波动下加强供应链稳定。 美国制裁对2月出口的影响 美国于1月10日扩大对俄罗斯能源出口的制裁,目标是限制俄罗斯原油贸易能力。这一政策可能导致2月俄罗斯对
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的出口下降,主要影响因素包括: **支付和结算受阻**:部分
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买家可能面临美元支付难题,影响采购决策。 **运输受限**:制裁可能影响油轮保险与航运安排,削弱供应链稳定性。 **
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买家调整采购策略**:
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可能转向中东等其他供应商,以减少对俄罗斯石油的依赖。 市场反应与油价走势 俄罗斯原油出口变化对全球市场带来一定影响: **
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可能增加对中东原油的采购**,例如沙特和伊拉克,以填补俄罗斯石油减少的供应缺口。 **俄罗斯或通过灰色贸易渠道出口**,包括绕道阿联酋、新加坡等地区再进入
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市场。 **国际油价短期波动**,市场关注
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对俄油的采购变化是否会影响整体供应平衡。 能源分析机构观点 Vortexa和Kpler的数据显示,2月前20天俄罗斯对
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的原油装载量环比下降16%,但最终数据仍可能调整。市场分析师普遍认为: **长期影响待观察**:如果
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减少俄罗斯石油采购,可能影响俄油整体出口策略。 **油价可能受支撑**:若俄罗斯供应减少,全球油价可能短期反弹。 **贸易模式调整**:俄罗斯可能通过绕道市场维持对
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的出口水平。 编辑观点 俄罗斯1月原油出口增长主要受价格折扣和
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需求拉动,但美国新一轮制裁可能改变市场格局。短期来看,
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可能调整采购来源,而俄罗斯也可能采取规避策略。然而,未来俄印石油贸易能否继续维持高水平,还需关注国际政策变化以及双方供应链的灵活性。 名词解释 原油装载量: 指通过海运出口的原油数量,通常以桶/日(bpd)或吨计量。 制裁: 政府或国际组织对某国实施的经济、金融或贸易限制措施。 灰色贸易: 指规避官方制裁的贸易方式,通常通过第三国进行转运。 2025年相关大事件 2025年2月:初步数据显示,俄罗斯对
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原油出口环比下降16%。 2025年1月10日:美国宣布新一轮对俄石油出口制裁,加大金融和物流限制。 2025年1月:俄罗斯1月对
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原油出口增长13%,达到173万桶/日。 专家点评 “
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仍是俄罗斯石油的重要买家,但制裁影响可能在未来几个月逐步显现。”——Vortexa能源分析师(2025年2月) “市场正在观察
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是否会增加中东原油采购,以弥补俄油减少带来的供应缺口。”——Kpler高级研究员(2025年2月) “俄罗斯可能会通过不同贸易模式绕开制裁,例如转运至第三国后再出口
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。”——国际能源政策专家(2025年2月) “美国的制裁增加了市场的不确定性,短期内全球油价可能波动加剧。”——石油市场分析师(2025年2月) “虽然2月初俄油出口下降,但长期趋势仍需关注
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的采购策略。”——能源经济学家(2025年2月) 来源:今日美股网
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今日美股网
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