半个世纪前,第三次工业革命爆发。第三次工业革命也是以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,涉及信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域的一场信息控制技术革命。与次工业革命和第二次工业革命落后于国际不同,这一次的中国,几乎与西方国家同步地进入了以信息化和通信产业为代表的第三次工业革命。
随着第四次工业革命的发展,历史将走上一个新的拐点:目前,欧洲处于二三梯队,中日韩为代表的东亚国家和美国则抢占了第四次工业革命的制高点。第四次工业革命是的革新,中国要想在新一轮工业革命中,必须克服障碍,加速融合,综合发展,为历史贡献更多的中国智慧。一个关于物联网的未来曾经看起来如科幻故事般精彩:所有原本没有感知能力的“物”本身,因为装备了大量的传感器、处理器和软件,不仅能够产生大量的数据(现实工况、运行数据、周遭环境等),而且可以通过广泛分布的互联网,将数据传递给人类。人类则对“物”所发出的数据进行收集、整理、分析,并及时给予反馈——在所接收到到反馈数据驱动下,“物”本身就可以进行自我修复,或者修改运动规矩。
物联网的出现,使得“物”开始能够“思考”、“自主”处理问题、感知环境变化,甚至开始具备了某种类似生命的特征。无疑,这大改变了人类与现实的互动模式。那么,美好的物联网该如何实现?
每一次工业革命都大幅提升了生产力,同时重塑世界格局。率先抓住机会的国家往往迅速崛起,并在新的世界秩序中占据主导地位。在探寻了第四次工业革命的含义与内核后,克服障碍,加速融合,释放第四次工业革命的潜力就成了当务之急。
物联网具有价值的部分,就是来自现实世界的数据信息的传递、收集和分析,并反馈应用到虚拟设计。有了ColdLight和ThingWorx的组合,对于现实世界数据信息的处理就不是“能与不能”的关系,而是到底深度是怎样的设置问题。
从主要存储芯片发展趋势来看,DRAM的技术发展路径是以微缩制程来提高存储密度。制程工艺进入20nm之后,制造难度大幅提升,内存芯片厂商对工艺的定义从具体的线宽转变为在具体制程范围内提升二或三代技术来提高存储密度。
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