17gan(安倍晋三突然辞去首相职务)

伏羲号

安倍自2006年9月26日起,先后四次当选日本首相,是日本有史以来执政时间最长的首相。从这一点上就可以看出他的实力和日本民众的用户程度。

17gan(安倍晋三突然辞去首相职务)

那么为什么安倍晋三突然辞去首相的职务,网络上好多人都在夸赞他呢?其实主要有三个原因:

我们先来看看安倍晋三为什么会突然辞去首相职务。

据8月28日下午,安倍晋三在首相官邸举行的记者会上的表示,安倍晋三之所以辞去首相职务,主要是考虑到自身的健康状况。因为身体出现问题,他表示自己难以继续履行首相职务。

安倍晋三现年66岁,在各国领导人中,也并不是十分年迈。但是早在14年前,也就是2006年,安倍晋三首次担任日本首相时,一年后就因溃疡性结肠炎辞任。

在2012年再次当选后,安倍晋三一直承担着国家繁重的工作。今年7月份,安倍晋三吐血,17日曾在医院“体检”长达7小时,24日赴同一家医院听取结果并接受更多检查。

所以目前安倍晋三辞职主要还是因为自己身体上的原因。

主动放权,不拖累国家和人民

安倍晋三能够主动辞职,并不是被国内形势所迫、逼不得已,而是自己主动放权。

自己身体状况如何,只有自己本人是最清楚的。一国首相,日常工作任务何其繁重,他知道自己的身体是处理不好这些工作的,尤其是在现在这么复杂的国际形势下。所以他主动辞去该职务,让年富力强的人来接任,这对国家、对人民都是非常有利的。

其实,纵观历史,要想主动放弃顶峰的权力,是很难做到的。这一点,安倍晋三的确有令人佩服的地方。

任职时期,政绩斐然

自安倍晋三2012年上任以来,就试图通过超宽松的货币政策和财政刺激政策来克服通货紧缩,并通过结构性改革以解决日本人口老龄化和人口数量萎缩的问题,即所谓的“安倍经济学”。

在“安倍经济学”的实施下,日本股市增长效果明显。GDP方面,安倍晋三任职时期虽然没有大幅度的经济增长,但日本经济复苏很有起色。在鼓励就业方面,安倍估计妇女参加就业、老年人延迟退休年龄,使得日本的失业率一路下降,现今保持在2%左右。

所以安倍晋三在任职期间,政绩上还是可圈可点的。

与各国外交关系的处理

安倍晋三任职时期,在处理对外问题上,安倍晋三一贯强烈要求实行集体自卫权,加强日美同盟,强调在处理与周边国家关系中,要充分考虑日本的国家利益。在日美、日韩、日俄关系上,都有极大的改善和一些争端上的解决。

在日中关系上,安倍晋三虽然仍然是拉拢其他国家,牵制中国,但是改善了前首相小泉纯一郎多次参拜靖国神社而导致的日中两国关系陷入停滞状态。他多次对中国进行访问,为中日之间友好和平发展做出了积极的努力。

正是由于这三点原因,安倍晋三因身体原因辞去首相职务,才会得到很多人的称赞。!

【文/若木 图/网络】

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纳米(nm)是一个长度单位,经常出现在芯片制程上,如:麒麟990是7nm技术,麒麟9000是5nm技术,三星和台积电争夺3nm技术等等。

那么所谓的7nm、5nm、究竟有多长呢?它是指芯片哪一部分的长度呢?真的是越小越先进吗?我们一起来看一看。

纳米究竟有多长

纳米,即为毫微米,是长度的度量单位,国际单位制符号为nm。

1nm有多长呢?

1nm=0.000000001米=10^(-9)米。1nm=4个原子大小。而原子是化学反应中最小的微粒,肉眼无法看到。

如果把一根头发平均分成5万份,那么每一份的厚度就是1nm。

由于纳米的特殊性,也演变出了纳米技术,芯片技术也属于纳米技术的范畴。

纳米技术也称豪微米技术,是研究尺寸在1纳米至100纳米范围内的材料应用技术,而这个尺寸范围基本是原子、分子、超分子级别的,因此又被称为分子纳米技术。

纳米技术主要分为三大类:

纳米机器人,把机器人做到微小化,达到纳米的级别,机器人可以任意组合分子,就像搭积木一样。这种概念的纳米技术还未取得重大进展。纳米加工技术,主要应用在半导体制造领域,技术已经成熟,目前已经量产了5nm工艺的芯片,典型代表有:台积电技术的苹果A14、麒麟9000,三星技术的骁龙888。生物纳米技术,是从生物学的角度出发而提出的。在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。而这种技术,可以促进DNA分子计算机、细胞生物计算机的开发,形成纳米生物技术。

随着技术的发展,纳米技术的应用会越来越广泛,芯片制造工艺也会越来越精细。纳米科学技术也会引领新的科学技术,如:纳米化学、纳米电子学、纳米物理学、纳米生物学等。

制程(纳米)在芯片中究竟是怎么回事?

芯片又称集成电路,是美国仙童公司Robert Noyce与德州仪器基尔比发明的,最开始的芯片是把晶体管、电阻、电阻等集成在一个很小的平板上,然后用很细的线把这些元器件连接起来,实现了最简单的芯片功能。

随着芯片技术不断地发展,现在的芯片已经可以集成上百亿的晶体管,实现超级计算功能。而制造工艺也达到了5nm制程。

很多网友认为这个工艺制程5nm是晶体管长度,其实并非如此。那么这5nm制程究竟是指的芯片的哪个部位呢?

在晶体管结构中,电流从Source(源极)流入Drain(漏级),Gate(栅极)相当于闸门,主要负责控制两端源极和漏级的通断。而栅极的最小宽度(栅长),就是这个工艺制程5nm。

那么如何才能把更多的晶体管放到有限的芯片中呢?

那就是缩小芯片中的栅极。而栅极宽度越小,意味着闸门通道越小,那么单位面积所容纳的晶体管就会越多,芯片性能也就越强,芯片也就越先进。

我们以5nm为例,工艺制程指的是芯片栅极宽度,这个宽度是5nm。缩小晶体管的目的主要有两点:一是,减少耗电量,从而达到降低芯片能耗的目的;二是,增加晶体管数量,从而达到增强芯片性能的目的。

那么要缩小芯片哪一部分,才能达到这样的效果呢?答案仍然是栅极。

栅极:当晶体管工作时候,电流从漏极流向源极,但是受到一道阀门的控制,这道闸门就是栅极。而我们常说的7nm、5nm就是这道闸门的宽度,也就是栅极的宽度。通过缩小栅极宽度,从而达到降低芯片能耗、增强芯片性能。

因此,我们常说的7nm、5nm指的并不是晶体管的长度、宽度,而是说的栅极宽度。

芯片制造商为了升级芯片性能,也就把栅极宽度做的越窄,也就是纳米级别越小,芯片性能越先进。

纳米越小,芯片越先进吗?

纳米越小,芯片越先进吗?的确是

首先我们从理论上来分析:

缩小工艺制程有哪些好处呢?

1、降低能耗

缩小工艺制程后,晶体管之间的通道变窄,晶体管之间的电容也会变低,从而提升开关的频率。而晶体管开关消耗的电量与电容成正比,因此,电容降低后,开关速度更快、也更省电。

此外,工艺更精细的芯片,需要更低的开关电压,也能降低部分能耗。

2、节约材料

芯片向着更小的工艺尺寸进发,会导致组件更小,一片晶圆切割出来的芯片就会更多,进而节约材料,达到降低成本的目的。

但是,当芯片工艺达到一定程度后,尤其是进入7nm工艺后,高昂的设备成本、精细化制造、无尘化工厂等反而吞噬了晶圆切割出来的更多晶片。

3、满足轻薄设备的需求

缩小工艺尺寸还有一个好处,就是可以在不变大芯片的尺寸前提下,提高芯片能性能,以达到提高手机、电脑性能的目的。

同时高性能,小尺寸的芯片也有助于制造轻薄设备,使设备向轻薄型、微小型进军。

我们再用实例来对比:

1、麒麟970采用台积电10nm工艺制程,核心数量12,有55亿晶体管。

CPU:8核CPU,4个2.4GHz Cortex-A73核心+4个1.8GHz Cortex-A53核心;

GPU:12核,Mali-G72架构;

2、麒麟990采用台积电7nm工艺制程,核心数量16,有103亿晶体管,晶体管数量增加48亿个,约87%,较上一代芯片性能提升33%,能耗降低50%。

CPU:8核CPU,2个2.86GHz Cortex-A76核心+2个2.36GHz Cortex-A76核心+4个1.95GHz Cortex-A55核心;

GPU:12核,Mali-G76架构;

NPU::自研的达芬奇架构NPU,双大核 NPU +微核 NPU。

3、麒麟9000采用台积电5nm工艺制程,有194亿晶体管,晶体管数量增加91亿个,约88%,较上一代芯片性能提升50%,功耗降低30%。

CPU:8核CPU,2个3.13GHz Cortex-A76核心+2个2.54GHz Cortex-A76核心+4个2.05GHz Cortex-A55核心;

GPU:24核,Mali-G76架构;

NPU::双大核 NPU +微核 NPU。

通过对比,我们可以看出工艺制程越小,芯片越先进。晶体管数量更多、CPU性能更高、核心数也越多、最终提高了芯片的整体性能。

我们再来看这几款芯片搭载的手机跑分如何?

搭载麒麟970处理器的华为Mate10在安兔兔的成绩,跑分达到了21万分;搭载麒麟990处理器的华为Mate30在安兔兔的成绩,跑分达到了42.6万分;搭载麒麟9000处理器的华为Mate40在新版安兔兔的成绩,跑分达到了69万分。跑分软件通过获得精准的设备信息,如:CPU型号、频率,系统版本号等,获得单项或整体得分,并借此判断硬件的性能水准。

通过安兔兔跑分软件可以看出,芯片制造工艺导致手机性能相差巨大,芯片工艺越精细,芯片性能越好,手机性能也会越好。

芯片制程越小越先进,那么芯片制程的极限是多少纳米

首先来了解一下摩尔定律

戈登 摩尔

摩尔定律:由英特尔创始人之一戈登摩尔提出,指的是当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

摩尔定律对芯片制造业影响深远,在几十年的发展过程中,芯片开发商一直按照这个定律在逐步迭代芯片,从10微米到1微米,再到90纳米,随后进入65纳米、45纳米、32纳米,到现在的量产5nm。芯片不断地迭代,那么究竟多少纳米,才是芯片制程的极限,才是芯片制造的天空呢?

曾经一度认为7nm是芯片的物理极限

7nm之所以被认为是芯片物理极限,是因为,当制程低于7nm时,晶体管非常集中,而且距离非常近,栅极的厚度也接近极限,因此容易产生量子隧穿效应,漏电率会大幅增加,如果无法控制漏电率,那么制造工艺将止步于此。

芯片制造过程中,光刻机所发出的极紫外光会存在衍射现象,导致光刻栅长并不十分均匀,同时,在制造过程中,离子注入、蚀刻、等离子冲洗、热处理等步骤,也会导致实际栅长不均匀。

因此,由于栅长不均匀的问题,就导致行业普遍认为7nm工艺就是芯片的物理极限。

7nm、5nm技术逐渐攻破

2019年8月,三星发布旗舰芯片Exynos 9825,标志着7nmEUV技术的成功。一个月后,苹果发布新机型,搭载的芯片采用了台积电7nm EUV技术。

2020年10月,苹果发布iPhone 12搭载了A14处理器,华为发布了Mate40搭载了麒麟9000处理器。这两款处理器均采用了5nm EUV技术。

也就是传统的硅材料,能够量产7nm、5nm制程的芯片。

各大厂商开始进军3nm、2nm工艺

2020年8月25日开幕的在台积电第26届技术研讨会上,台积电公布了更先进的3nm、4nm工艺,此外,台积电还正式宣布建设新的研发中心,预计将投入8000多名工程师的人力到一条先进工艺生产线上,着力攻克2nm工艺。

三星也宣布了3nm的芯片,采用GAAFET晶体管技术,芯片流片成功,接下来真正进入量产阶段了,不再是PPT,而是实实在在的芯片技术了。

而最近台积电又与台大、麻省理工合作,研究用二维材料结合,达到极低电阻,接近量子极限,最终挑战1nm工艺制程。

可以看出,台积电、三星这些大厂,通过改良技术,采用新材料,估计最终把硅基材料的芯片的工艺做到1nm。

只有采用新材料才能突破摩尔定律

很多时候,技术的突破都是由材料的突破开始的。钢铁的诞生,促进了人类工业的快速发展;砷化镓(GaAs)的诞生,极大的促进了LED屏的发展;提纯硅的诞生,极大的促进了芯片技术的发展。

而同样,芯片工艺再突破,需要进行一场材料革命。借助新材料技术,突破摩尔定律是未来可行的方法。而且,部分大厂和研究机构已经开始研究了,并且取得了部分进展。

中国领先碳纳米管技术

2017年北京大学电子系教授兼中科院院士彭练矛团队成了碳纳米管,首次在实验上显示出碳纳米管器件和集成电路较传统技术的性能优势,2020年5月碳基芯片研究工作取得重大进展,并在国际顶级科学期刊《科学》上发表了成果。

碳纳米管具有多方面优势:

综合性能10倍领先于同时期性能最优的硅基晶体管;其工作速度3倍于英特尔最先进的14nm商用硅材料晶体管,能耗只有硅晶体管四分之一。

碳纳米管的成本低,而且尺寸小,只有1-3nm,更适合做小尺寸芯片,且强度高于钢铁,并具有弹性,可以做折叠芯片,也可以制作透明芯片等。

碳基芯片也有它的不足之处:

首先制作工艺落后硅基芯片,制程上远不如硅基芯片,制作工艺难度更大,碳纳米管需要提纯到99.9999%才可以制作芯片,而目前试剂公司只能提纯到99.99%。

除了碳纳米管外,氮化镓和碳化硅、二硫化钼、硅烯也被称为下一代芯片材料。

GaN、SiC(氮化镓和碳化硅),这两种新型材料已经在芯片领域开始应用了,并且具有宽禁带、高热导率、高击穿电场、高抗辐射能力等特点;二硫化钼(MoS2),二硫化钼已经在实验室中诞生了,而且1纳米工艺制程中表现不俗;硅烯,硅和碳具有相似的化学性质,研究人员推测硅原子也可以像石墨烯那样,原子呈蜂窝状排列,形成硅烯这种物质。与石墨烯的重要不同在于,硅烯拥有可以实现逻辑电路所必要的能隙,但是硅烯最大的缺点就是不稳定,而且保存时间也短。

未来芯片能否突破1nm工艺制程,进入全新赛道,必须依靠新材料技术,如:碳纳米管、氮化镓和碳化硅、二硫化钼、硅烯。

问答总结

芯片单位纳米,并非是晶体管长度,而是晶体管中的栅极宽度。

无论是理论上,还是实际情况,芯片工艺制程越小,芯片越先进,性能越好。

常用的硅基芯片极限工艺制程是1nm—3nm,如果要突破这个极限,即必须要采用新材料,例如:碳纳米管、氮化镓和碳化硅、二硫化钼、硅烯。

我是科技铭程,以上是我的回答,希望可以帮到您,如有不妥之处,敬请批评指正!

中国地域广阔,所以方言众多。

有的专家把汉语划分为七大方言,有的划分为五大方言、八大方言等等,但是大家比较认同的是,无论采取哪种划分方式,这些“大方言”内部的使用者有时也不能相互理解。在不同的方言区,人们的方言意识也有一定的差别。尤其是越往南,差距就越大。

我的老家是上海浦东,浦东闲话和上海市区话虽然同属吴语————太湖片————苏沪嘉小片,但又不完全相同的。外地人感觉两种方言可能听起来差不多,但要是真正的上海人,只要对方一开口,就很容易分辨是浦东的,还是市区的。

浦东话是在上海地区悠久历史中形成的方言,汇聚了吴越江南语言文化的精华,有深厚文化积淀。浦东话也承载上海这座城曾经各个时代回音、文化血脉和历史记忆。

要知道,上海话本身就和普通话天差地别,再加上浦东方言是属于农村产物,乡民对很多事物的描述的那种生动形象的用词,是一般外地人根本无法听懂、看懂的!这样的词语,简直是举不胜举。

我曾经在头条文章里写过浦东方言的一些有趣的用词,这里摘录一些,让大家感受一下:

庄庄较:意思是规矩一点;

瘦头八起:意思是这人有点神经质,拎不清;

羊头狗颈:意思是穿着怪异,打扮妖气;

好末嗒嗒:意思是突然间,好好的,忽然就.....

哑哑能:意思是偷偷地。

一西西:意思是一会儿 。

一噶头:意思是—个人 ..........

还有好多,有的甚至都写不出来,只可意会,不可言传。

哈哈,是不是不注释,根本不明白?

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5、魅族Pro7

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6、小米Note3

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小米Note3配备55英寸1080P屏幕,搭载高通骁龙660八核处理器,提供前置1600万和后置1200+1200万双摄像头,内置3500mAh容量电池。小米Note3相比小米6主要是屏幕更大,更适合主流55英寸大屏用户推荐,稍显不足的地方则在于处理器非骁龙835,而是中高端的骁龙660,因此在性能方面不如小米6。总体来看,小米6和小米Note3表现都还不差,只不过对比一看,也有些审美疲劳了。

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7、oppoR11sPlus

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oppoR11sPlus,在保留了oppoR11s的优点的基础上,屏幕扩大到6.43寸2160x1080像素,内存扩大6G,电池4000mAh,机身大小为164.8×80.2×7.3mm。

图片来源于网络

8、小米6

参考价格:2299元起

推荐理由:双摄拍照、骁龙835高端处理器

优点:

小米6配备515英寸1080P全高清小屏设计,搭载高通骁龙835八核处理器,提供后置1200万+1200万双摄像头组合,运行知名的MIU系统,可升级到最新的MIUI9。

国内发高通骁龙835处理器,并配备双摄拍照。外观方面,小米6采用玻璃机身设计,正面配备成熟的25D弧形玻璃与固态指纹Home键,背面则配备四曲面玻璃后盖,颜值依然是很不错。

图片来源于网络

9、一加5T

参考价格:2999元起

推荐理由:全面屏、双摄拍照、性价比

优点:

一加5T是一加于11月17日凌晨,刚在美国发布的旗舰手机,简单来说就是此前一加5的全面屏升级版。外观方面,一加5T和一加5变化不大,主要是正面换为了全面屏,将指纹传感器挪到了机身背面,其它方面则基本不变。当然,全面屏的加入,正面视觉上无疑更出色,此外该机还加入了时下全面屏手机流行的脸部识别功能。

一加5T作为一加5的全面屏升级,主要改变在于屏幕和加入脸部识别,其它区别不大。目前,一加5T的外观、配置已经完全确认,唯一有悬念的就是国行版价格了,这个需要等到11月28日国行版发布会上公布。借鉴OV今年全面屏手机定价策略,小编猜测一加5T售价依然是2999元起,依然算是目前最便宜的骁龙835全面屏手机。

图片来源于网络

10、努比亚Z17miniS

参考价格:1999元起

推荐理由:四摄拍照、高颜值

优点:

努比亚Z17miniS配备5.2英寸1080P全高清屏幕,搭载高通骁龙653八核处理器,6GB大内存和64GB存储空间,提供前置1600万+500万双摄和背面1300万+1300万双摄共四摄像头设计,运行nubiaUl50系统。外观方面,努比亚Z17miniS采用玻璃机身设计,正面配备成熟的2.5D弧形玻璃与并配备前后各双摄像头。此外,背面则为炫光3D曲面玻璃后壳,爱正面指纹Home键设计,琴海蓝还加入渐变工艺,在光线下可以呈现熠熠生辉效果,颜值不错。

1、爨 2、軉 3、灪 4、麤 5、鬻 6、彠 7、钥 8、鉴 9、韘 10、讋

爨:“爨”字的由来作了如下解释:其一,是根据姓氏而来。其二,是源于军事。

軉:父母对小孩的爱称。

灪:1.〔~䃶〕高峻,如“澎濞~~。”

2.〔~滃(wěng)〕大水茫茫的样子。

麤:同“粗”的意思一样。

鬻:1.卖:~歌。~画。~文为生。卖儿~女。

2.〔淫~〕水流溪谷之间。

3.古同“育”,养育。彠:尺度。

钥:开锁或上锁的用具:锁~(a.“锁”和“钥”;b.喻重要关键;c.喻边防要地,如“北方~~”)。

鉴:1.镜子。

2.照:光可~人韘:shè、xiè、韘在古代射箭时戴在手上的扳指时读shè。读xiè时古通"渫",是疏浚之意。

讋:1.丧胆;惧怕:“积此千载恨,一发~万夫。”

2.前后因袭,不加改革。

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