亿美元最大融资-消息称马斯克旗下人工智能公司-xAI-60-即将完成

人工智能2年前发布 admin
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根据IT之家网友提供的线索,最新消息显示,马斯克旗下的人工智能公司xAI计划在未来两周内完成一笔高达60亿美元的新一轮融资。这次融资规模堪称AI模型创企中的巨额投资之一,引起了业界的广泛关注。xAI成立于2023年7月,去年11月推出了首款产品Grok聊天机器人。最近,xAI展示了Grok-1.5Vision多模态模型,不仅可以处理文本内容,还能处理图像、文档和表格等多种形式的信息。

据报道,这次融资使得xAI的估值达到了180亿美元,相当于约1305亿元人民币。除了红杉资本等风投公司外,还有其他投资者参与了这轮融资。值得一提的是,红杉资本也是SpaceX的投资者之一,并在马斯克收购X社交平台交易中发挥了关键作用。这60亿美元的融资规模比之前《华尔街日报》报道的30亿美元翻倍增长,但与英国《金融时报》稍早被马斯克亲自否认的看法相符。

这次融资将有助于xAI获取更多的AI算力资源,以便与openAI、Anthropic等竞争对手展开模型竞争。据马斯克透露,xAI的下一代Grok模型正在使用2万块英伟达H100进行训练,而未来的Grok3对AIGPU的需求预计将增长至10万块。


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权证是什么

所谓的权证是发行人与持有人之间的合约。

发行人可以是上市公司,也可以是持有上市公司大量股份的第三方。

比如其非流通股东。

认股权证允许持有人以约定价格(行使价)购买或出售与认股权证相对应的资产。

这些资产可以是个股,也可以是一篮子股票,指数,商品或其他衍生产品。

认股权证是一种高风险的金触控产品。

可能存在权证价格大幅波动的情况。

权证有一定的时间。

持有人可以在权证的可交易期内出售权证,或者在交易期结束后的权利期内行使权利。

由于到期后的认股权证没有价值,如果错过了可交易的机会,认股权证将成为一张废纸。

对于这些基础知识,投资者应事先了解,无论是权证,股票和基金都有自己的投资特点,投资者应选择合适的理财方法。

做功课,不听新闻做出决定,投资者也应该树立“投资风险自负”的概念。

扩展资料在国外,权证起源于1911年美国电灯和能源公司。

在1929年以前,权证作为投机性的品种而沦为市场操纵的工具。

1960年代,许多美国公司利用股票权证作为并购的融资手段。

由于权证相对廉价,部分权证甚至被当成了促销手段。

当时美国的公司在发售债券出现困难时,常常以赠送股票权证加以“利诱”,颇有种“买电脑赠保险”的意味。

1970年,美国电话电报公司以权证方式融资15亿美元,使得权证伴随标的证券的发行成为最流行的融资模式。

欧洲最早的认股权证出现在1970年的英国,而德国自从在1984年发行认股权证之后,一度迅速成为世界上规模最大的权证市场,拥有上万只权证品种。

截至2004年12月31日,按认股证成交金额计,香港位列全球第一,去年全年成交金额673.573亿美元,遥遥领先第二位的德国552.085亿美元及第三位的意大利211.153亿美元。

参考资料:网络百科-权证

新型的高分子材料有哪些

高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等。

其中,被称为现代高分子三大合成材料的塑料、合成纤维和合成橡胶已经成为国民经济建设与人民日常生活所必不可少的重要材料。

尽管高分子材料因普遍具有许多金属和无机材料所无法取代的优点而获得迅速的发展,但目前业已大规模生产的还是只能寻常条件下使用的高分子物质,即所谓的通用高分子,它们存在着机械强度和刚性差、耐热性低等缺点。

而现代工程技术的发展,则向高分子材料提出了更高的要求,因而推动了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向发展,这样就出现了许多产量低、价格高、性能优异的新型高分子材料。

一、高分子分离膜高分子分离膜是用高分子材料制成的具有选择性透过功能的半透性薄膜。

采用这样的半透性薄膜,以压力差、温度梯度、浓度梯度或电位差为动力,使气体混合物、液体混合物或有机物、无机物的溶液等分离技术相比,具有省能、高效和洁净等特点,因而被认为是支撑新技术革命的重大技术。

膜分离过程主要有反渗透、超滤、微滤、电渗析、压渗析、气体分离、渗透汽化和液膜分离等。

用来制备分离、渗透汽化和液膜分离等。

用来制备分离膜的高分子材料有许多种类。

现在用的较多的是聚枫、聚烯烃、纤维素脂类和有机硅等。

膜的形式也有多种,一般用的是平膜和空中纤维。

推广应用高分子分离膜能获得巨大的经济效益和社会效益。

例如,利用离子交换膜电解食盐可减少污染、节约能源:利用反渗透进行海水淡化和脱盐、要比其它方法消耗的能量都小;利用气体分离膜从空气中富集氧可大大提高氧气回收率等。

二、高分子磁性材料高分子磁性材料,是人类在不断开拓磁与高分子聚合物(合成树脂、橡胶)的新应用领域 的同时,而赋予磁与高分子的传统应用以新的涵义和内容的材料之一。

早期磁性材料源于天然磁石,以后才利用磁铁矿(铁氧体)烧结或铸造成磁性体,现在工业常用的磁性材料有三种,即铁氧体磁铁、稀土类磁铁和铝镍钴合金磁铁等。

它们的缺点是既硬且脆,加工性差。

为了克服这些缺陷,将磁粉混炼于塑料或橡胶中制成的高分子磁性材料便应运而生了。

这样制成的复合型高分子磁性材料,因具有比重轻、容易加工成尺寸精度高和复杂形状的制品,还能与其它元件一体成型等特点,而越来越受到人们的关注。

高分子磁性材料主要可分为两大类,即结构型和复合型。

所谓结构型是指并不添加无机类磁粉而高分子中制成的磁性体。

目前具有实用价值的主要是复合型。

三、光功能高分子材料所谓光功能高分子材料,是指能够对光进行透射、吸收、储存、转换的一类高分子材料。

目前,这一类材料已有很多,主要包括光导材料、光记录材料、光加工材料、光学用塑料(如塑料透镜、接触眼镜等)、光转换系统材料、光显示用材料、光导电用材料、光合作用材料等。

光功能高分子材料在整个社会材料对光的透射,可以制成品种繁多的线性光学材料,像普通的安全玻璃、各种透镜、棱镜等;利用高分子材料曲线传播特性,又可以开发出非线性光学元件,如塑料光导纤维、塑料石英复合光导纤维等;而先进的信息储存元件兴盘的基本材料就是高性能的有机玻璃和聚碳酸脂。

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