第197章 悄然翻篇 (第1/2页)
旧的一页悄然翻篇,没有正式道别。
新的世界加速拼图,不会友情提示。
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你我如天上群星,皆有黯淡时,也有闪耀时。
这个世界从不缺乏天才。
从秘境选拔开始横空出世,到西部镇区一路惊艳所有人,甚至还把当年惊才艳艳的王宗宏都给压下去的萧易寒,在这一年里,连破多项纪录。
最短时间成为镇抚司队长,最年轻的圣阶,最快获得点将录封号的成员……
连同本应同样震惊世界的火凤凰吴秀颖,这两个百年不遇的超级天才,突然间便销声匿迹,沉寂了下来。
吴秀颖陨落之后,萧易寒就消失于众人的视线中。
几乎所有人都不知道他去了哪里。
有人说他追随恋人吴秀颖一起共赴黄泉,在地府里成双成对。
有人说他实力倒退,泯然于众,整日借酒消愁,虚度光阴。
也有人说他自此隐退,不再过问镇区之事,游山玩水,寻古探幽,一个人自由自在,乐得逍遥。
然而,这个世界不会因为缺了谁,就停止运转。
也许是因为少了萧易寒这样的天才,各大镇区涌现了不少大放异彩的年轻一辈高手,个个潜力无限,让人眼前一亮。
也可能是应了这么一句话。
毕竟,明月坠入山岗,群星才开始闪亮。
光阴似箭,岁月如梭。
时光荏苒,转眼即逝。
很快,两年过去了。
这期间,除了各大镇区纷纷冒出新的年轻天才,世界的科技也发生了新的变化。
首先,第一个是航空科技的应用。
伊隆·马斯克创立的火箭运输公司,在十月份取得了国内的适航许可。于是,伊隆·马斯克便开始马不停蹄地布局中国这个超级大市场。
他选择的第一站,是上海。
这是他熟悉的国际金融城市,也是他熟悉的战场。
这里,将成为他面向全国人民的BRF火箭航空第一秀。
首先,他长袖善舞地协调地方政府,并与某部委达成共识之后,便开始构建海上发射和降落平台。
是的,BRF火箭升降台设在海上,距离陆地几百米。
这也是为了打消民众的担忧。
伊隆·马斯克也是没办法,不这样很难快速全面推广,其实在路上构建升降平台,成本更低。当然,这只是不考虑配套的情况,如果加上道路基建,那就另当别论了。
搭建好升降平台基建后,伊隆·马斯克便开始了他高调的BRF火箭表演:全球直播。
登机流程跟乘坐飞机一样,候机楼设在岸边,完成登机手续之后,等待BRF火箭到位。
BRF火箭到位后,登上类似一艘游艇的运输船,到达海上发射平台。
发射平台很简洁,上面的建筑除了地面,就中间有一个升降电梯楼,左右是BRF火箭的发射位置。
人们上去之后乘坐电梯,上到BRF火箭的客舱高度,便可步行进去,如同飞机的登机一样。
BRF火箭分为引擎、推进器、有效荷载、客舱、三角翼几个部分。
而最为核心的,就是引擎,BRF火箭上有猛禽引擎、2个海面引擎、4个真空引擎。
伊隆·马斯克的首秀是纽约—上海。
他找的乘客基本上都是飞往上海的美国人。
各种现场直播,投放到各大城市中心的大屏幕。
纽约的登机时间,是PM7:00。
乘客登上BRF火箭后,火箭喷火升空,到达一定高度后,火箭下半部分的助推器与飞行器脱离,助推器降落,回到升降平台。
而BRF火箭飞行器则在万米高空上全速飞行。
到达目的地上空后,开始下降,调整降落位置,不断修正,直到平稳落在升降平台。
到达上海的时间为PM7:39。
39分钟!!!
这么短的飞行时间,震惊了所有人。
从纽约到上海,飞行距离共有11897公里,仅仅只用了39分钟。
这场首秀震惊了所有的同行,也将颠覆目前的航空业。
伊隆·马斯克的表演秀达到了惊人的效果。
直播结束前,大屏幕弹出了以下信息:
香港到新加坡,22分钟。
洛杉矶到多伦多,24分钟。
曼谷到迪拜,27分钟。
东京到新加坡,28分钟。
伦敦到迪拜,29分钟。
纽约到巴黎,30分钟。
火奴鲁鲁到东京,30分钟。
东京到德里,30分钟。
多数长途航线都能在30分钟内到达,最高时速27000公里。
一小时内能到达地球任何一个角落。
直播结束后,当即就有航空公司表示愿意尝试使用BRF火箭进行航空客运。
波音、空客、商飞等航空飞机制造商,瑟瑟发抖中……
他们,将面临淘汰的危机,传说中的降维打击,落在他们身上了。
伊隆·马斯克将改写航空客运的历史。
而第二个巨大的科技变化,就是慧眼科技的最新产品。
曾几何时,手机是引领这个世界的潮流。手表、相机、电脑、闹钟、阅读器、随身听、MP3、MP4、计算器……等等,这些东西都被手机颠覆了,甚至是取代了。
但是,不知道从什么时候开始,手机行业进入了停滞期,陷入了迷茫的“徘徊期”。
以苹果、安卓品牌为代表的手机制造商们,仍旧乐此不疲地改善性能、精进体验好提高产品销量,但却难以摆脱硬币的另一面:需求见顶、大盘下滑,同时创新遭遇瓶颈,产品同质化愈发严重。
消费者的信心与期待被一次次消磨。
手机行业遇到发展的瓶颈了。
因为突破不了摩尔定律。
摩尔定律已到达极限:摩尔定律是半导体产业的基础理论,指集成电路上可容纳的原件数量差不多每隔18-24个月会增加一倍,相应的每1美元能买到的电脑性能将每隔18-24个月会翻上一倍,这一定律完美地解释了IT技术的进步速度。
简单点说,芯片制程越低,可容纳的晶体管数量越多,对应的处理器性能自然是越好。过去五十年,得益于工艺节点规模化和半导体设备的进步,每个晶片上的晶体管数量增长超过1000万倍,处理器速度由此提升近10000倍,而每年的成本却降低了45%以上,这是人类能从体积硕大的砖块机过渡到智能机并向全社会普及的根本原因!
2016年,摩尔定律的创始人戈登·摩尔在表示:继续向下推进新的制成节点正变得越来越困难,我不知道摩尔定律还能持续多久。一年后,全球顶级半导体厂商英伟达CEO黄仁勋坦言摩尔定律已终结,因为设计人员无法再创造出可以实现更高指令集并行的GPU架构,晶体管数量每年增长50%,但CPU的性能每年仅增长10%。
而当时处于芯片制程最前沿的台积电对这种感受更贴切。
台积电攻破14纳米制程的芯片后,研发团队发现,他们每往下突破一个新制程的时耗往往是上一个的好几倍!
据预测,在当时的技术环境下,1纳米将是芯片制程的极限。而当时商用芯片的制程已经走到3纳米,处于研发阶段的芯片制程已经走到2纳米,这意味着最多还有十年时间传统半导体芯片就走不动了。
正常情况下,摩尔定律有三个要点:性能提升,成本基本稳定,有明显规律性。
但是摩尔定律进阶到5G手机时代后,三要素都在动摇。半导体晶体管尺寸逐渐触及到物理极限,难以继续缩小,这也就意味着芯片上所能容纳的晶体管数量难以继续增加。
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