nextlab區塊鏈實驗室
Ⅰ CMT 是什麼
CMT 是 cyber miles token 的縮寫。查閱英漢詞典,cyber 的含義是電腦的、計算機的,引申為數字化的意思。miles 是英里,開車時說的50邁,這個邁就是借用英里表示50公里時速的意思。token有的譯成通證,大多數人叫它代幣。
數字化英里通證?一頭霧水。
話說在咱們中國,電商事業是如火如荼,淘寶、京東幾乎每個人都使用過,網上下單,物流傳送,快遞小哥會跨越「最後一公里」把物品送到你跟前。
電腦網路是從美國興起的,美國人民也用電商,如大名鼎鼎的亞馬遜,也不止是一家,有一個中國人創立的電商,也做到了市場前十的位置,叫做5miles 。 5miles公司的創立人叫盧亮,相對於其他電商「網紅」,似乎不那麼知名,其實盧亮的名頭也是非常亮的,1996年畢業於中國科技大學近代物理系,2005年獲得美國Southern Methodist University(南方衛理公會大學)物理博士學位。
盧亮先後做過博客網CTO,07年加入阿里後,負責過淘寶搜索、廣告以及第一版淘寶商城的技術工作,08年成為淘寶無線事業部第一任負責人,後來則加入蘭亭集勢擔任CTO,蘭亭集勢於2013年在紐約證券交易所上市,是中國第一家在美上市的外貿電商。
2014年盧亮在美國創立5miles,以5英里是汽車方便活動的半徑為聯想點,以C2C模式交易二手物品起家,公司成立第二年總交易額即超過30億美元,用戶數超過1200萬,5miles這個名字應該說是起的相當好。
盧亮認為,中國電商重運營,美國電商重產品,將兩者結合,用中國電商的方式在海外移動電商市場尋求突破則是5miles的思路。
信息不對稱、交易成本高,這是移動互聯時代繞不開的難題。目前的商業貿易中,有極大一部分都需要第三方機構作為信用中介來處理支付信息。而作為比特幣的底層技術,區塊鏈依靠其特有的分布式數據存儲結構,具有不可篡改、交易自動執行等特性,也因此具備了去中心化、開放性、自治性等核心優點。
區塊鏈的加入,可以使任何達成一致的雙方直接支付,不需要第三方中介的參與,極大地減少交易摩擦,節省成本,提高效率,最重要的是保障了信息的安全性和透明性。
不過,目前來說,區塊鏈的發展仍然處於非常早期的階段,大部分區塊鏈企業都押注在底層研發。目前所有行業都在嘗試做自己的區塊鏈,不僅是政府和銀行,還有零售、石油等等。但是,一下子完成對傳統基礎設施的顛覆,並非易事。所以,區塊鏈的應用落地顯得非常地困難和緩慢。
為此,5miles公司旗下創立了5xlab實驗室,近期正式推出了區塊鏈智能商業合約,就是Cyber Miles。
Cyber Miles定位為基於區塊鏈向中小型商戶提供服務,主要降低區塊鏈應用門檻,解決技術開發、商業重造的難題。博取各區塊鏈底層技術之所長,將智能合約工程化落地到各個商業需求環境中。目前的區塊鏈上每個公鏈都有自己的優勢,比如以太坊的智能合約、EOS的TPS性能等,Cyber Miles把各個底層中能用的、優秀的特性拿過來,做成定製化的模塊應用層。以以太坊為例,它的重大改進是有智能合約,但是智能合約非常寬泛,可以形象地描述為「大而無當」,Cyber Miles希望把電商抽樣出來的東西進一步模塊化,模塊化之後使用起來相對比較簡化,改進效率和通用性之間的矛盾。
CMT就是Cyber Miles發行的通證,中文用戶依其漢語拼音簡拼昵稱為「草莓糖」。
盧亮博士的照片,是不是非常亮?
Ⅱ 91Token錢包CEO薛帥國出席區塊鏈技術與應用影響力峰會
2019年3月9日,由NEXTLAB未來區塊鏈實驗室主辦,91Token協辦的區塊鏈技術與應用影響力峰會在北京陝西大廈盛大召開,數字錢包91Token創始人薛帥國受邀出席峰會,並參加「區塊鏈技術的落地與挑戰」圓桌論壇。
區塊鏈技術與應用影響力峰會以「重啟風口」為主題,包括知名區塊鏈基金創始人、傳統互聯網企業家、頭部區塊鏈媒體和多位幣圈資深人士,共800餘人出席了會議。與會嘉賓包括賽迪區塊鏈研究院院長劉權、水木清華TBC執行董事袁曄、TopFund創始人劉思宇、礦海學院創始人王孝一、科銀資本CEO許英龍、鏈興資本創始人張明鏡等。
當日下午,在以「區塊鏈錢包的生存及發展挑戰」為主題的演講中,91Token創始人薛帥國表示:「錢包行業2013—2014年,2017—2018年,出現了兩波創業趨勢,大家都很看好錢包創業的賽道。」薛帥國認為,目前區塊鏈錢包作為移動端的互聯網產品,除最近基本的安全存儲之外,大家都想增加一些流量屬性內容和數字貨幣借貸業務,這是當前區塊鏈錢包的三種情況。
在該論壇上,各位參與嘉賓就「區塊鏈技術的落地與挑戰」展開了深層探討。薛帥國表示,當前Dapp生態發展處於早期,未來發展空間較大。
在峰會結束的頒獎典禮, 91Token榮獲最佳區塊鏈應用與服務獎。
91Token作為業內知名的錢包項目,是專業的多鏈數字資產管理錢包app,同時集成去中心化和中心化賬戶,既實現安全儲存資產,又兼具資管增益功能。目前產品涵蓋安全存儲、穩健理財、資產聚合、行情資訊、資管借貸、雲算力挖礦、OTC交易、Dapp應用中心等服務,團隊已獲得JRR Crypto千萬級天使輪投資。91Token致力於成為未來數字銀行、B-FinTech分布式算力金融平台,打造數字資產金融服務的堅實基礎設施。
91Token——更專業的多幣種多功能數字錢包
官網: www.91token.com
Ⅲ 國內外著名的軟體公司有哪些
國內外著名的軟體開發公司有哪些?
軟體開發公司排名一直是一個比較具有爭議性的話題,因為每個軟體開發公司都有自己擅長的領域,但是通過一些共同的性質和條件我們也可以大致判斷出一些較好的軟體開發公司特點,今天小編就介紹一下國內比較好的軟體開發公司排名。
第五名:深圳市凱億信息科技有限公司
推薦理由:凱億科技是一家提供專業物聯網、互聯網技術服務的軟體孵化公司,公司理念創新超前,與時代接軌,旗下多家品牌子公司,為客戶提供專業的定製商業服務,節省成本,解決行業痛點,致力於系統集成、網站開發、WEB應用、App開發、雲計算、微信小程序、智能硬體對接、互聯網+等軟體應用解決方案。搭建源代碼開發資源整合下載平台,以用戶需求為核心,提供專業、專項的服務。公司團隊100餘人,80%以上為技術人員,其中37人具有10年以上開發經驗,2016年曾提交區塊鏈模板專利認證,其中包括金融、生態農業、電商、教育。
以上是對目前國內比較好的一些軟體開發公司排名介紹,軟體開發公司都在自己比較擅長的領域做著自己擅長的事,通常專注某一個領域,會讓軟體開發公司更具有專業性和可靠性,這也是如何選擇一個靠譜的軟體開發公司的一個指南。
Ⅳ 清華X-lab數權經濟實驗室主任鍾宏:區塊鏈技術為傳媒行業注入新活力
當前全球正在興起新一輪的 科技 革命、產業變革和數字化革命,區塊鏈作為互聯網的顛覆 科技 ,正成為這一輪 科技 革命產業變革的重要技術。以區塊鏈為代表的信息技術正在加速推動全球經濟的網路化、數字化、智能化和綠色化,並帶動包括生物技術、新能源技術、新材料等相關領域的技術突破。
「特別是在教育、法律、政府服務、 健康 醫療、精準脫貧等相關的業務場景,區塊鏈有非常重要的創新作用,正在成為未來 社會 重要的生產工具,以及數字化時代全球數字文明和數據秩序的新型基礎設施。」鍾宏進一步舉例稱。
而清華大學作為區塊鏈技術最早的一批研究的高校,清華x-lab三年前就在推動區塊鏈專業人才的培養和培訓,「2018年由清華經管學院牽頭全國百所高校共同打造基於區塊鏈上的沒有圍牆的大學,讓我們的教師、學生、專業知識能夠基於區塊鏈和新互聯網平台打造一個知識共享的全面的平台。緊接著在去年2019年4月清華x-lab與國研智庫共同合作成立了數權經濟實驗室,專注於以新一代信息技術為驅動,研究數據為核心要素的數字經濟的發展模式。」鍾宏稱。
在今年4月30日,教育部印發了《高等學校區塊鏈創新行動計劃》,在這個行動計劃當中,明確提出在2025年在高校布局建設一批區塊鏈的創新基地,培育匯聚一批區塊鏈技術的攻關團隊,推動高校成為我國區塊鏈技術創新的重要陣地。在這樣的背景下,清華x-lab和清華大學技術創新中心堅持 科技 創新為中心,融合推動「區塊鏈+產業中心」。
而在9月19日,由中國經濟傳媒協會、華夏時報等發起,清華大學技術創新研究中心等提供學術支持,火鏈研究院等共建的傳媒區塊鏈產業智庫正式成立,「我們不僅推動技術的研究,還推動區塊鏈技術與傳媒行業相結合的國家智庫,帶動傳媒產業與區塊鏈技術的深度融合。」鍾宏表示。
Ⅳ 為公鏈治理模式的探索者GOC喝彩!
文/峰嵐泛舟
寫在前面
記得某大佬對區塊鏈公鏈發展曾提出,在如何結構性成長、迭代、演進、修復的過程中,通證、應用和治理是公鏈的核心三大要素,也是發展目標的達成完備的治理結構設計是不可或缺的,只有達成上述要求,公鏈區塊鏈才算得上真正意義上的實現落地。
一直以來,有關公鏈治理的探究,一直是區塊鏈項目發展的重中之重,因其與激勵機制同屬推動區塊鏈項目發展的基礎機制。可是在人性利益至上為先的思潮下,多數區塊鏈項目在治理方面仍存在認知不足,重視不夠,推進顯得舉步維艱。
想必大家對UGC內容平台在治理方面,所存在諸多問題均已有深切感受,因現在多數平台通證激勵分配邏輯都採用:鎖倉高權重高收益高,在此類機制刺激下,部分用戶為了賺取更多Token,非正常化發文贊評亂象層出不窮,他們盡情享受著平台治理缺失所帶來的可觀紅利。
「劣文驅逐良文」,正因為如此,一些UGC平台飽受初期忽視治理設計,所導致治理缺失(缺陷)所帶來的嚴重後果。部分平台也曾推出各種治理舉措予以補救,但這些舉措顯然無法迴避高度人治的弊端。多數時候「人治」受制於時空、效率、能力及情感的約束,治理效果並不理想。
關乎於區塊鏈發展的前途大運,如何開啟善治之路也是迫在眉睫,記得雲鵬老師就談到過:善治是治理的理想境界和終極目標,善者自治、善於治理、善態治理、善意自治。
GOC Lab社群所發起的GOC區塊鏈共識治理公鏈,作為公鏈治理的先行探索者,正為區塊鏈生態共建打開了善治之路的大門。
什麼是GOC?
GoCLab是一個專注於區塊鏈治理模式的探索和創新實踐的社群,GOC Lab社群發起的GOC(Governance of Consensus)區塊鏈共識治理公鏈,是以EOSIO為底座,用於探索鏈上治理、模型和工具的帶有實驗與研究性質的公鏈,旨在打造全球最佳治理實踐的公鏈。
GOC Lab聯合GRAVITYPOOL、復旦區塊鏈實驗室、PalletOne、EOSPEAL、MIXMARVEL、BlockGo、INTERCHAIN Lab等多家區塊鏈領域的優秀項目和機構,一起探索和實踐適用於未來「區塊鏈經濟體」的治理模式,較小試錯成本、最優治理模式演變、最大化激發生態成員參與與創新,力爭打造成區塊鏈世界中最具價值的「區塊鏈經濟共同體」。
GOC公鏈治理機制的創新:GN系統治理節點
據白皮書:目前公鏈項目,大量參與者是短期投資者,追求短期資本收益,其做出的決策完全不為生態的長期發展考慮;另為系統初期建設作出重要貢獻的參與者因缺少獎勵機制,所持代幣數量又小,逐漸失去話語權,大量地離開了生態,致使短期投資者充斥生態的問題愈加嚴重。GOC設計的治理系統可以很好地解決這個問題,留住生態上這些重要的「原住民」。
怎樣才能成為系統治理節點(GN)?
——自願原則:系統治理節點(GN)自願加入,TOKEN持有者只需要鎖定一定量GOC代幣即可成為系統治理節點。名額沒有限制,任何對系統治理及有意願參與公鏈治理的TOKEN持有者都可以參加,參與治理。
——體現平等:使得擁有少量代幣,但有意願參與公鏈治理並為公鏈治理提出有效建議的投資者,有機會參與到生態的治理建設,保證代幣持有者的話語權。
——避免權力集中:系統治理節點通過「一戶一票」的方式進行投票,而不是按照代幣數量進行投票,有效的避免了少部分人由於大量持幣而產生權力過於集中,在生態治理決策中產生傾向性,降低了持有大量代幣的參與者控制系統的風險。
系統治理節點(GN)可以做什麼?
「系統治理節點」可以對提案進行投票決策,只有投票的「系統治理節點」才能夠分享治理回報,從而鼓勵更多人實實在在地參與到治理工作中,而不是簡單地佔一個名額。系統治理節點的主要工作內容包括:
——對資金申請提案進行審核,投票選出優秀的dApp項目,將一部分通脹代幣作為資金支持這些項目發展;
——審閱仲裁雙方提供的材料,投票決定是否支持請求。
系統治理節點(GN)收益有哪些來源?
系統治理節點的收益來源於通脹收益產生的代幣。其中一部分作為對系統中優秀項目的資金支持,即項目資金申請提案,來推動系統發展。另一部分通脹收益將獎勵給系統治理節點GN作為其投票回報,注意,只有履行了投票義務的GN才有獲取回報的資格。
GOC公鏈發展展望
自GOC主網上線,先後入駐力場等平台,發展相對較為平緩。或許是目前GOC去中心化運營的思維定位,於現實有些過於超前了吧,認知還需要多些耐心。
GOC作為去中心化組織,GOC lab社群由多個機構(個人)聯合發起,沒有創始人或者項目主導者的概念,崇尚的是去中心化的管理與發展模式,去中心化的模式採取放權於所有用戶,放大用戶的參與權。
總之,GOC的治理模式,開創了公鏈治理的先河,相信更多慧眼識珠的投資者(社群)定會加入到GOC公鏈的建設大潮中,充分認知其背後的價值和意義,真正推動有理念、有願景、真正做事的公鏈的持續發展。
Ⅵ 壹周數字化丨攜手阿里,康佳在物聯網時代突圍
▌ 數字化轉型案例
◆德國漢高集團與阿里1688達成年度營銷戰略合作
1月26日消息,德國百年化工巨頭漢高集團與阿里1688達成年度營銷戰略合作,成為首家與1688數字營銷平台達成年度戰略合作的化工企業。1688數字營銷將基於線上線下全域營銷產品矩陣,依靠生態化服務體系,為漢高提供行業化個性化的全年營銷解決方案,通過增值服務權益、特色營銷場景、服務培訓支持、產品數據優勢、1&N品牌及經銷商聯合營銷工具等結合全方位賦能,助力漢高更好應對客戶日益增長的數字化需求,進一步挖掘市場潛力。
◆聯合利華與京東超市達成戰略合作
日前,聯合利華與京東超市達成戰略合作,將在品類建設、營銷共創、 科技 驅動、無界零售等方面開展合作。根據協議,2019年聯合利華將在京東超市推出多個新品,打造京東專屬產品線,京東超市將加速向聯合利華開放「用戶運營中心」工具使用,幫助雙方加速精準營銷。此外,聯合利華將在2019年上半年落地協同倉等戰略合作項目,加速雙方全面協同項目落地。
◆房企碧桂園要轉型高 科技 企業
1月21日碧桂園集團2019年度會議上,碧桂園董事會主席楊國強表示,我們現在要朝著一個高 科技 企業去做,這是我們未來強大競爭力的源泉,未來我們的三個重點是:地產、農業、機器人。2018年以來,碧桂園不惜重金發力進軍機器人、現代農業和新零售等風口領域,從建築機器人到現代農業,碧桂園的新布局無不是圍繞「房」和「地」進行。
◆海爾攜手科思創共建數字化聯合實驗室
近日,全球大型家電品牌海爾與德國材料生產商科思創在青島正式簽訂合作協議,依託海爾工業智能研究院,共建「海爾-科思創數字化聯合實驗室」。該實驗室將致力於研發家電生產過程中與聚氨酯工藝相關的數字化解決方案,旨在為化工行業數字化轉型樹立新標桿。通過「海爾-科思創數字化聯合實驗室」,雙方將在生產線數據獲取、在線質量監測、數據分析和挖掘以及工藝流程優化等多個領域聯合研發解決方案。
◆百麗國際去中心化推動數字化轉型
近日,百麗國際執行董事李良在接受采訪時表示,百麗數字化轉型的總體思路是去中心化,將數字化工具的運用推到前端去。在李良看來,傳統鞋業零售存在「數據割裂」的三大痛點:第一,底層數據是割裂的,商場數據無法及時反饋品牌和商家;第二,不同區域、不同渠道、不同門店的數據是割裂的,無法形成有效的「數據對齊」;第三,反應機制是割裂的,宏觀數據和微觀決策之間是割裂的,數據無法快速幫助一線銷售人員回答問題,無法指導供應鏈及時調整。
◆中海油試水數字化轉型
1月23日,中海油公布新一年的經營策略和發展戰略。2019年,中海油計劃增加資本開支,而油氣增儲上產、數字化轉型以及 探索 海上風電將是工作要點。中海油管理層表示,關於數字化以及智能化,基於此前積累的帶昂勘探開發的資料完善資料庫,對未來勘探研究、開發策略形成指導,同時也會利用人工智慧技術對海上作業提供遠程支持,通過智能油田以及雲平台的建設, 探索 業務數字化創新。
▌人工智慧
◆華中 科技 大學成立人工智慧研究院
1月26日,華中 科技 大學人工智慧與自動化學院、人工智慧研究院正式成立,副省長陳安麗和華中 科技 大學黨委書記邵新宇、校長李元元共同揭牌。目前,華中 科技 大學在人工智慧領域學術產量居國內第八位,成果質量居國內第六位。對標國家戰略,服務湖北發展,華中 科技 大學深化產教融合、校企合作,以原自動化學院為主體,健全機構,創新體制,成立人工智慧與自動化學院、人工智慧研究院。
◆海龍大廈完成電子賣場轉型升級
隨著互聯網時代的來臨,海龍電子城也加快「改造升級」,開啟轉型之路。海龍大廈由以前的電子賣場轉型升級為全國首家智能硬體創新中心,期間經歷了疏解電子產品銷售商戶、回租回購小業主產權、加強產業升級調整,引入了地平線、曠視 科技 、硬蛋 科技 等在人工智慧產業的領軍企業,人工智慧、孵化器等 科技 創新企業達到了90%以上,轉型效果明顯。
◆西安交大成立人工智慧學院
1月21日,西安交通大學舉行「人工智慧學院」揭牌儀式。全球人工智慧領域頂尖青年學者,北京曠視 科技 有限公司首席科學家、研究院院長孫劍被授予西安交大人工智慧學院院長職務。學院將充分發揮西安交大在人工智慧領域的學科發展和人才培養優勢,形成高端人才積聚效應, 探索 智能產業產學研合作的新模式。
▌物聯網
◆康佳攜手阿里在物聯網時代突圍
近日,由康佳互聯網事業部主辦的「易的N次方」2019康佳互聯網戰略發布會暨年度營銷盛典上,阿里巴巴和康佳集團宣布雙方達成戰略合作,阿里入股康佳集團旗下易平方和開開視界。2019年,康佳的互聯網戰略是發力「五大場景」,即在家庭場景、商旅場景、社區場景、景區場景和辦公場景全面構建人與屏之間的「情景交融」。
◆華為5G重磅發布
1月24日,華為在北京舉辦5G發布會暨2019世界移動大會預溝通會,發布了全球首款5G基站核心晶元——華為天罡,致力打造極簡5G,助推全球5G大規模快速部署。目前,華為已經獲得30個5G商用合同,25,000多個5G基站已發往世界各地。同時,華為正式面向全球發布了5G多模終端晶元和基於該晶元的首款5G商用終端,帶來首屈一指的高速連接體驗,讓萬物互聯的智慧世界與人們的生活更近了一步。
◆博世與雅觀 科技 達成物聯網戰略合作協議
1月22日,博世安防通訊系統攜手國內AIoT全屋智能前沿企業——杭州雅觀 科技 共同簽署戰略合作協議,雙方將在IoT物聯網及相關領域結成長期、全面的戰略夥伴合作關系,共同打造全屋智能體驗,推動全屋智能行業發展。根據協議,雙方將就博世ZigBee智能無線紅外人體移動感測器以及博世ZigBee智能無線多功能感測器,接入雅觀 科技 全屋智能解決方案進行合作。
◆菜鳥網路啟用首個物聯網機器人分撥中心
1月22日,菜鳥網路宣布,全國首個物聯網機器人分撥中心在南京啟用。機器人通過在分撥中心內移動,去往南京60多個配送網點的包裹按序分類,方便快遞員配送。菜鳥柔性自動化工程師鍾翔介紹,這一系統以 IoT 技術為核心,應用計算機視覺、多智能體機器人調度技術,實現了大件包裹在整個分撥中心內的全程可控、智能識別以及快速分撥。
▌區塊鏈
◆騰訊與貴陽將在雲計算、AI 和區塊鏈等領域進行深度合作
1月26日,騰訊與貴陽市人民政府今天簽署了深化合作協議,兩方將發展數字經濟,打造「數智貴陽」。騰訊將提供雲計算、大數據、區塊鏈、人工智慧等領域的技術和經驗。騰訊雲還同步為「數智貴陽」提供底層區塊鏈技術,打造貴陽「網路身份鏈憑證中心」,建成後將實現一經上鏈,在個人、企業授權的情況下處處使用,快速驗證。
◆中信銀行落地山東首筆區塊鏈國內信用證福費廷業務
近日,中信銀行濟南分行成功為客戶辦理了轄內首筆區塊鏈國內信用證福費廷業務,成為省內首家開展區塊鏈福費廷業務的銀行。2018年9月,中信銀行與中國銀行、民生銀行合力開發了區塊鏈福費廷交易平台。該平台通過運用區塊鏈、大數據等技術手段,能有效解決了傳統銀行間資產交易存在的諸多弊端,可極大地提高交易效率,提升銀行間資產交易的安全性,有效降低交易成本。
◆日本每日新聞社成立區塊鏈實驗室
1月22日,區塊鏈風投公司Gaudiy與日本每日新聞社開始共同研究區塊鏈技術及其開發。每日新聞社推出「每日新聞 Blockchain Lab.」(簡稱MBL),以研究和開發區塊鏈在服務及新聞業的應用。MBL的目標是通過區塊鏈技術構建信息的信任基礎,為新聞的健全發展和公正做貢獻。
▌大數據
◆山東省文化和 旅遊 大數據研究中心成立
近日,山東省文化和 旅遊 廳與濟南大學戰略合作簽約儀式在濟南大學舉行,「山東省文化和 旅遊 大數據研究中心」揭牌。雙方在協議中約定,將本著資源共享、優勢互補、務實重效、共同發展的原則,就建設山東省文化和 旅遊 大數據研究中心和山東文化 旅遊 研究等事宜,建立長期穩定的合作關系,共同致力於山東文旅融合大發展。
◆河南啟動首個大數據信用融資服務平台
1月22日消息,在日前舉辦的河南省2019年重大項目銀企對接會上,河南啟動全省首個大數據信用融資服務平台——「信豫融」。該平台通過與工商、稅務、不動產登記、海關、司法、環保、醫保、社保等涉企經營和監管的信用信息實現實時共享,運用互聯網、大數據、雲計算和人工智慧等新技術為金融機構、企業提供一站式信用大數據服務。
◆首個融媒體與大數據研究中心落戶中國人民大學
1月22日,首個融媒體與大數據研究中心在中國人民大學舉行掛牌儀式,成為國內首個以打造產學研相結合為特色的融媒體與大數據合作交流平台。中國人民大學文化產業研究院執行院長曾繁文表示,該研究中心首先要下大力氣做好智庫建設,成為融媒體發展和輿情大數據建設的核心智庫。其次,整合資源做融媒體建設解決方案的提供商。同時,強化研究中心的輻射引領作用,為更多的地方政府和縣域融媒體發展服務。
▌雲計算
◆IDC公布中國雲計算廠商份額數據
1月21日消息,市場研究機構IDC公布了2018年上半年中國公有雲廠商市場份額數據。數據顯示,阿里雲、騰訊雲和中國電信分列前三,分別是43%、11.2%和7.4%。阿里雲的市場份額達到了第二名到第九名市場份額的總和,占據了中國雲計算市場的半壁江山,這也是阿里雲連續三年位居中國市場第一年。
◆啟明星辰增資易捷思達,布局雲計算
近日,啟明星辰發布公告,為加強在信息安全方向布局的發展戰略,決定由全資子公司向易捷思達增資5000萬元。易捷思達成立於2014 年2月,由IBM中國研發中心OpenStack 核心研發團隊創建,為企業級客戶提供雲計算產品與服務。啟明星辰增資易捷思達,一方面,將利用易捷思達在雲方面的積累,結合公司自身安全的能力,大力實踐雲安全;另一方面,公司提出的安全獨立運營、安全技術的互聯網+、人工智慧化戰略與雲計算密不可分。
▌網路安全
◆愛爾蘭調查Twitter數據泄露事件
1月26日消息,愛爾蘭正在對Twitter的數據泄露事件發起調查。此前該機構收到Twitter的通知,稱這家社交媒體網路發生了數據泄露事件。歐洲《通用數據保護條例》第33條規定,如果發生個人數據泄露事件,相關公司必須在了解情況後的72小時內上報監管方,並明確規定了要提交的資料數據和類型。違反隱私法可能會被處以最高達全球營收4%或2000萬歐元的處罰,具體以數額更高者為准,而此前的罰款僅有數十萬歐元。
◆國家網路安全產業園正式揭牌
1月21日,網路安全產業園入園企業座談會在京舉行, 在座談會上,國家網路安全產業園區正式揭牌,包括360企業安全集團在內的10家網路安全企業簽約入駐。國家網路安全產業園區的目標是將北京市建設成為國內領先、世界一流的網路安全產業集聚中心。預計,到2020年,產業園區內企業收入規模達到1000億元;到2025年,將依託產業園區建成我國網路安全產業「五個基地」。
Ⅶ 生命科學近年來有哪些新技術
NO.1
SARAH TEICHMANN: Expand single-cell biology(擴展單細胞生物學)
Head of cellular genetics, Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK.
在過去的十年裡,我們看到研究人員可以分析的單細胞數量大幅增加,隨著細胞捕獲技術的發展,結合條形碼標記細胞和智能化技術等方法,在未來數量還將繼續增加,對此,大家可能不以為然,但這可以讓我們以更高的解析度來研究更為復雜的樣品,我們可以做各種各樣的實驗。比如說,研究人員不再只關注一個人的樣本,而是能夠同時觀察20到100個人的樣本,這意味我們能夠更好的掌握人的多樣性,我們可以分析出更多的發展時間點,組織和個體,從而提高分析的統計學意義。
我們的實驗室最近參與了一項研究,對6個物種的250000個細胞進行了分析,結果表明,控制先天免疫反應的基因進化速度快,並且在不同物種間具有較高的細胞間變異性,這兩個特徵都有助於免疫系統產生有效的微調反應。
我們還將看到在單個細胞中同時觀察不同基因組模式的能力發展。例如,我們不局限於RNA,而是能夠看到染色質的蛋白質-DNA復合物是開放還是封閉。這對理解細胞分化時的表觀遺傳狀態以及免疫系統和神經系統中的表觀遺傳記憶具有重要意義。
將單細胞基因組學與表型關聯的方法將會發生演變,例如,將蛋白質表達或形態學與既定細胞的轉錄組相關聯。我認為我們將在2019年看到更多這種類型的東西,無論是通過純測序還是通過成像和測序相結合的方法。事實上,我們已經見證了這兩種技術的一種融合發展:測序在解析度上越來越高,成像也越來越多元化。
NO.2
JIN-SOO KIM: Improve gene editors(改進基因編輯)
Director of the Center for Genome Engineering, Institute for Basic Science, and professor of chemistry, Seoul National University.(首爾國立大學基因學研究所基因組工程中心主任、化學教授。)
現如今,蛋白質工程推動基因組工程的發展。第一代CRISPR基因編輯系統使用核酸酶Cas9,這是一種在特定位點剪切DNA的酶。到目前為止,這種方法仍然被廣泛使用,但是許多工程化的CRISPR系統正在用新變體取代天然核酸酶,例如xCas9和SpCas9-NG,這拓寬了靶向空間——基因組中可以被編輯的區域。有一些酶比第一代酶更具特異性,可以將脫靶效應最小化或避免脫靶效應。
去年,研究人員報告了阻礙CRISPR基因組編輯引入臨床的新障礙。其中包括激活p53基因 (此基因與癌症風險相關);不可預料的「靶向」效應;以及對CRISPR系統的免疫原性。想要將基因組編輯用於臨床應用,就必須解決這些限制。其中一些問題是由DNA雙鏈斷裂引起的,但並非所有基因組編輯酶都會產生雙鏈斷裂——「鹼基編輯」會將單個DNA鹼基直接轉換成另一個鹼基。因此,鹼基編輯比傳統的基因組編輯更干凈利索。去年,瑞士的研究人員使用鹼基編輯的方式來糾正小鼠中導致苯丙酮尿症的突變基因,苯丙酮尿症是一種先天性代謝異常疾病,患者體內會不斷累積毒素。
值得注意的是,鹼基編輯在它們可以編輯的序列中受到了限制,這些序列被稱為原間隔相鄰基序。然而蛋白質工程可以用來重新設計和改進現有的鹼基編輯,甚至可以創建新的編輯,例如融合到失活Cas9的重組酶。就像鹼基編輯一樣,重組酶不會誘導雙鏈斷裂,但可以在用戶定義的位置插入所期望的序列。此外,RNA引導的重組酶將會在新的維度上擴展基因組編輯。
基因編輯技術在臨床上的常規應用可能還需要幾年的時間。但是我們將在未來一兩年看到新一代的工具,將會有很多的研究人員對這項技術感興趣,到時候他們每天都會使用這些技術。屆時必然會出現新的問題,但創新的解決方案也會隨之出現。
NO.3
XIAOWEI ZHUANG(庄小威): Boost micros resolution (提高顯微鏡解析度)
Professor of chemistry and chemical biology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts; and 2019 Breakthrough Prize winner.
超解析度顯微鏡的原理驗證僅僅發生在十幾年前,但今天這項技術相對來說再平常不過,生物學家可以接觸到並豐富知識。
一個特別令人興奮的研究領域是確定基因組的三維結構和組織。值得一提的是,基因組的三維結構在調節基因表達中起到的作用越來越大。
在過去的一年裡,我們報道了一項工作,在這項工作中,我們對染色質進行了納米級的精準成像,將它與數千個不同類型細胞的序列信息聯系起來。這種空間解析度比我們以前的工作好一到兩個數量級,使我們能夠觀察到各個細胞將染色質組織成不同細胞之間差異很大的結構域。我們還提供了這些結構域是如何形成的證據,這使我們更好地理解染色質調節的機制。
除了染色質,我們預見到在超解析度成像領域空間解析度有了實質性的提高。大多數實驗的解析度只有幾十納米,雖然很小,但與被成像的分子相比卻沒有什麼差別,特別是當我們想解決分子間的相互作用時。我們看到熒光分子和成像方法的改進,大大提高了解析度,我們預計1納米解析度的成像將成為常規。
同時,瞬時解析度變得越來越好。目前,研究人員必須在空間解析度和成像速度之間做出妥協。但是通過更好的照明策略和更快的圖像採集,這些限制可以被克服。成千上萬的基因和其他類型的分子共同作用來塑造細胞的行為。能夠在基因組范圍內同時觀察這些分子的活動,將為成像創造強有力的機會。
NO.4
JEF BOEKE: Advance synthetic genomes (先進的合成基因組)
Director of the Institute for Systems Genetics, New York University Langone Medical Center, New York City.
當我意識到從頭開始寫一個完整的基因組變成可能的時候,我認為這將是一個對基因組功能獲得新觀點的絕佳機會。
從純科學的角度來看,研究小組在合成簡單的細菌和酵母基因組方面取得了進展。但是在合成整個基因組,特別是哺乳動物基因組方面仍然存在技術挑戰。
有一項降低DNA合成成本的技術將會對行業產生幫助,但是目前還沒有上市。今天發生的大多數DNA合成都是基於亞磷醯胺化學過程。所得核酸聚合物的最大長度和保真度都受到限制。
許多公司和實驗室都在研究酶促DNA合成——這種方法有可能比化學合成更快、更准確、更便宜。目前,還沒有一家公司在商業上提供這種分子。但是去年10月,一家總部位於巴黎的叫做DNA Script的公司宣布,它已經合成了一種150鹼基的寡核苷酸,幾乎符合化學DNA合成的實際限制。
作為一個群體,我們還研究了如何組裝人類染色體DNA的大片段,並且我們可以使用這種方法構建100千鹼基或更多的區域。現在,我們將使用這種方法來解剖大的基因組區域,這些區域對於識別疾病易感性非常重要,或者是其他表型特徵的基礎。
我們可以在酵母細胞中快速合成這些區域,因此我們應該能夠製造數十到數百種以前不可能檢測到的基因組變體。使用它們,我們將能夠檢查全基因組關聯研究中涉及的數千個基因組基因座,它們在疾病易感性方面具有一定意義。這種解剖策略可能使我們最終能夠確定這些變體的作用。
NO.5
CASEY GREENE: Apply AI and deep learning(應用人工智慧和深度學習)
Assistant professor of systems pharmacology and translational therapeutics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia.