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AMD 还公布了一个新的 2030 年目标,即从 2024 年基准年起,将机架级能效提高 20 倍🥦🧅,届时,现在需要超过 275 个机架才能训练的典型 AI 模型,在 2030 年时仅需一个完全利用的机架即可完成训练🩱🧄🍉,同时耗电量减少 95%。
风电叶片的大型化是当前及未来风电技术发展的(de)一个重(zhong)要趋势。随着风机单机容量的不断提升,风电叶片的(de)长度和(he)扫风(feng)面积也随之增大,这直接提高了风(feng)机的发电(dian)效率和捕风能力。大型化叶片能够捕获更多的风(feng)能,从而增加发(fa)电量,降低度电成本。然而(er),大型化也带来了诸多挑战,如材料强度、制造工艺、运输安装等方面的难题。为了(le)应对这些挑战(zhan),风电叶片行业需要不断创新(xin),研发新型材料和技术,提高(gao)叶片的强度和稳定性。同时,大型叶片的制造和运输(shu)也需要更加精细化的管理和协(xie)调,以确保整个生产过程的(de)顺利进行。随着技术的不断(duan)进步和成(cheng)本的(de)逐渐降低,大型化叶片将(jiang)成为未来风电市场的(de)主流产品。