宁德时代冲刺今年全球最大IPO,九成募资“出海”扩盘
牛喀网综合报道,宁德时代披露H股招股说明书,以及H股发行价上限、H股香港公开发售等,预计于今年5月20日在中国香港联交所主板挂牌并开始上市交易。公告显示,此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份,另设发售量调整权及超额配股权,若上述两项权利均获全额行使,按263港元/股的发行价格上限计算,预计募资总额为40亿—50亿美元,将成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一,更有望成为今年全球最大的上市交易。显然,持续加快上市进程的背后,宁德时代意在持续“出海”扩盘。宁德时代方面表示,本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设。
牛喀网综合报道,近日有媒体消息,上海傲意信息科技有限公司宣布完成B++轮近亿元融资,本轮融资由英飞尼迪资本、浙江省国有资本运营有限公司旗下浙江省发展资产经营有限公司、沃美达资本共同投资,升氪剂资本担任长期财务顾问。这也是傲意科技继今年初的亿元级B+轮融资后,在3个月内再次快速交割的一笔新融资。本轮募集资金将用于加速灵巧手技术领域的研发投入、推动新产品上市进程,以及产能建设和市场拓展等。公开资料显示,傲意科技成立于2015年,专注于机器人与脑科学的技术研发,并搭建了“机器人-AI算法-神经接口”三位一体的自主研发平台。
据瑞财经报道,近日,千觉机器人科技 (上海) 有限公司完成数千万元融资,最新一轮由元禾原点、戈壁创投、小苗朗程投资,资金将用于技术研发投入和产品迭代、加快量产交付速度。公开资料显示,千觉机器人成立于2024年5月,专注研发面向机器人精细操作的多模态触觉感知与操作技术,核心产品包括高分辨率多模态触觉传感器、触觉感知与控制智能化模组等。而创始团队以马道林教授为首,为上海交大背景,他被业内认为是目前触觉感知领域技术能力最为突出的科学家之一。今年2月,该公司已完成了天使+轮融资,投资人为智元机器人。
据AIbase基地报道,近日,国产AI智能体平台Manus正式宣布开放用户注册,用户无需加入等待名单即可直接注册使用。Manus在公告中明确表示,所有注册用户每日均可免费执行一项任务,并获得300积分的奖励,同时,新用户还将一次性获得1000积分的额外馈赠。Manus运营负责人高浩洋在谈及产品特点时,形象地将传统大模型比作人的大脑,而Manus则像是为这个大脑配备了“手”和工具,使其能够更灵活地执行任务。他强调,Manus通过工程化架构层面的创新,实现了思考与行动的紧密结合,用户只需简单的一句话指令,Manus便能调用多种工具完成复杂任务。
据和讯网报道,广州小鹏汽车科技有限公司申请的“足式机器人的步态控制方法、装置及足式机器人”专利公布。该方法包括:通过预设步态序列控制足式机器人的腿,所述步态序列包括摆动相和支撑相;在当前控制周期,在足式机器人的第一腿当前处于摆动相的情况下,若未检测到所述第一腿触地,在所述第一腿对应的步态序列的摆动相的最后一个控制周期后,增加N个延迟触地控制周期,生成第一步态序列;所述延迟触地控制周期处于摆动相,且N≥2;发布所述第一步态序列,以在之后的控制周期按照所述第一步态序列控制所述第一腿本发明延后机械腿的步态序列,使得机械腿在触地之前一直处于摆动相,能够行走于崎岖地面。
Noodoe推出人工智能电动汽车充电系统
据电子工程世界报道,Noodoe宣布推出其突破性的人工智能充电管理系统,为下一代交通运输铺平道路。Noodoe的人工智能顾问(AI Advisor)在最近的亚马逊云科技(AWS)案例研究中被重点介绍,它利用生成式人工智能技术优化电动汽车充电站的定价策略,显著提高了充电站的收入和利用率,并为未来自动驾驶汽车的整合奠定了基础。Noodoe创新的人工智能电动汽车充电平台可实时分析充电数据,为充电站运营商提供针对每个充电站的优化定价建议。在部署后的几个月内,该解决方案已使每个充电站的收入增长了10%至25%。
据EEPW报道,艾睿电子及其工程服务部门eInfochips,联合威世科技近日宣布推出一款专为轻型电动汽车(LEV)量身定制的低压牵引逆变器参考设计。这一参考设计契合了当下对可持续、节能城市交通解决方案的需求,广泛适用于电动自行车、电动滑板车以及小型商用和农用车辆等多种交通工具。该设计基于恩智浦半导体(NXP)的S32K3xx微控制单元(MCU)平台以及威世的先进电源板,提供了一套完整的硬件与嵌入式软件解决方案,支持功能安全,并初步符合IEC61508标准。其模块化与可扩展架构针对48V、72V和96V应用进行了优化,支持高达3千瓦的额定功率,非常适合一系列下一代轻型电动汽车。
据驱动之家报道,中国科学技术大学潘建伟院士团队在量子光学成像领域取得重大突破。研究团队联合国内外科研机构,创新性地提出主动光学强度干涉合成孔径技术,成功实现1.36公里外毫米级目标的高分辨成像,成像分辨率较单台望远镜提升14倍。这一原创性成果近日发表于《物理评论快报》。在1.36公里的城市大气环境中,研究团队使用8个间距0.15米的独立激光发射器照射目标,通过0.07-0.87米可调基线接收系统,最终重建出毫米级分辨率的目标图像。这项技术不仅突破了传统成像的物理极限,更开创性地解决了大气湍流环境下的远距离高分辨成像难题。