
一 | IT之家 7 月 21 日消息,消息源 @Saurav_DJ47 昨日(7 月 20 日)在 X 平台发布推文,汇总爆料了苹果 iPhone 18 Pro 以及 iPhone 18 Pro Max 两款机型的规格参数。 本期要点:如何看懂科技产业 你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。 SpaceX上市以来,股价剧烈波动,从最高的225美元一路跌到了现在的120美元上下。 阵容方面,苹果公司计划在 2026 年 9 月召开的秋季发布会上,推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及其首款折叠手机(上市后预估名为 iPhone Ultra)三款机型,而 iPhone 18 标准版将延后到 2027 年发布。 于是,市场上很多人开始讲,马斯克不顶用了,太空数据中心的故事是假的。 灵动岛方面,根据 @earlyappleleaks 于 7 月 17 日透露的细节,首次展示了适用于 iPhone 18 Pro 的 Face ID 传感器,将会实现更窄的灵动岛。此前消息称相比较 iPhone 17 Pro,在新款机型上 Face ID 摄像头开孔面积要小 35%。

二 | 马斯克顶不顶用,我们不知道,但我们今天要告诉你的是,太空数据中心这件事已经悄悄迈出了工程验证的一步。 外观方面,消息源称 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 会有精致的相机单元设计、更高的相机凸起,更厚的机身。 影像方面,消息称 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 最大的看点在于可变光圈,让其能更好驾驭光线、景深等,进一步提升图像质量: 新款 Sony IMX905 主传感器 可变光圈支持已确认 保留 1.22μm 像素 48MP 超广角(Sony IMX972)未变 潜望式长焦(Sony IMX973)未变 LiDAR(IMX591) 12MP 前置自拍(IMX914)未变 在拍摄体验方面,消息称 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 会带来真正的肖像模式,通过主摄的可变光圈,并搭配大光圈长焦镜头,能够物理调节进光量与景深。这不仅让背景虚化更加自然立体,也大幅提升了夜间及室内暗光环境下的成片率和画质。 性能方面,苹果 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 将会首次搭载 2nm 芯片 A20 Pro,采用全新 WMCM 封装,速度提升 15%,能效提升 30%。

三 | 电池方面,IT之家此前报道两款机型的电池容量如下: iPhone 18 Pro—— 国行 4056mAh / 美版 4288mAh iPhone 17 Pro—— 国行 3988mAh / 美版 4252mAh iPhone 18 Pro Max—— 国行 5391mAh / 美版 5567mAh iPhone 17 Pro Max—— 国行 4823mAh / 美版 5088mAh iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro 增量 增幅 3988mAh 4056mAh 68mAh 1.71% iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max 增量 增幅 4823mAh 5391mAh 568mAh 11.78% 颜色方面,苹果 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 的主打颜色为深樱桃色,此外还有浅蓝色、银色和深灰色颜色。 只不过,这个事的核心推动者不是SpaceX。 这家公司叫Starcloud,在今年3月完成了1.7亿美元的融资,估值达到11亿美元,仅用17个月便成为了独角兽公司。 在去年11月,他们发射了一颗60公斤级小卫星,里面搭载了一块数据中心级的英伟达H100。 发射入轨后,这颗卫星便开始在轨运行谷歌的Gemma模型,并训练了一个小模型。 当然,这只是一个在轨验证平台,并不是商业意义上的数据中心。 它只是在验证,芯片能够经受发射震动,能够在太空辐射环境下执行推理和训练任务,从而为太空数据中心这个故事种下第一个有实证的种子。 据称,他们的第二颗卫星将于10月发射,搭载英伟达B200芯片,目标是在太阳同步轨道全面运行。 同时,值得一提的是,另一家名为Cowboy Space的公司,最早研究的是从太空向地面激光输电,也在近期把业务重点扩展到太空数据中心上,并在2026年5月完成了2.75亿美元的B轮融资,估值约20亿美元。 他们已经向美国FCC(联邦通信委员会)申请部署2万颗数据中心卫星,并提出把火箭改造成一个集成式的数据中心,单颗卫星可搭载约800块AI芯片。 但要注意的是,这些都是计划,他们的首颗卫星要到年底才发射。 我们认为,这些进展值得大家关注,因为科技投资中,常见的两个错误就是把未来提前当成现在,或是因为问题太多就转身不看。

四 | SpaceX的最大问题,不在于太空数据中心最终是否能成功,是他们至今也没做任何专门试验,却已经把故事讲到了百万颗卫星的量级。 同时,真正要看的,其实是太空数据中心领域那些耐心推进、一步一个脚印的企业。 第一块积木 首先,太空数据中心理论上可行,工程上和商业上仍然处于凑积木的阶段。 我们此前曾在特训营直播课中分析过,太空数据中心要能成为一个值得投资的项目,还需要凑齐6块积木。 其中,4块是工程方面的积木,包括算力、供电、散热和通信;1块是建设方面的积木,就是太空算力中心的搭建;最后1块是商业的积木,即经济可行性。 可以说,任何有关太空数据中心的分析都可以在这6块积木组成的框架下讨论。 过去,太空数据中心的故事很热,但几乎所有故事的前提,都是这6块积木已经集齐了。 可现实是,连半块积木都没有。

五 | 什么时候能够实现,也是个未知数。 如今,Starcloud终于给算力这块积木提供了第一个实物证据。 但这距离实用还差很远。 一块H100在轨道上跑起来了,只是一个起步。

六 | 后续还要回答,多GPU集群能不能在太空长期协同稳定运行、芯片能不能在辐射环境下保持足够长的寿命、故障率和性能衰减究竟有多大等等。 没动静 可是,更关键的是,剩下5块积木还没动起来。

七 | 供电方面,太空确实有充足的电,但太阳能板能否适配太空的光谱与辐射、光伏转换效率多高、是否需要储能、电力转换的损耗多大、长期辐射下的材料衰减多大等等,都没有进行过验证。 还有散热问题,也还没开始解决。

八 | 太空很冷,但太空是真空的,散热并不容易。 地面数据中心靠空气和水的对流换热;在太空,只能靠辐射散热,也就意味着需要巨大的散热器。 简单计算,一个1兆瓦级系统可能约5千多平方米的光伏阵列和约 2500 平方米的散热器。 这意味着,要在太空组建数据中心,不只是发射芯片,这些配套设备也都得发射上天。 当然,配套设备上天不会自动组装,让身着厚重太空服的宇航员完成组装任务难度有点儿大,而组装好了再发射,相信今天的龙飞船的运力也远远不够。 然后,还要考虑通信问题。

九 | 目前,太空到地面的通信带宽远低于地面,芯片之间如何协同、算完的数据和模型又如何传输到地面等等问题,都要解决。 而最终,哪怕一个太空数据中心的试点项目真正运行起来了,你还得回答,经济上是否具有扩展性。 也就是说,随着技术的发展、规模的扩大,建设和运行太空数据中心的成本是否能够持续降低,多久能降低到吸引真正的用户来签第一批商业合同。 只有集齐了所有的这6块积木,也就是跨过了这6个门槛,你才能跟资本市场说你能赚钱。 如何看科技产业 但注意,我们不是在劝你不看太空数据中心。 虽然只有一块H100上了太空,但科技的特点,就是昨天解决不了的问题,明天可能有人换一种方法解决。 正确的态度不是盲目押注,更不是嘲笑,而是盯着。因为一旦6块积木真的被凑齐,那就是一个新产业的起点。 如果你有相关的技术,自然可以作为早期参与者进行核心环节的创业。 但作为投资者,别忘了,这个领域,可能十年后才有工程上的突破,二十年以后才在商业上可行,现在必然还不能把它当成已完成的事记入估值。 原因也很简单,哪怕按5%的折现率算,十年以后的一个亿,折现到现在只值六千多万,二十年后的一个亿,只相当于现在的3千多万。 这还只考虑了资金的时间成本,再考虑到从解决散热、供电、芯片、通信的难题,到降低发射和运维成本,其中还有巨大的不确定性,折现率还得大幅提升。 所以,看科技产业,不是去赌那个终点有多大、什么时候到来;是跟看地图一样,搞清楚自己站在哪个坐标上,从而做出合理的判断和布局。
Current article:http://pk19.zhuankaizhuohangwangdixi.shop/list_ih2qle/ju1i5b4.html
Published on:02:39:19