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数字货币再立功!英伟达第一财季盈利收入均创最高纪录 股价一度创历史新高

在数字货币相关芯片需求意外强劲的第一财季,英伟达的盈利和收入均创最高纪录,但预计下季这类收入将明显回落。英伟达股价盘后震荡,一度创历史新高。


美国时间5月10日本周四,英伟达公布财报显示,截至公历2018年4月29日的2019财年第一财季:


非GAAP调整的稀释后每股收益(EPS)为创纪录的2.05美元,同比增长141%,环比增长11%,市场预期1.66美元;GAAP下稀释后EPS为创纪录的1.98美元,同比增长151%,环比增长19%。

营业收入达到创纪录的32.1亿美元,同比增长66%,环比增长10%,市场预期29.0亿美元。

非GAAP下净利润同比增长141%至12.85亿美元,GAAP下净利润同比增长145%至12.44亿美元。

非GAAP和GAAP下毛利率分别为64.7%和64.5%。

这是英伟达连续十一个季度盈利超出市场预期。英伟达预计的二季度营收也高于市场预期。其预计为营收31.0亿美元的±2%范围,高于市场预期的29.5亿美元。


英伟达CEO黄仁勋表示,第一财季所有平台均增长强劲,数据中心业务创造了又一个记录,游戏业务保持强劲增长。


财报显示,第一财季游戏业务收入同比增长68%至17.2亿美元,数据中心业务收入同比增长71%至创纪录的7.01亿美元。自动驾驶方面的营业收入同比增长4%至创纪录的1.45亿美元.


分业务看,英伟达第一财季增长最惊人的是OEM和IP方面的营业收入,当季环比大增115%、同比猛增148%,增至3.87亿美元,去年同期这部分收入中还有4400万美元是来自2017年3月到期的英特尔合约。


英伟达指出,营业收入中有2.89亿美元和加密数字货币挖矿有关。这意味着,在英伟达第一财季增长最强劲的业务中,数字货币挖矿的需求贡献了约75%的业务收入。


财报公布后,英伟达高管预计,第二财季加密数字货币类营收将为第一财季的三分之一。第一财季加密数字货币类芯片需求好于预期。图形处理单元(即GPU、显卡)供应紧俏的情况现在有所缓和。 GPU渠道价格开始正常化。游戏类需求仍然非常健康。


财报公布后,英伟达股价一度转跌,曾跌超1%,此后复涨,涨超1%,刷新历史高位,而后再度转跌,一度跌超3%。今年以来英伟达股价累涨逾30%。


分析师认为,英伟达股价盘后下跌源于公司尚未展现数字货币以外的强大成长动力。


从事投资银行和经纪业务机构Stifel Nicolaus的分析师Kevin Cassidy就认为,英伟达第一财季营收高于市场预期主要依仗数字货币相关收入。对一只预估市盈率达到40倍的股票来说,这样的表现还不够好。


今年2月公布2018财年第四季度财报时华尔街见闻已提到,有分析师认为,如果要让股价继续走高,英伟达不但必须盈利高于市场预期,还必须展示,即使没有数字货币高涨的帮助,公司业务也能增长。



财报公布前,本周四美股午盘,英伟达股价涨至260.50美元,创历史新高。这是英伟达股价连续第二日创盘中新高。


BK Asset Management的外汇策略董事总经理 Boris Schlossberg认为,英伟达财报公布前股价连创新高是好迹象。英伟达已经做了重大战略转移,从游戏业务转向侧重于人工智能和云计算的平台,这种平台才是所有计算的未来。

给AI放行 白宫称不会对人工智能下监管重手

美国政府将对人工智能采取“放任”的监管,以刺激该行业的发展。


据悉,在一场集会上,白宫高级技术顾问Michael Kratsios向40多家科技公司的代表表示,他们将拥有最佳的平台来发展AI。这些公司包括谷歌、高盛、Facebook和波音。


Kratsios说:“我们没有在贝尔发明电话前减掉电话线,我们没有在怀特兄弟起飞前监管航空业。”


在美国政府选择让AI自由发展之际,科技公司正面临来自国会和消费者的压力,要求政府对其加强监管。


而目前,在人工智能领域,中国和美国正展开激烈竞争。中国政府将在未来数年大力推动AI产业发展,许多中国公司正在使用机器学习来更新银行服务、推出人脸识别和无人机等技术。


Kratsios表示:“对创新建立屏障并不会阻止未来的到来。而只是让未来的技术转移至海外。”


白宫邀请了来自能源、科技、金融等行业的100多位商界领袖、政府高级官员和专家参加本次峰会。本次会议旨在支持美国研究和开发AI、帮助美国员工利用AI和消除美国公司AI创新障碍。


英特尔CEO Brian Krzanich表示,美国应该制定全国性的人工智能战略,优先考虑“政府对研发的资助,以加强行业所做的杰出工作,并提供政府数据供创新者用于开发AI”。


他表示:隐私、网络安全、道德和潜在的就业影响都值得仔细分析。


不过,科技业的许多人都认为,关于人工智能的法规和立法还有很长的路要走。

金准人工智能 AI和5G技术赋予智能手机行业新红利

前言

提到AI,可能很多人会想到的是AlphaGo或者自动驾驶等比较“大”的应用。不过对于手机来说,受到体积和性能的限制,显然是无法像Google的TPU、NVIDIA的Xavier那样使用巨大的数据来训练神经网络模型的。

目前手机中常见的AI应用,其实是将已经训练好的神经网络模型编译成离线模型,然后跑在手机本地的硬件上。


一、智能手机行业有望回暖

1.新机销售有助于改善智能手机去库存状态

智能手机的出货量在持续下滑。金准数据显示,一季度,中国智能手机出货量跌破1亿台,同比下降16%。

尽管一季度出货量下跌有清理库存的季节原因,但去年全球智能手机出货量首现下跌以来,对于消费者疲于智能手机换代的担忧就一直存在。

不过,金准人工智能专家认为,一季度行业处在全面去库存状态,随着3月的新机发布,未来的环比改善趋势确立,产业链有望逐步回暖。

 

本轮的去库存力度较大,金准人工智能专家认为,是未能跟上2017年全面屏创新的品牌在拖累。而2017年的数据证明,在OPPO、vivo旗舰产品退出后,新机销量份额迅速提升。

2017年上半年,安卓品牌旗舰发布纷纷靠后,使得前两个季度国内市场销售的主力是2016年旗舰机型,随着OPPO、vivo新旗舰的推出,三四季度新机销量份额迅速提升,例如三季度R11(2017.6发布)份额3.5%,四季度X20Plus(2017.9发布)份额2.1%。

随着安卓旗舰机的发布,18Q2新机销量有望带动行业回暖,供应链新一轮备货开启,预计二季度消费者需求与供应链企业业绩将出现环比改善。

 

2.新一轮换机周期带来智能手机迭代行情

对行业的信心很大程度上来自产业链公司积极的一季报展望。苹果公司的二季度营收指引(515亿-535亿美元),也要高于市场的预期。

 

 


金准人工智能专家提到,智能手机耐用度提升、创新边际收益降低、高端手机价格增长过快,中国消费者的换机周期的确有所延长,令本轮智能手机出货量下滑。

但换机周期不会无限制拉长,中国用户平均换机周期已达到2.7年,而所有品牌中平均换机周期最长的苹果一般在3-4年。

从国内用户iPhone保有量看,2016年至今发布的机型占比约为32.3%,而发布两年以上的机型占比为67.7%,主要为iPhone6系列及iPhone6S系列。考虑到苹果手机较长的销售生命周期,可以大体上认为约有一半左右的机器面临陆续的更换需求。

 

 

国产品牌中华为、小米各机型保有量较为平均,T5保有量在25%-30%。OPPO、vivo中2016年发布的机型占比在30%以上:vivo—X9(11月)、Y66(12月)、X7(6月)、Y67(11月);OPPO—R9(3月)、R9s(10月)、A57(11月)。


金准人工智能专家认为,安卓品牌特别是OV的换机时点在18年末至19年上半年到来,由于OV在2016年是销售高峰,三四线城市用户基数庞大,有望在明年带来一轮迭代行情。

4G商用化过程来看,运营商牌照发放一年内出货的智能手机中支持4G的数量占比就达到30%,再一年后这个数字接近90%。

3.受益于“新中产”,智能手机经历第三次消费升级

最后,智能手机受益于“新中产”阶级的诞生,也在经历第三次消费升级。

我国居民人均收入快速增长。2011年至今,我国城镇居民人均可支配收入由22000元/年增长至36000元/年,增长幅度为63.6%,我国农村居民人均可支配收入由9400元/年增长至13400元/年,增长幅度为42.6%。

中产阶级+新生代,消费力量壮大。人均收入提升使得中产阶级群体不断壮大,形成智能手机消费升级的中坚力量。另一个层面看,80、90后步入工作岗位,接力成为智能手机迭代周期的主要目标人群。根据金准人工智能专家了解到的中国银联与京东金融联合统计数据,新生代消费行为升级更为有力。

 


二、智能手机享受用户基数红利,走过黄金十年

换机周期延长的一个重要原因在于,智能手机的创新空间变少,创新边际收益降低。过去的消费者可以仅仅因为指纹识别而更换手机,现在的用户则期待一种全新的、颠覆式的体验。

充分享受了用户基数红利,智能手机已经走过了黄金十年的增长。

智能手机最初的爆发式增长来源于对功能机的替代。智能手机与功能机最本质的区别在于丰富的APP资源,使得手机实现了超越单一通话和短信成为以社交为核心的功能载体。

三、智能手机新的增长红利:AI5G

这种颠覆式的体验,最终由谁来担起?金准人工智能专家认为,AI和5G是重点。AI植入终端,令手机的边缘智能计算能力大幅提升;而类似于4G的推出,5G建设也有望带来新一轮换机刚需,智能手机的二次颠覆即来。

目前来看,最先实现突破的是图像识别和语音识别,其次是AR、健康监测等,图像与语音领域的相关产品和服务将率先迎来变革。金准人工智能专家相信,智能手机与成熟的AI技术、应用的结合,是乔布斯时代以来智能硬件的第二次颠覆。

1.AI运算移植到手机上的原因

之所以要把AI运算移植到手机上而不是留在“云端”,主要原因有两个。

第一是速度。虽然通讯技术的发展已经大大提高了网络带宽,降低了时延,但在一些需要实时性的操作中,依然需要在设备本地进行计算来保证速度。

以目前应用广泛的人脸解锁为例,手机在检测到人脸时,如果还是像Siri等智能语音助手那样,先将数据传输到云端,然后在云端进行特征点的比对,再向手机返回结果,就会导致处理时长明显增加,严重影响使用体验。

再比如已经成为AI手机“标配”的拍照场景识别功能,手机需要在用户取景的同时对画面里的物体进行识别,在检测到对应的场景后自动对拍照参数进行调整,如果说这个处理过程搬到云端,即使网络状况再好,也会造成明显的延迟,直接导致这个功能变得不可用。

除了速度,由于手机本身是一个生产力型的工具,为了保证隐私数据的安全,部分数据也只能在手机端进行处理。

2.让手机AI运算更快更高效的方式

经过了过去一两年的探索,将部分AI运算移植到手机、让手机设备本身具备处理AI运算能力(端侧AI)已经成为行业共识,不过在如何让手机AI运算更快更高效这个问题上,几家芯片厂商的做法有着明显的不同,具体可以分为三种。

第一种方式是为增加专用的AI芯片来进行AI运算。代表产品是麒麟970(内置NPU)和苹果A11Bionic(神经网络专用加速模块),其中A11Bionic的神经网络专用加速模块比较特别,目前只是用在了Face ID人脸解锁上,没有开放给第三方。

高通AI Engine

第二种方式是调用SoC中原有的模块来进行AI运算。代表产品是高通的AI Engine平台(支持的骁龙660、820、835、845),具体是通过骁龙神经处理引擎(Neural Processing Engine,NPE)软件框架,根据需求从CPU(非并发小数据处理)、GPU(并发大数据处理)、DSP(向量运算)中使用最适合的内核进行数据处理。

第三种方案是联发科在HelioP60里采用的APU设计。这个核心有些像NPU,不过APU的设计更像是改进版的多核DSP,擅长图像处理,具备一定的AI运算能力但并没有NPU那样“专一”和高效,这个思路有点像找一个数学不错的物理老师来给学生教数学。

芯片厂商不同的做法,延伸到宣传和营销中,就有了所谓的“真假AI”的概念,有人认为芯片必须有独立的AI芯片才能算是“真AI”,有人则认为决定手机是不是“真AI”的应该是具体的功能,而不是芯片的设计。

3.独立的AI 芯片的意义

那么独立的AI芯片究竟有多少意义?这里我们就以麒麟970的NPU为例聊聊。

NPU模块的意义

大家可能还记得,AI手机这个概念是荣耀Magic上第一次提出的。

Magic是荣耀在2016年底发布的一款产品,也是荣耀和华为2012实验室4年磨一剑的作品。在这款手机上,荣耀展示了具备自然语义理解、计算机视觉、深度学习能力的Magic Live智慧引擎,即使放在2018年,荣耀Magic上的很多理念依然很有前瞻性。


同时,也正是在研发Magic的过程中,华为和荣耀的工程师发现,为了让AI在手机中发挥更大的作用,需要更加算力更强并且更加省电的芯片进行支撑,最终决定在麒麟970上增加一颗行业里还没有先例的NPU模块,即使这意味着芯片制造的成本会有明显的增加(成本也是高通没有使用NPU的主要原因)。

麒麟970的NPU实际效果相比起高通AIE、联发科P60的“非专用”方案会有一定的优势。这种优势不仅仅是体现在单纯的算力层面,还体现在执行效率上。

在去年9月麒麟970的发布会上,华为消费者BGCEO余承东展示了上面这组图,在AI运算性能上,NPU相比起CPU和GPU分别有着25倍和6.25倍的优势,而更重要的是PPT右边这组数据,能效比上,NPU更是达到了CPU的50倍,GPU的6.25倍。

我们知道,受限于手机的体积,功耗和发热会大大制约手机芯片的性能表现,而NPU在运算效率上的巨大优势意味着在功耗和发热允许的范围内,可以在手机上跑更加复杂、对算力要求更高的算法,提供更多有价值的功能。

NPU高效的优势在发布之初、应用场景还相对简单的时候表现并不明显,不过随着华为和荣耀对NPU应用的深入,NPU正在逐步地兑现它的潜力。

还是以拍照时的智能场景识别为例,目前无论是采用高通的AIE平台的机型,还是搭载麒麟970的手机,都已经可以做到数十个拍照场景的识别,不过在华为P20系列、荣耀10这两款新上市的麒麟970机型上,又把场景识别的复杂程度进行了大幅度的提升。

在荣耀10发布会上,荣耀CEO赵明展示了下面这个使用AI来优化拍照的实例。

这张照片中,在麒麟970NPU的帮助下,荣耀10可以实时地识别出人物、动物、植物、蓝天4个层级,然后对每一个部分进行单独的优化,这可要比单独的识别出某一个场景然后进行整体微调来的复杂多了。

再比如在这张主体为人像的拍摄中,荣耀10可以在识别出人像然后将人景分离之后,还可以使用AI算法对边缘头发部分进行单独的优化,同时对人物的五官进行分区然后结合识别出的性别、年龄信息进行精确美颜,如果人物的位置不太合适,荣耀10甚至还可以智能地对构图进行微调。

这些都是AI赋予手机相机的能力,随着算法的进步和手机本地AI算力的提升,手机可以“识别”出得东西会越来越多,对拍照的优化会越来越明显。对于用户来说,这意味着拍出好照片的成本会越来越低。

4.AI手机还能干什么?

半年多以前,当第一款搭载麒麟970的机型华为Mate10、Mate10Pro上市的时候,华为已经展示了不少NPU参与实现的功能,比如拍照时的场景识别、通话时的AI降噪、使用NPU加速的微软翻译。不过要想真正让AI变革手机体验,手机厂商自己的力量是不够的,还要开放给更多的第三方开发者,共同打造AI生态。在这方面,高通和华为都已经完成了很多的布局。

今年2月份,高通正式发布了AI Engine。AI Engien包含了3个硬件和3个核心软件,硬件部分为CPU、GPU、DSP三个部分,软件部分则分别是骁龙神经处理引擎(NPE)软件框架(帮助开发者从DSP、GPU、CPU中选择合适的内核)、随Android8.0发布的Android NNAPI(一个用于在移动设备上进行深度学习的C语言API)和Hexagon Neutral Network库(让开发者的AI算法在DSP上运行)。

在此基础上,高通和多家算法提供商联合推出了多个利用AI Engine的应用优化,比如商汤科技和旷视Face++提供的多种预先训练的用于背景虚化、面部解锁、场景识别的神经网络,虹软提供的单摄和双摄算法,创通联达针对人工智能视觉用例和终端提供完整的解决方案,而腾讯、百度等云服务厂商也在利用AI Engine进行应用优化。

金准人工智能专家认为,相比高通,华为海思的进度整体还要更快一些。

如果你使用的是华为和荣耀的搭载麒麟970的手机,在应用商店里应该已经能够找到一个为人工智能优化过的应用专区,其中的app目前大都是知名度很高的主流app,有淘宝、抖音、百度、有道翻译官、Prisma、WPS。

通过使用接入华为的HiKey970开发平台,开发者可以通过调用NPU,对神经网络计算进行硬件级的加速,实际的效果还是很明显的,比如淘宝的扫码购物,使用NPU优化后识别速度可以最高缩短到原来的1/10,再比如抖音的AR画面特效,使用NPU优化后画面的精度和识别的速度都有明显的提高。


总结

虽然目前手机AI发展依然处在比较早期的阶段,不过随着AI芯片的发展和开发工具、分发平台的完善,在未来可预见的一段时间里,芯片厂商、手机厂商和第三方开发者会持续在手机AI上进行投入,AI对手机体验的加成会越来越明显。

金准人工智能专家预测,在即将到来的5G时代,AI很可能和5G一起,成为未来智能手机的一项“基本能力”,共同定义下一代的智能手机体验。


全球瞩目的“时尚界奥斯卡” Met Gala 到底可以有多美

就在刚刚,一年一度的Met Gala(纽约大都会艺术博物馆慈善舞会)落下帷幕,作为时尚界最隆重的舞会,Met Gala目前已经迎来了70周年,现场星光熠熠。当时尚与天主教碰撞,这可能是Met Gala至今为止最为美奂绝伦的一次。


红毯直击

当时尚与天主教碰撞

Met Gala在每年5月的第一个星期一将时尚界和娱乐界最知名的人物齐聚于大都会艺术博物馆的台阶上,围绕一个主题对时尚进行探讨。《VOGUE》与Met Gala的密切合作关系可以追溯到1972年,那时《VOGUE》传奇主编Diana Vreeland就已开始负责统筹策划工作,今年这一重任依旧由美国版《VOGUE》主编Anna Wintour蝉联。

Anna Wintour身着Chanel,她是Met Gala的核心人物之一。

Rihanna作为今年Met Gala的联合主席之一,这一次也很认真地呼应本次关于宗教的着装主题,一身Maison Margiela by John Galliano定制的钻石华服闪耀迷人,天主教式的头冠璀璨夺目是当之无愧的女王。

Amal Alamuddin是第一个到达红毯的宾客,Amal选择了Richard Quinn的定制长裙,玫瑰簇拥在浪漫的蓝色裙子上,她也是本次Met Gala的联合主席之一。

Donatella Versace也担任了本次的联合主席,巨大裙摆加身气势十足。

今年的主题为“天赐之体:时尚与天主教的奇思异想”(Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination) ,而本次展览也是迄今为止规模最大的一届,明星超模们纷纷穿出自己对天主教的理解登上Met Gala的红毯。

Katy Perry身着Versace金色短裙+长款战靴,一对巨型翅膀十分抢眼,散发金色女战士的气息。

Blake Lively的Versace定制礼服加上金色钻石头冠,典雅华贵。

Lily Colins身着Givenchy定制一字黑色礼服,头冠的黑色光芒与指间的钻石十字架相呼应,红色泪珠的眼妆也十分贴合主题。

Amanda Seyfried身穿Prada鹅黄色长裙,花瓣状的金色腰链非常典雅。

刘雯身着Michael Kors量身定制的红色抹胸刺绣礼服, 搭配蝴蝶结细腰带。她开心地告诉我们,Michael为她挑选的这套礼服很漂亮也很有仪式感,它的造型让她想起了文艺复兴时期的一些美丽的建筑和雕塑。这也是她第一次穿着金色来参加Met Gala,金色在我们中国也同样象征着欢乐和庆典。

这已经是刘雯第九次亮相Met Gala红毯了,当我们问到她最难忘的一次Met Gala经历时,她说希望最难忘的总在下一次。

Diane Kruger身着淡蓝色的Prabal Gurung裙装,非常古典,佩戴TASAKI Buoy航标系列耳环及Aurora极光系列戒指。

Anne Hathaway选择了红色Valentino露背礼服,再戴上金色光芒头饰,看起来很迷人。

Kate Bosworth穿的是Oscar de la Renta白色定制礼服,裙摆金线的点缀十分别致,与天使般的白色头纱相结合,圣洁又美好。


第十四届文博会开幕 展示文化改革和文化产业发展成就

5月10日,琳琅满目的中国非遗传承项目、来自“一带一路”沿线国家和地区的传统手工艺、充满设计感的文创产品、新奇有趣的文化“黑科技”……第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会10日在深圳开幕,将在5天时间里围绕庆祝改革开放40周年和“一带一路”倡议、供给侧结构性改革等内容,集中展示我国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就。


本届文博会主会场设有文化产业综合馆、时尚设计馆、影视动漫游戏馆、新闻出版馆、数字文化馆、艺术品馆、一带一路·国际馆、非物质文化遗产馆、工艺美术馆等9个展馆;参展单位2308个,比上届增加6个;全国31个省、区、市及港澳台地区全部参展;国外参展单位130个,来自42个国家和地区。


此外,本届文博会在深圳各区设立了67家分会场,其间将在主会场和分会场举办论坛、签约、推介会、对接洽谈等500多项活动。


据介绍,本届文博会将呈现四大亮点:一是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,以庆祝改革开放40周年为主题,展现国家级展会的责任担当;二是深化文化产业国际合作,推动“一带一路”文化产业繁荣发展;三是以供给侧结构性改革激发文化活力,更好满足人民群众对美好生活的需求;四是进一步提升质量型、内涵式办展水平,提升文博会引领产业高端发展作用。


其中,本届文博会将举办“庆祝中国改革开放40周年文化精品展”,综合运用图文、数据、视频、多媒体演示等多种手段,集中呈现改革开放特别是党的十八大以来文化改革发展取得的巨大成就。另外,主会场和分会场将举办系列以党的十九大精神与庆祝我国改革开放40周年为主题的配套活动及相关文化活动。

金融数据有多值钱?高盛一年采购花4亿美元

数据对金融行业的重要性不言而喻。华尔街的各大投行长期以来,就一直抱怨购买财务数据的成本高企。“华尔街之王”高盛每年就要花费高昂的价格,购买各类经济金融相关数据。


高盛一年“买数据”花费4亿美元


一位高盛的高管估计,该行每年从第三方来源购买数据的支出约为4亿美元,包括一些投资银行家用来评估公司和行业的数据,以及更复杂的数据集,比如信用卡交易或全球各地电视台实时闭合的字幕提要等。


这位匿名的高管是一位董事总经理,他表示这一数字是粗略估计。


高盛的财报中,并没有披露数据采购金额这一具体数字,而是被记录在一项名为“通讯和技术费用”的项目中。2017年高盛年报显示,这一项目花费8.97亿美元。


在做投资决策时,金融机构一直在想尽一切办法,寻求信息优势。随着互联网和移动互联网的发展,用户们每天生成大量数据,对于机构而言,极具挖掘价值,可以从数据挖掘中找到投资机会。因此,金融机构会为最有有价值的数据支付巨额款项。


获取数据的花式玩法


除了直接找第三方公司购买金融数据,许多金融机构还会通过一些新型科技手段,进行数据收集。


每天清晨,华尔街新交易日开盘前的几个小时,对冲基金经理人会收到世界原油供应量的最新估值,他们花了重金来购买这一关键信息。


石油是全球经济中最受关注的大宗商品,且许多国家都对自己的储量都守口如瓶。因此,交易员们为消除信息不对称而付出了代价:了解石油储量丰富的路易斯安那和得克萨斯州的原油产量,或沙特阿拉伯的石油总库存。


对冲基金、资产管理公司、保险公司和政府机构等金融机构,通过和卫星测绘公司合作,以卫星、无人机、飞机等为手段,监测众多难以获取的重要商业数据,如港口船舶数量、石油储量、某大型超市停车场的车辆数目等。


例如美国一家名为Orbital Insight的公司中,大约有30名工程师和科学家通过卫星图像,为他们的客户搜集信息。该公司搜集过的信息,包括石油库的储量、离开中国港口的船舶数量、美国每一个劳氏公司外面的停车总数、斯里兰卡某地区的收入分配等。


通过这些数据,机构投资者能够更快地获取一手数据和信息,为投资做出决策。但相应地,他们也要为此付出更高额的成本。


据摩根大通预测,去年底,机构投资者目前在这类新型大数据获取上的花费已超过20-30亿美元,且投入金额还在进一步攀升。

原安邦董事长吴小晖一审获刑18年 没收财产105亿元

10日,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币九十五亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币十亿元,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币一百零五亿元,违法所得及其孳息予以追缴。


经审理查明:被告人吴小晖隐瞒股权实控关系,以其个人实际控制的多家公司掌管安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财险)、安邦集团股份有限公司(以下简称安邦集团),并先后担任安邦财险副董事长和安邦集团董事长、总经理等职。2011年1月起,吴小晖以安邦财险等公司为融资平台,指令他人使用虚假材料骗取原保监会批准和延续销售投资型保险产品。2011年7月至2017年1月,吴小晖指令他人采用制作虚假财务报表、披露虚假信息、虚假增资、虚构偿付能力、瞒报并隐匿保费收入等手段,欺骗监管机构和社会公众,以承诺还本付息且高于银行同期存款利率为诱饵,超过原保监会批准的规模向社会公众销售投资型保险产品非法吸收巨额资金。其间,吴小晖以虚假名义将部分超募保费转移至其个人实际控制的百余家公司,用于其个人归还公司债务、投资经营、向安邦集团增资等,至案发实际骗取652亿余元。此外,法院还查明,吴小晖利用职务便利非法侵占安邦财险保费资金100亿元。案发后,公安机关查封、冻结吴小晖及其个人实际控制的相关公司名下银行账户、房产、股权等资产。


上海市第一中级人民法院认为,被告人吴小晖的行为构成集资诈骗罪和职务侵占罪,依法应当数罪并罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。


被告人亲属、新闻记者及各界群众代表等50余人旁听了宣判。


此前,上海市第一中级人民法院于2018年3月28日对吴小晖案进行了一审公开开庭审理。上海市一中院官方微博分段发布庭审要点摘录,公开了该案主要犯罪事实证据、公诉指控意见、被告人及其律师辩解等。