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从半年报看中国产业真相

2026年A股中报已经全部披露完毕。透过这些半年报,我们可以看到:整体盈利走出过去两年的底部区间,但并非普涨繁荣,而是呈现极致的 “哑铃型” 分化。一部分赛道量价齐升、资本开支重启;另一部分行业依旧处在出清磨底的阶段... 今天我们就结合多家券商中报点评及复盘来了解下当前产业的韧性、矛盾,以及未来值得把握的方向。

半年报
从半年报看中国产业真相2026-09-10
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超节点放量元年?千亿算力新赛道!

在今年的WAIC2026世界人工智能大会期间,华为、阿里、中科曙光等超过20家企业集中展示了超节点相关产品,产业正从概念验证进入批量交付阶段。2026年被普遍视为“国产超节点放量元年”。 超节点究竟是什么?它为何成为国产算力最大的产业趋势?结合多家券商报告,我们来系统梳理超节点的概念、价值、市场规模及受益环节。

超节点
超节点放量元年?千亿算力新赛道!2026-09-03
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9月实施!公积金条例大修释放什么信号?

8月18日,国务院公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》,自2026年9月20日起施行,共涉及二十项修改,多项核心规定修订。 今天我们就来聊聊公积金。看看公积金制度是如何演变的,现状如何?此次新政又有哪些变化?可能利好哪些方向?

公积金
9月实施!公积金条例大修释放什么信号?2026-08-27
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2025的军工,算法即战力

军工飞机AI智能军工
2025-05-15
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10篇报告全面了解2025年中策略展望

经济宏观行业趋势展望
2025-06-12
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为 “情绪”买单的市场有多大?

情绪消费新消费消费洞察
2025-08-28

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零跑技术日总结:leap5.0架构等多项核心技术发布

AI智能总结
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核心观点与关键数据

leap5.0新移动空间架构

  • 物理空间重构:通过空调系统一体化集成、动力系统后置、减震器外旋立起及铝压铸小型化解震塔设计、向下降低地板向上搭载原生一体化智能升顶等方式,在三维方向拓展空间。
  • 全域能效管理:采用余热回收、AI能量控制、隔热抑制提升制热制冷能效,并优化功耗;全球首创高低压融合电池方案降低能耗;通过创新三电平技术、能量回收、整车低风阻设计减少动态行驶能耗。
  • 智能协同与世界模型:提高感知响应灵敏度,支持全场景拟人化决策并持续进化迭代,高阶智驾可支持老车升级。
  • 新一代热管理系统:通过模块聚合集成空调一体机,升级预控热管理,加强恒温恒静恒氧的无痕体验,核心提升空间与能效。

四叶草5.0架构与智驾升级

  • 电子电器架构更新:包含车云协同AgentOS、全车以太网神经网络设计以及全域48伏低压配电三大核心技术。
  • LMW世界模型辅助驾驶:支持全场景拟人化决策并持续进化迭代,高阶智驾可支持老车升级。

电池&电芯技术

  • CTC3.0高低压融合电池技术
    • 取消外置低压蓄电池,集成至动力电池包内,低压容量从20Ah提升至146Ah,整机待机时间延长至原来7倍以上,支持长期静置及哨兵模式。
    • 电池寿命从2年提升至10年以上,降低成本、减轻车重。
    • 11合一超级集成BMS:芯片级深度融合,响应速度提升10倍以上;硬件板级集成减少连接点,可靠性提升25%;跨域边缘计算与热管理联动,能耗降低15%以上;可提前30天感知电池健康状态。

混动电驱技术

  • MMi多模混动电驱
    • 依靠三大首创重构混动系统,实现纯电、增程、插混全动力布局,覆盖四大工况、九种工作模式。
    • 通过发电机复用、小型电磁离合器等设计,以及全球首创双电磁离合器同轴集成方案,做到电驱更轻、更强、更小、更省。

其他技术储备

  • 具备具身智能技术储备。

研究结论
零跑技术日围绕leap5.0新移动空间架构展开,通过物理空间重构、全域能效管理、智能协同与世界模型、新一代热管理系统等创新,重构长宽高物理空间与能效智能系统,明年将推出基于该架构的新产品。此外,四叶草5.0电子电器架构、LMW世界模型辅助驾驶、CTC3.0高低压融合电池技术、MMi多模混动电驱等核心技术均实现突破,并具备具身智能技术储备,彰显零跑在汽车技术领域的领先地位。

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2026人工智能安全治理框架3.0版

AI智能总结
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人工智能安全治理框架 3.0

核心观点: 该框架旨在应对人工智能发展带来的安全挑战,推动人工智能健康发展和规范应用。框架秉持以人为本、向上向善理念,坚持发展和安全并重,以促进人工智能创新发展为第一要务,以有效防范化解人工智能安全风险为出发点和落脚点。

关键数据: 框架延续“风险分类、技术应对、综合治理”的核心逻辑,与时俱进梳理更新风险分类,优化调整技术应对和综合治理措施,以期进一步凝聚防范治理人工智能安全风险的实践共识。

主要内容

  • 人工智能安全治理原则: 包容审慎、确保安全;风险导向、敏捷治理;技管结合、协同应对;开放合作、共治共享;可信应用、防范失控。
  • 人工智能安全风险分类: 人工智能内生安全风险(模型、算法、数据、算力设施与运行环境)、人工智能应用安全风险(智能体、具身智能、冲击网络安全、信息内容、侵害个人信息权益、现实安全)、人工智能衍生安全风险(社会、环境、文化、伦理)。
  • 人工智能安全风险技术应对措施: 针对内生安全风险、应用安全风险和衍生安全风险,分别提出了相应的技术应对措施,包括改进模型架构、提升算法可解释性、规范数据来源管理、加强算力设施安全防护等。
  • 人工智能安全风险综合治理措施: 完善人工智能安全治理顶层设计;提升人工智能安全治理能力水平;构建柔性、动态、可控的沙箱监管环境;强化人工智能安全管理举措;深化人工智能安全治理共识。
  • 人工智能安全指引: 分别针对人工智能模型算法研发、应用建设部署、运行管理和访问使用,提出了相应的安全指引,以确保人工智能安全可靠运行。

研究结论: 人工智能技术发展迅速,带来了巨大的机遇和挑战。为应对人工智能发展新趋势、回应安全治理新挑战,需要建立完善的安全治理体系,加强技术研发和人才培养,推动国际合作,以确保人工智能技术造福于人类。

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2026智能摄像头网络安全检测白皮书

AI智能总结
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摄像头网络安全检测白皮书总结

第一章:摄像头网络安全检测的必要性

  • 摄像头作为高危终端,其安全缺陷容易被利用,导致大规模隐私泄露和网络安全事件,如Mirai僵尸网络攻击和云摄像头厂商凭证泄露事件。
  • 监管、下游客户和攻击者都对摄像头安全提出更高要求,检测成为行业必答题。
  • 行业主流的资料审核式检测存在盲区,无法发现固件、APP和云端中的真实缺陷。
  • 本白皮书主张“真实渗透测试”,检测对象为产品本身,证据为攻击者视角的实证,过程为可复核的工程体系。

第二章:检测对象与合规坐标系

  • 摄像头检测对象包括硬件、固件、应用和云端服务,检测需沿着四层架构展开。
  • 信任边界分为T1(物理接触)、T2(本地网络)、T3(云端身份)和T4(供应链组件),对应不同攻击者模型和危害量级。
  • 全球市场合规依据主要为欧盟CRA、美国FCCCyberTrustMark和中国CQC智能摄像头规则,这些文件采用结果导向的表述。
  • 从法规条款到检测项的映射方法包括三层翻译(条款→目标→验证点→检测项)和回写通道。

第三章:检测体系总纲

  • 真实渗透测试包含四种测试类型:静态分析、逆向分析、动态测试和配置核查。
  • 攻击者访问等级分为L0-L3,对应不同前提条件和危害量级。
  • 检测项编号体系采用CAM-域段-类别段-序号规则,判定结果分为Pass/Fail/Partial/N/A四态。
  • 标准检测流程包括立项、物料准备、资产测绘、静态审计、动态验证、定级报告和整改复测。
  • 证据链需具备时间戳、操作者、命令/请求原文和响应原文四要素,并进行脱敏处理。
  • AI辅助审计工作法用于提高检测覆盖率,但需遵守三条红线:不直接成为证据或结论、所有POC由工程师确认、检测项判定由人工作出。

第四章:固件渗透测试

  • 固件获取路径包括UART串口读取、编程器离线读取、OTA链路下载、公开渠道收集和供应链渠道。
  • 固件静态分析包括凭证审计、全量文件系统敏感关键字扫描和二进制加固基线检测。
  • 固件动态分析包括真机环境、用户态仿真和全系统仿真,用于验证静态线索。
  • 固件更新链路安全检测包括固件签名、分发服务器URL、设备请求下载通道、本地校验和刷写与版本策略。
  • 固件层检测项清单包含16项,涵盖凭证、密钥、调试服务、启动服务、版本信息、二进制加固和OTA链路安全。

第五章:关联攻击面检测

  • 设备端开放服务检测包括取流服务认证、后门账户排查、暴露面最小化、服务会话鉴权、登录限速锁定、服务指纹最小化和服务信息暴露。
  • 移动端APP检测包括硬编码密钥、加密实现有效性、证书校验、本地敏感存储、组件导出面和日志与缓存。
  • 云端API与云存储检测包括对象归属校验、参数可枚举性、接口限速、错误响应脱敏、密钥治理和云存储访问控制。
  • 通信协议检测包括传输加密有效性、密钥管理、指令防重放、配网隐私和P2P会话绑定。
  • 关联攻击面检测项清单包含23项,涵盖设备端服务、移动APP、云端API与云存储和通信协议。

第六章:实测案例深度剖析

  • 六个案例演示了体系在实战中的应用,包括硬编码密钥+签名绕过→云存储越权删除、API加密形同虚设、RTSP未认证实时画面泄露、移动端缺陷链式利用、固件OTA链路缺陷和公开CVE复盘。
  • 案例分析展示了如何通过检测项编号、证据链、定级、条款映射和复测口径进行完整闭环。

第七章:从检测到合规闭环

  • 报告结构包括六模块,采用双层呈现原则,并自检四问确保报告质量。
  • 定级采用双轨制,对内用P0-P3四级驱动整改优先级,对外给出CVSS3.1向量保证跨机构可比。
  • 条款映射将检测项与法规文本“焊死”,方便客户进行合规应答。
  • 整改优先级分为P0(严重)、P1(高)、P2(中)和P3(低),修复验证需按原始POC逐条重放。
  • 复测与持续验证包括按编号执行的回归工程和四个触发条件。
  • CRA上报义务下的证据准备要求制造商平时维护好证据链与复测闭环,上报时只需“导出”。

第八章:本实验室能力与服务

  • 本实验室能力覆盖全部六个检测域,包括固件分析、网络测试、移动分析、云端测试和AI辅助审计平台。
  • 服务矩阵包括出口合规检测、上市前渗透测试、供应链/供应商审计、CRA证据准备支持、整改复测和漏洞监测订阅。

附录

  • 附录A为摄像头检测项Checklist(39项速查)。
  • 附录B为工具链清单。
  • 附录C为摄像头相关公开CVE速查。
  • 附录D为CVSS3.1与本书定级对应。
  • 附录E为术语与参考来源。
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2026年AI友好化改造白皮书

AI智能总结
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2026年,AI搜索流量分水岭到来,流量竞争主战场从搜索引擎排名迁移至大模型答案引用席位。多数企业沿用传统SEO打法,陷入增长困局。易科势腾提出AI友好化改造完整体系,帮助企业构建KNIT可信数字资产,实现低成本、可量化、可持续的品牌增长。

AAiAS模型重构AI时代品牌与用户连接路径,包含Attention(需求关注)、Ai Search & Recommend(AI搜索与推荐)、Action(转化行动)、Share(口碑分享)四个阶段。企业需按阶段重构内容体系,并建立SSOT单一数据源,确保信息一致。

GEO产业爆发但落地效果两极分化,普遍误区包括:沿用SEO思维、忽略官网底层技术改造、缺少SSOT、内容未匹配AAiAS四阶段、一次性项目思维、仅依靠更换大模型。易科势腾提供五大核心服务:数据结构化与Schema语义标注、内容体系AI友好化、私有化知识图谱、全平台AI交互升级、GEO数据监测。

技术架构包含六层:内容层、语义增强层、知识处理层、检索层、AI服务层、AI消费层。改造价值包括适配AI引擎、构建流量池、7×24智能接待、降低运营成本、掌握数据主权、全流程安全合规。

技术路线分为三条:语义增强(轻量级)、RAG问答增强(主流路线)、知识图谱增强(高阶)。企业可根据自身需求选择路线,并渐进叠加。行业实践案例包括某银行、酒店集团、汽车品牌,展示不同行业改造路径和效果。

AI幻觉是改造必须直面的核心风险,易科势腾提出四维度治理框架:知识切分、RAG检索优化、多轮对话上下文控制、Prompt约束与输出后处理。企业需建立合规要求与风险防控体系,构建“预防-监测-响应”三层机制,确保数据安全、AI内容合规、品牌声誉安全。

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中国银河证券 | 国防军工2026-03-14

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