0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

小米造车未立项:只是想拉一拉股票?

璟琰乀 来源:亿欧网 作者:亿欧网 2021-02-22 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

2月21日晚间消息,之前有媒体报道称:小米已经确定造车,并视为战略级决策,或由雷军亲自带队。对此,小米官方回应称,一直有关注电动汽车生态发展,未到立项阶段。

在此之前,小米将要进军汽车行业的传闻屡有传出。早在2020年6月,小米商城官方微博发布“造车?我们是认真的!”字样的海报,并称次日将有新品发布。对此,外界一度猜测小米将要进入汽车制造行业。然而随后,时任小米公关部总经理徐洁云在其社交媒体上进行了辟谣:“掌握一个原则就行:但凡说小米要造车的,都是假新闻。”

尽管小米如今并没有真正跨入汽车制造行业,但是,作为与手机产业同样极具投资潜力的市场,未来新能源汽车的发展空间同样广阔。而小米已在智能物联网方面布局多年,在未来伴随着人工智能系统的不断更新及自动驾驶的推进,小米进军新能源汽车行业的可能性也在不断加大。

目前资本市场对于造车概念的热情极度高涨,不仅将特斯拉的创造者马斯克直接推到了世界首富的位置,在国内,蔚来、小鹏、理想等造车新势力的发展也是日新月异,股票飞涨。

除此之外,今年百度在披露将与吉利携手造车后,其股价也是一度大涨。即便是曾被诟病并非“造车”而是“造势”的恒大汽车,其股价也多次创下了新高。

同时,华为也正式进入车载智慧屏领域,并且在1月25日华为消费者业务CEO余承东公开宣布其打造的鸿蒙系统也可用于车载系统。

由此可见,伴随着各大科技公司陆续入局汽车领域,新能源车早已成为被各路资本与科技巨头所看好的最大硬件产品。在此局势下,小米作为国内又一科技巨头,何时正式进入新能源汽车行业看似只是时间的问题。

那么,小米为什么在真正进军汽车行业之前不断的释放“烟雾弹”呢?

据了解,此次关于小米已经确定造车,并视为战略级决策等消息恰好在港股收盘前曝出,随后小米股价便瞬间大涨又出现回落,最终当日涨幅6.42%,市值增长超过900亿港元。

由此可见,小米宣传造车的举动着实能够为小米带来可观的收益,而此次再拿造车作为噱头有可能只是想拉一拉股票而已。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12685

    浏览量

    237266
  • 小米
    +关注

    关注

    70

    文章

    14547

    浏览量

    152586
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    开源欧社区正式发布openEuler Embedded 26.03版本

    。作为开源欧首个开箱即用的具身智能OS版本,该版本有效扩充社区生态,构建起硬件、算法体化能力,全方位支撑机器人技术研发创新与规模化商用落地。
    的头像 发表于 04-22 10:47 300次阅读

    提高曼光谱的采集效率

    图 1:不同能级下的 X 射线衰减长度。 介绍 激光曼光谱是项强大的技术,已成功应用于各种科学研究和工业应用。曼散射提供的横截面通常比其他光学光谱方法(例如红外吸收、激光诱导荧光和紫外-可见光
    的头像 发表于 01-22 08:30 225次阅读
    提高<b class='flag-5'>拉</b>曼光谱的采集效率

    慢提槽:硅片清洗的高效与精细之道

    慢提槽是半导体和光伏行业中用于硅片清洗的关键设备,其核心功能是通过物理与化学作用的结合,实现硅片表面的高效脱水与洁净度提升。以下从工艺原理、设备结构、技术优势及应用场景等方面综合解析:、工艺
    的头像 发表于 01-14 14:02 2053次阅读
    慢提<b class='flag-5'>拉</b>槽:硅片清洗的高效与精细之道

    汉威科技曼激光器在物质分子鉴别领域的应用

    曼散射为鉴别物质成分打下了重要理论基础,而激光器的出现则为其提供了理想光源,更容易获得完整的曼光谱。基于此,曼激光器应运而生,曼光谱技术迅速被应用于诸多领域的物质分子鉴别。
    的头像 发表于 12-18 11:32 749次阅读

    EMMC上电阻需要规律放置吗?

    般情况,上电阻都是放在EMMC侧打孔连接,但是我的主控和EMMC不在同层,上电阻有的放在MCU侧有的放在EMMC侧,是否可以?
    发表于 12-10 15:49

    常见增强曼光谱信号的技术详解

    的,以下是几种常见的增强型曼技术。 ,共振曼增强(RRS) 共振曼光谱是常规曼光谱的
    的头像 发表于 11-10 09:18 852次阅读
    常见增强<b class='flag-5'>拉</b>曼光谱信号的技术详解

    岗日雪山:读懂美的AI版图

    “科技月”三十年,美的用AI筑起库岗日雪山
    的头像 发表于 11-03 19:52 9709次阅读
    库<b class='flag-5'>拉</b>岗日雪山:读懂美的AI版图

    曼光谱的基础知识

    想象下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?曼光谱技术正是这样种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐样识别不同的分子"指纹"。
    的头像 发表于 09-17 16:11 2898次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b>曼光谱的基础知识

    文读懂共聚焦曼显微镜

    曼散射通常是种非常微弱的效应,因为激发的光子与参与散射过程的分子之间存在非谐振的相互作用。因此,在个给定的测量几何中,曼光子的数量是有限的,任何提高光子收集效率的技术进步都是非
    的头像 发表于 09-09 09:50 1688次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b>曼显微镜

    曼光谱专题2 | 曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    曼光谱专题2|曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦显微曼光谱仪系统什么是共聚焦技术:共聚焦技术的核心就像给相机和探测器配备了对“精准定
    的头像 发表于 07-23 11:05 2391次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b>曼光谱专题2 | <b class='flag-5'>拉</b>曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    逆变器弧检测重要性:守护光伏安全的“隐形防线”

    什么是弧检测? 弧检测是指对光伏系统中直流电弧故障的监测与识别技术。在光伏发电系统中,当线缆老化、接头松动或绝缘破损时,电流可能击穿空气形成持续放电现象,这就是危险的直流电弧。这种电弧温度可达
    的头像 发表于 07-21 13:31 2295次阅读

    电路设计基础:上电阻、下拉电阻分析

    电阻、下拉电阻在电子元器件间中,并不存在上电阻和下拉电阻这两种实体的电阻,之所以这样称呼,原因是根据电阻不同使用的场景来定义的,其本质还是电阻。上电阻的定义:在某信号线上,通过电阻与
    的头像 发表于 05-22 11:45 3134次阅读
    电路设计基础:上<b class='flag-5'>拉</b>电阻、下拉电阻分析

    应用介绍 | 单光子计数曼光谱

    计数曼光谱?曼光谱作为种强大的分析技术,能够通过研究光散射现象揭示样品的分子组成、化学结构及化学环境。当激光照射样品时,大多数光子发生弹性(瑞利)散射,仅有极
    的头像 发表于 05-20 16:07 1283次阅读
    应用介绍 | 单光子计数<b class='flag-5'>拉</b>曼光谱

    巴西总统卢会见长城汽车

    近日,在华访问的巴西总统卢会见了长城汽车董事长魏建军。作为汽车产业的代表,魏建军就在巴西投资布局项目的最新成果以及合规、诚信的经营理念与卢总统进行了深入交流,卢总统对此给予了高度赞赏和支持。会谈期间,双方还就长城汽车在巴西
    的头像 发表于 05-16 15:51 816次阅读

    为什么选对激光波长对曼光谱很重要

    材料的光谱贡献,这种贡献既可能是曼散射也可能是光致发光。 曼光谱中的激光器有许多不同的波长,通常可选择的范围从紫外,可见光到近红外等等。对于某个特定应用的比较好波长并不总是显而易见的,
    的头像 发表于 04-29 09:13 1134次阅读