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

向深扎根 向上生长——打造更高下限的系统

长沙莫之比智能科技有限公司 ? 2025-08-14 09:21 ? 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

向深扎根 向上生长



八载耕耘,砥砺前行;

八载奋进,创新不止。

回顾过往,展望未来,当下我们以“向深扎根,向上生长—打造更高下限的系统”为行动指南,既是对过往奋斗历程的总结,更是对未来发展路径的宣言。


01

向深扎根:构建系统的底层能力

八年来,我们深刻认识到:企业的核心竞争力,不在于一时的技术突破,而在于构建持续到创新的系统能力。这种能力,我们称之为“系统的下限”,持续进化的系统抬高了个体的下限,个体下限的提升又推动了系统的进阶。

去年推出的“金点子”计划有力推进激发了团队从技术到产品,产品到商品的闭环思考。立项的新产品为产品矩阵的丰富,营收可持续增长奠定了坚实的基础。希望大家持续深度思考,向深扎根,产品完善和服务到位永无止境。

02

向上生长:突破系统的能力上限

扎根是为了打牢基础,更好地生长。在夯实系统下限的同时,组织和个人都要不断挑战新高度。

年初我们提出打造B端和C端产品的双轮驱动,在C端领域我们立志用十年时间成为“户外领域主动安全的第一品牌”,基于AI+硬件的整体架构,把原来不带电的安全产品带上电,带上后带上芯片,有了芯片之后就有了数据,有了数据就可以利用AI算法解决户外用户的安全痛点。新行业的切入需要我们保持“创新成就生活之美”的使命初心,向用户学习,深入体会。

八年,是时间的刻度,更是成长的见证。从技术突破到系统构建,从产品创新到系统能力沉淀,莫之比正在完成从“优秀”到“卓越”的蜕变。未来的莫之比,将继续以“向深扎根”的定力夯实系统基础,以“向上生长”的魄力突破技术边界。我们相信,唯有构建更高下限的系统,才能在充满不确定性的市场中保持确定的成长。



致敬所有莫之比人,致敬所有合作伙伴!

八周年,感恩同行;新征程,携手共进!


11ae6036-78ad-11f0-9080-92fbcf53809c.png




长沙莫之比智能科技有限公司成立于2017年,是一家专业从事毫米波雷达传感器研发、生产及销售的国家高新技术企业。秉承“创新成就生活之美”的企业使命与“让天下没有用不起的毫米波雷达”的企业愿景,是国内率先实现量产60GHz-81GHz毫米波雷达的企业。研发出毫米波雷达、雷达与视频融合产品4大系列50+款,产品赋能于智慧门控、智能驾驶、智慧农业、智慧康养、智慧交通、智能家居等多个领域。公司参与了多项行业标准制定;获得专利170+项,其中发明专利70+项;先后获得国家级专精特新“小巨人”企业、湖南省企业技术中心、湖南省工程技术研究中心、湖南省专精特新中小企业、湖南省创新型中小企业、长沙市技术创新中心、长沙市智能汽车产业生态火炬企业、湘江新区“瞪羚“企业、长沙高新区领跑企业等荣誉

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    460

    文章

    52736

    浏览量

    444068
  • 系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    1035

    浏览量

    21880
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

    BLDC驱动必修课:为何现代MOSFET驱动IC偏爱“上高下高”逻辑?

    在无刷直流(BLDC)电机的控制系统中,6路PWM信号精准控制上下桥MOSFET的开关是核心。你是否注意到,驱动IC对PWM高低电平有效性的配置,经历了从“上高下低”到“上高下高”的显著转变?这背后
    的头像 发表于 07-01 14:46 ?2879次阅读
    BLDC驱动必修课:为何现代MOSFET驱动IC偏爱“上<b class='flag-5'>高下</b>高”逻辑?

    一文详解外延生长技术

    随着半导体器件特征尺寸不断微缩,对高质量薄膜材料的需求愈发迫切。外延技术作为一种在半导体工艺制造中常用的单晶薄膜生长方法,能够在单晶衬底上按衬底晶生长新的单晶薄膜,为提升器件性能发挥了关键作用。本文将对外延技术的定义、分类、原
    的头像 发表于 06-16 11:44 ?1231次阅读
    一文详解外延<b class='flag-5'>生长</b>技术

    BLDC驱动必修课:为何现代MOSFET驱动IC偏爱“上高下高”逻辑???

    在无刷直流(BLDC)电机的控制系统中,6路PWM信号精准控制上下桥MOSFET的开关是核心。你是否注意到,驱动IC对PWM高低电平有效性的配置,经历了从“上高下低”到“上高下高”的显著转变?这背后
    的头像 发表于 06-13 10:07 ?4631次阅读
    BLDC驱动必修课:为何现代MOSFET驱动IC偏爱“上<b class='flag-5'>高下</b>高”逻辑???

    聚势·新而生 | 视智能2025区域渠道合作伙伴大会圆满举办

    2025年4月27日,以"聚势·新而生"为主题的视智能区域渠道合作伙伴大会在广东·东莞盛大召开。来自全国的渠道精英、视智能代表们齐聚一堂,围绕行业趋势、技术创新、渠道发展等
    的头像 发表于 04-28 08:18 ?377次阅读
    聚势·<b class='flag-5'>向</b>新而生 | <b class='flag-5'>深</b>视智能2025区域渠道合作伙伴大会圆满举办

    DeepWay三电系统智慧工厂奠基

    近日,浙江省“千项万亿”重大项目集中开工活动的重要一环——三电系统智慧工厂奠基仪式,在浙江湖州长兴县隆重举行。此次活动标志着DeepWay
    的头像 发表于 02-10 09:43 ?1293次阅读

    应力消除外延生长装置及外延生长方法

    引言 在半导体材料领域,碳化硅(SiC)因其出色的物理和化学特性,如高硬度、高热导率、高击穿电场强度等,成为制造高功率、高频电子器件的理想材料。然而,在大尺寸SiC外延生长过程中,衬底应力问题一直是
    的头像 发表于 02-08 09:45 ?268次阅读
    应力消除外延<b class='flag-5'>生长</b>装置及外延<b class='flag-5'>生长</b>方法

    提高SiC外延生长速率和品质的方法

    SiC外延设备的复杂性主要体现在反应室设计、加热系统和旋转系统等关键部件的精确控制上。在SiC外延生长过程中,晶型夹杂和缺陷问题频发,严重影响外延膜的质量。如何在提高外延生长速率和品质
    的头像 发表于 02-06 10:10 ?800次阅读

    温度控制器上下限设定,温度控制器上下限怎么调

    在现代工业自动化、家庭温控以及各类需要精确温度控制的场合中,温度控制器发挥着至关重要的作用。温度控制器的上下限设定是确保其正常工作、实现精准温控的关键步骤。本文将详细介绍温度控制器上下限的设定方法及其调整技巧。
    的头像 发表于 01-29 15:30 ?8223次阅读

    拓智能:智慧工厂引领未来

    树立行业标杆,讲好中国故事,传递中国声音,充分展现腾飞的中国经济、崛起的民族品牌和向上的企业家精神。近日,“崛起的民族品牌”专题系列节目对话湖南拓智能科技股份有限公司(简称:拓智能)的董事长汪
    的头像 发表于 01-22 11:25 ?750次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>拓智能:智慧工厂引领未来

    地平线SuperDrive首发三大黑科技,决胜智能化竞争下半场

    地平线创始人兼CEO余凯表示:“在2025年,地平线智能计算方案即将迈过1000万量产大关,持续引领中国智驾量产落地、推动智驾生态繁荣生长,‘向下扎根’。与此同时,地平线SuperDrive及征程
    的头像 发表于 01-15 09:12 ?1616次阅读
    地平线SuperDrive首发三大黑科技,决胜智能化竞争下半场

    晶体生长相关内容——晶型控制与衬底缺陷

    。 ? 1 掺杂对晶格硬度变化影响 在晶体系统中,掺杂是一种常见的技术手段,通过晶格中添加杂质原子,可以改变晶体的机械性能。这种现象在金属和半导体材料中尤为普遍。掺杂不仅会引起晶体中的应力变化,还会影响位错的移动和滑移
    的头像 发表于 12-30 11:40 ?711次阅读

    “DeepWay”完成7.5亿元B轮融资

    近日,“DeepWay”正式宣布成功完成B轮融资,总金额高达7.5亿元人民币。本轮融资由中安资本与普华资本携手领投,展现了资本市场对“DeepWay”的高度认可。同时,老股东建
    的头像 发表于 12-28 14:35 ?585次阅读

    孔钻钻头特点、适用范围及孔加工注意事项

    ? 孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点,目前随着复杂的孔加工要求变得越来多,既要高精度,又要高效率,那么熟练掌握各种孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。本文主要介绍各种
    的头像 发表于 12-18 09:25 ?1452次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>孔钻钻头特点、适用范围及<b class='flag-5'>深</b>孔加工注意事项

    芯片制造工艺:晶体生长、成形

    方法制备的。在晶体生长过程中,多晶硅被放置到坩埚中,熔炉加热到超过硅的熔点,将一个适当晶的籽晶放置在籽晶夹具中,悬于坩埚之上。将籽晶插入熔融液中,虽然籽晶将会部分熔
    的头像 发表于 12-17 11:48 ?1149次阅读
    芯片制造工艺:晶体<b class='flag-5'>生长</b>、成形

    基于LIBS技术的植物及其生长环境检测—LIBS技术的土壤元素检测

    不同的土壤为实验对象开展相关研究。 ? 一、引言 土壤是大多数植物赖以生存的环境。作为植物扎根的地方,土壤的污染情况对于植物的生长有着重要影响。近年来,随着经济快速发展,工业和农业也迅猛发展,造成了严重的土壤重金属污染。土壤中的重金属
    的头像 发表于 12-04 13:38 ?693次阅读
    基于LIBS技术的植物及其<b class='flag-5'>生长</b>环境检测—LIBS技术的土壤元素检测