iPhone 17 Air在设计上作出妥协 但也将首次作出许多工程上的改变
在周日的彭博社通讯中,Mark Gurman 撰文介绍了该机型的细节,从正面看它与标准机型并无太大区别,该机型将配备 6.6 英寸显示屏,采用纤薄边框和 ProMotion 技术,顶部还将配备灵动岛。6.6 英寸的说法与其他关于屏幕的说法大致相同,尺寸从 6.55 英寸到 6.7 英寸不等,具体取决于传闻来源。机身侧面还将配备相机控制按钮等功能,但不会有那么大的空间。 据说深度减少了约 2 毫米,使其厚度比当前一代 iPhone 16 薄约五分之一。要制造一款更小的智能手机,苹果公司的研发人员必须回到绘图板上,以避免做出太多妥协。 这就需要对显示屏、电池甚至芯片元件进行工程改动,使其更加合适新的机壳。虽然苹果试图避免这些问题,但仍不得不做出一些选择,从而略微降低了 iPhone 17 Air 的性能。 其中包括改用与 iPhone 16e 相似的背面 4800 万像素单摄像头。尽管 iPhone 系列在美国已经有一段时间没有物理 SIM 卡插槽,但新设计在其他市场也将失去这一组件。 此前多家每次曾对此进行过报道,但 Gurman 在其报告中再次证实了这一点。虽然重新设计的弊端对这款最薄的在售机型来说是个问题,但它也带来了一些好处。 例如,Gurman认为,该机型将使用 C1 调制解调器,这是苹果公司自行设计的,可以省电,但无法支持毫米波 5G。新机型也将代表苹果的一次巨变,为 Air 开发的一些技术也将融入到未来的版本中,例如传闻已久的 iPhone Fold。 ...
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手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1485862.htm
在周日的彭博社通讯中,Mark Gurman 撰文介绍了该机型的细节,从正面看它与标准机型并无太大区别,该机型将配备 6.6 英寸显示屏,采用纤薄边框和 ProMotion 技术,顶部还将配备灵动岛。6.6 英寸的说法与其他关于屏幕的说法大致相同,尺寸从 6.55 英寸到 6.7 英寸不等,具体取决于传闻来源。机身侧面还将配备相机控制按钮等功能,但不会有那么大的空间。 据说深度减少了约 2 毫米,使其厚度比当前一代 iPhone 16 薄约五分之一。要制造一款更小的智能手机,苹果公司的研发人员必须回到绘图板上,以避免做出太多妥协。 这就需要对显示屏、电池甚至芯片元件进行工程改动,使其更加合适新的机壳。虽然苹果试图避免这些问题,但仍不得不做出一些选择,从而略微降低了 iPhone 17 Air 的性能。 其中包括改用与 iPhone 16e 相似的背面 4800 万像素单摄像头。尽管 iPhone 系列在美国已经有一段时间没有物理 SIM 卡插槽,但新设计在其他市场也将失去这一组件。 此前多家每次曾对此进行过报道,但 Gurman 在其报告中再次证实了这一点。虽然重新设计的弊端对这款最薄的在售机型来说是个问题,但它也带来了一些好处。 例如,Gurman认为,该机型将使用 C1 调制解调器,这是苹果公司自行设计的,可以省电,但无法支持毫米波 5G。新机型也将代表苹果的一次巨变,为 Air 开发的一些技术也将融入到未来的版本中,例如传闻已久的 iPhone Fold。 ...
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iPhone 17 Air在设计上作出妥协 但也将首次作出许多工程上的改变 - Apple iPhone - cnBeta.COM
iPhone17Air将预示着苹果公司新的iPhone工程设计理念的开始,据说苹果公司为其设计付出了巨大的努力。2025年iPhone阵容预计将包括许多变化。除了彻底改变iPhone17Pro的摄像头凸起外,人们还猜测苹果将推出被称为iPhone17Air或iPhone17Slim的新型号。
研究人员找到了以相对简单的方式产生电荷的新方法
在清洁能源发电领域,摩擦起电是一个相对鲜为人知的领域。它基本上与静电相同——当两个表面相互摩擦或拉开时,通过摩擦产生能量。虽然这种方法无法产生大量电力,因此永远不会取代风能、太阳能、地热能和其他绿色能源计划,但它可以在医疗设备和可穿戴技术等较小的应用中占有一席之地。事实上,摩擦起电已用于开发用于检测食品中汞含量的传感器;用于监测森林火灾的树上装置,可检测一氧化碳和温度变化;以及可将任何织物变成微型发电厂的特殊纱线。阿拉巴马大学的研究人员甚至用双面胶带和塑料薄膜制作出廉价的摩擦发电机。现在,来自布鲁塞尔、澳大利亚和香港的一组研究人员揭开了摩擦电效应有效性的另一个秘密。在对一系列材料进行实验后,科学家们用三聚氰胺和甲醛制作出了纳米级塑料珠。然后他们发现,混合珠子的大小是高效摩擦电能产生成功的关键。为新研究开发的珠子的电子显微镜图像 伊格纳斯·吉米达尔具体来说,他们发现较大的珠子往往会带负电荷,而较小的珠子往往会带正电荷。通过设计一种称为摩擦纳米发电机 (TENG) 的系统,较小的珠子位于薄膜的一侧,较大的珠子位于另一侧,他们说它能够输出比其他摩擦电方法通常能够输出的更多的电量。这包括依靠摩擦两个粗糙表面来产生电荷的方法。应该注意的是,实验期间测量的电流输出仅以纳安为单位,所以我们无需太兴奋。珠子之间不会相互摩擦,这也意味着它们的使用寿命更长,测试表明它们可以承受 10000 次循环。研究人员还表示,珠子可以在不使用溶剂的情况下生产,这使得制造成本更低,而且当它们磨损时,只需涂上一层粉末就可以更新。“我们的研究表明,材料选择的微小变化可以显著提高能源生产效率,”这项研究的主要作者、布鲁塞尔自由大学的 Ignaas Jimidar 说道。“这为摩擦纳米发电机在日常生活中的应用开辟了新的可能性,不再依赖传统能源。”该研究结果已在《Small》杂志上发表的一篇论文中详细说明。 ...
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在清洁能源发电领域,摩擦起电是一个相对鲜为人知的领域。它基本上与静电相同——当两个表面相互摩擦或拉开时,通过摩擦产生能量。虽然这种方法无法产生大量电力,因此永远不会取代风能、太阳能、地热能和其他绿色能源计划,但它可以在医疗设备和可穿戴技术等较小的应用中占有一席之地。事实上,摩擦起电已用于开发用于检测食品中汞含量的传感器;用于监测森林火灾的树上装置,可检测一氧化碳和温度变化;以及可将任何织物变成微型发电厂的特殊纱线。阿拉巴马大学的研究人员甚至用双面胶带和塑料薄膜制作出廉价的摩擦发电机。现在,来自布鲁塞尔、澳大利亚和香港的一组研究人员揭开了摩擦电效应有效性的另一个秘密。在对一系列材料进行实验后,科学家们用三聚氰胺和甲醛制作出了纳米级塑料珠。然后他们发现,混合珠子的大小是高效摩擦电能产生成功的关键。为新研究开发的珠子的电子显微镜图像 伊格纳斯·吉米达尔具体来说,他们发现较大的珠子往往会带负电荷,而较小的珠子往往会带正电荷。通过设计一种称为摩擦纳米发电机 (TENG) 的系统,较小的珠子位于薄膜的一侧,较大的珠子位于另一侧,他们说它能够输出比其他摩擦电方法通常能够输出的更多的电量。这包括依靠摩擦两个粗糙表面来产生电荷的方法。应该注意的是,实验期间测量的电流输出仅以纳安为单位,所以我们无需太兴奋。珠子之间不会相互摩擦,这也意味着它们的使用寿命更长,测试表明它们可以承受 10000 次循环。研究人员还表示,珠子可以在不使用溶剂的情况下生产,这使得制造成本更低,而且当它们磨损时,只需涂上一层粉末就可以更新。“我们的研究表明,材料选择的微小变化可以显著提高能源生产效率,”这项研究的主要作者、布鲁塞尔自由大学的 Ignaas Jimidar 说道。“这为摩擦纳米发电机在日常生活中的应用开辟了新的可能性,不再依赖传统能源。”该研究结果已在《Small》杂志上发表的一篇论文中详细说明。 ...
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研究人员找到了以相对简单的方式产生电荷的新方法 - 科学探索 - cnBeta.COM
利用摩擦起电原理,研究人员找到了一种相对简单的产生电荷的最佳方法。这一突破可能提供一种无需电池即可为可穿戴设备和其他设备供电的方法。
苹果可能正在开发两种全新的 Studio Display 型号
根据周日的彭博社新闻通讯,Mark Gurman 认为有两个版本正在开发中。 之前讨论过的代号为 J427 的机型将与代号为 J527 的第二款机型同时推出。Gurman 并没有确切地说明第二台显示器会是什么样子,但他推测可能有以下几个原因。 首先,苹果有可能正在开发两款显示器,并将选择一款真正向消费者发布。另一种可能是还将发布第二款屏幕。 这可能是一个具有不同规格的型号,例如不同的尺寸,以便消费者选择。此外,还有迹象表明它可能是Pro Display XDR 的替代产品,后者是苹果目前发布至今时间最长的在售显示屏,也是最大的型号,因此迎来该机型的升级版也是有可能的。至于 J427,Gurman 说它应该在 2025 年底或 2026 年初投放市场。周日的说法是有关苹果发布第二代显示器的最新消息。 到目前为止,传言只围绕一种型号。关于 Apple Studio Display 的潜在后续产品,有传言称苹果将从 LED 转向 MiniLED背光,以提高亮度和对比度水平。据报道,屏幕尺寸也有所上升,从目前 Studio Display 的 5K Retina 到可能的 7K。 据说屏幕尺寸也将保持不变,或有可能增至 32 英寸。支持 ProMotion、Thunderbolt 5 和曲面屏也是新款苹果显示器的可能性。 ...
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根据周日的彭博社新闻通讯,Mark Gurman 认为有两个版本正在开发中。 之前讨论过的代号为 J427 的机型将与代号为 J527 的第二款机型同时推出。Gurman 并没有确切地说明第二台显示器会是什么样子,但他推测可能有以下几个原因。 首先,苹果有可能正在开发两款显示器,并将选择一款真正向消费者发布。另一种可能是还将发布第二款屏幕。 这可能是一个具有不同规格的型号,例如不同的尺寸,以便消费者选择。此外,还有迹象表明它可能是Pro Display XDR 的替代产品,后者是苹果目前发布至今时间最长的在售显示屏,也是最大的型号,因此迎来该机型的升级版也是有可能的。至于 J427,Gurman 说它应该在 2025 年底或 2026 年初投放市场。周日的说法是有关苹果发布第二代显示器的最新消息。 到目前为止,传言只围绕一种型号。关于 Apple Studio Display 的潜在后续产品,有传言称苹果将从 LED 转向 MiniLED背光,以提高亮度和对比度水平。据报道,屏幕尺寸也有所上升,从目前 Studio Display 的 5K Retina 到可能的 7K。 据说屏幕尺寸也将保持不变,或有可能增至 32 英寸。支持 ProMotion、Thunderbolt 5 和曲面屏也是新款苹果显示器的可能性。 ...
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苹果可能正在开发两种全新的 Studio Display 型号
苹果下一个传闻中的显示器产品可能不仅仅是更新StudioDisplay,还可能计划推出两种不同的型号。据传言,苹果正在对StudioDisplay进行更新,第二代屏幕将带来一系列功能改进,与此同时我们看到的并非只有这一款屏幕。
iPhone Air 几乎是无端口的 但欧盟法规的担忧阻碍了它的实现
但由于担心产品太容易弯曲,该计划被撤回。长期以来,苹果一直试图在更薄、更轻的 iPhone 之间找到平衡点,同时避免使设备太容易受损。 2014 年,苹果公司收到报告称,iPhone 6 Plus 放在狭小的口袋中可能会被折弯,因而受到批评。据称,苹果公司已经确定了 iPhone Air 的设计方案,采用 6.6 英寸屏幕。 这将比目前的 iPhone 薄大约两毫米,厚度减少约五分之一。尽管质量有所减轻,设计上也有所妥协,但 iPhone Air 可能不会有太大的牺牲。 由于采用了新的电池设计,它的电池续航时间应该与同类 iPhone 机型差不多。更薄、更轻的 iPhone Air 预计将于 2025 年秋季作为 iPhone 17 系列的一部分首次亮相。 ...
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但由于担心产品太容易弯曲,该计划被撤回。长期以来,苹果一直试图在更薄、更轻的 iPhone 之间找到平衡点,同时避免使设备太容易受损。 2014 年,苹果公司收到报告称,iPhone 6 Plus 放在狭小的口袋中可能会被折弯,因而受到批评。据称,苹果公司已经确定了 iPhone Air 的设计方案,采用 6.6 英寸屏幕。 这将比目前的 iPhone 薄大约两毫米,厚度减少约五分之一。尽管质量有所减轻,设计上也有所妥协,但 iPhone Air 可能不会有太大的牺牲。 由于采用了新的电池设计,它的电池续航时间应该与同类 iPhone 机型差不多。更薄、更轻的 iPhone Air 预计将于 2025 年秋季作为 iPhone 17 系列的一部分首次亮相。 ...
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iPhone Air 几乎是无端口的 但欧盟法规的担忧阻碍了它的实现
一份新的报告称,苹果曾考虑将其未来的一款iPhone打造成完全无端口的。这款更薄的机型目前被称为iPhone17Air,可能没有USB-C端口,但苹果后来放弃了这一想法。苹果最终还是决定加入一个USB-C端口用于充电。据说这样做是为了平息欧盟监管机构的潜在担忧。
NASA的NISAR任务将帮助绘制农业地图 并跟踪农作物的生长情况
NISAR卫星将提供高分辨率、经常更新的作物和土壤湿度雷达数据,从而彻底改变全球农业。这一突破将使农民和决策者能够以前所未有的精度优化种植计划、灌溉和资源分配。 与传统卫星不同,NISAR 的双频雷达可以穿透云层和作物冠层,深入了解生物量、土壤湿度和植物健康状况。今年发射的NISAR(NASA-ISRO合成孔径雷达)卫星将提供强大的数据流,为美国和全世界的农民提供支持。 该任务由美国国家航空航天局(NASA)和印度空间研究组织(ISRO)共同开发,将跟踪作物从播种到收获的整个生长过程,提供重要的洞察力,帮助农民优化播种计划、改善灌溉并充分利用时间。NISAR配备了合成孔径雷达,将分析农作物的物理特性,测量植物和土壤的湿度。 虽然它具有监测小块农田的精度,但其最大的优势在于能够频繁、大规模地覆盖农业地区。NISAR 将每两周提供一次全球耕地地图。 观测将不受天气影响,并提供有关影响国际粮食安全的大规模趋势的最新信息。 资料来源:NASA/JPL-加州理工学院规模化精准农业这颗卫星将每 12 天两次捕捉地球上几乎所有陆地的图像,其分辨率能够探测到小到 30 英尺(10 米)宽的地块。 这种详细程度将使用户能够跟踪单个农场一周到一周的变化,或放大观察整个地区的趋势。 这种全面的视角对于决策者和农业管理者在作物生产和资源分配方面的决策非常有价值。例如,利用 NISAR 的数据,决策者可以估算出一个地区的水稻秧苗播种时间,并在整个季节中跟踪它们的高度和开花情况,同时还能随着时间的推移监测秧苗和水田的湿度。 不健康的作物或更干燥的稻田可能预示着需要改变管理策略。"这一切都与资源规划和优化有关,在作物方面,时机非常重要: 何时是播种的最佳时机? 何时是灌溉的最佳时机? "NISAR 科学小组成员、东兰辛密歇根州立大学农业工程研究员纳伦德拉-达斯(Narendra Das)说:"这就是整个游戏的关键所在。"如图所示,NISAR 是 NASA-ISRO 合成孔径雷达的简称,标志着美国和印度太空机构首次合作开发地球观测任务的硬件。 它的两个雷达系统将每 12 天两次监测地球上几乎所有陆地和冰面的变化。 图片来源:NASA/JPL-CaltechNISAR 将于今年从印度空间研究组织位于印度东南海岸的 Satish Dhawan 航天中心发射升空。 投入运行后每天将为包括农业在内的众多领域的研究人员和用户提供约 80 TB 的数据产品。几十年来,卫星一直被用于大规模作物监测。 由于微波可以穿过云层,因此雷达在雨季观测农作物的效果要好于热成像和光学成像等其他技术。 NISAR卫星将是第一颗采用两种频率(L波段和S波段)的雷达卫星,这将使它能够比使用一种频率的单一仪器观测到更广泛的地表特征。欧洲哨兵-1合成孔径雷达卫星计划在 2017 年收集的数据显示了佛罗里达州奥基乔比湖东南部地区农田的变化。 田地中的颜色表示各种作物处于生长和收获周期的不同阶段。 NISAR 将以 L 波段和 S 波段雷达频率收集类似数据。图片来源:欧空局;处理和可视化由 Earth Big Data LLC 提供任务雷达发出的微波将能够穿透玉米、水稻和小麦等作物的冠层,然后从下面的植物茎秆、土壤或水中弹回传感器。 通过这些数据,用户可以估算出一个地区地面上植物物质(生物量)的质量。 通过解读一段时间内的数据并将其与光学图像相结合,用户将能够根据生长模式区分作物类型。此外,NISAR 的雷达还将测量信号从地表弹回卫星后极化(或垂直和水平方向)的变化情况。 这将使一种称为极化测量的技术成为可能,该技术应用于数据后,将有助于识别农作物,并以更高的准确性估算农作物产量。"NISAR的另一个超强功能是,当其测量数据与传统卫星观测数据(尤其是植被健康指数)相结合时,将大大增强作物信息,"负责监督NASA水资源和农业研究计划的Brad Doorn补充说。NISAR 卫星提供的高分辨率数据可用于农业生产率预测,这些数据可显示哪些作物正在生长以及生长情况如何。印度空间研究组织位于艾哈迈达巴德的空间应用中心的农业应用负责人比马尔-库马尔-巴塔查里亚说:"印度政府--或世界上任何国家的政府--都希望以非常精确的方式了解作物种植面积和产量估计。NISAR的高重复时间序列数据将非常非常有用。"NISAR 卫星还能帮助农民测量土壤和植被中的含水量。 一般来说,较湿润的土壤往往会比较干燥的土壤返回更多信号,在雷达图像中显示得更明亮。 植物水分也有类似的关系。这些功能意味着,NISAR 可以估算作物在生长季节的含水量,帮助确定作物是否缺水,还可以利用从地面散射回来的信号估算土壤湿度。土壤水分数据有可能让农业和水资源管理者了解耕地对热浪或干旱的反应,以及耕地吸收水分和雨后变干的速度--这些信息可以为灌溉规划提供支持。纽约州伊萨卡康奈尔大学地球科学研究员、NISAR 科学团队土壤湿度负责人罗威娜-罗曼(Rowena Lohman)说:"考虑粮食安全和资源去向的资源管理者将能够利用这类数据对整个地区有一个整体的认识。"NASA-ISRO合成孔径雷达(NISAR)卫星是一项开创性的地球观测任务,标志着NASA和ISRO在飞行硬件方面的首次合作。 NISAR 设计用于以无与伦比的精度监测地球陆地和冰面的变化,具有 L 波段和 S 波段双频雷达,可捕捉环境变化、自然灾害和气候影响的详细图像。美国国家航空航天局喷气推进实验室(JPL)领导该项目的美国部分,提供 L 波段合成孔径雷达、雷达反射天线、可部署吊杆、高速通信子系统、GPS接收器、固态记录器和有效载荷数据子系统。 美国宇航局戈达德太空飞行中心负责管理近太空网络,该网络将接收 L 波段数据。印度空间研究组织空间应用中心开发了 S 波段合成孔径雷达,U R Rao 卫星中心提供了航天器总线。 这次飞行任务将由维克拉姆-萨拉巴伊航天中心的运载火箭发射,发射服务在萨蒂什-达万航天中心进行。 进入轨道后,将由印度空间研究组织遥测、跟踪和指挥网络(ISTRAC)管理运行,国家遥感中心(NRSC)负责 S 波段数据的接收和分发。通过将两个机构的先进雷达技术相结合,NISAR 将为地球表面的变化提供有价值的洞察力,为灾害响应、环境监测和气候研究提供支持。编译自/ScitechDaily ...
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NISAR卫星将提供高分辨率、经常更新的作物和土壤湿度雷达数据,从而彻底改变全球农业。这一突破将使农民和决策者能够以前所未有的精度优化种植计划、灌溉和资源分配。 与传统卫星不同,NISAR 的双频雷达可以穿透云层和作物冠层,深入了解生物量、土壤湿度和植物健康状况。今年发射的NISAR(NASA-ISRO合成孔径雷达)卫星将提供强大的数据流,为美国和全世界的农民提供支持。 该任务由美国国家航空航天局(NASA)和印度空间研究组织(ISRO)共同开发,将跟踪作物从播种到收获的整个生长过程,提供重要的洞察力,帮助农民优化播种计划、改善灌溉并充分利用时间。NISAR配备了合成孔径雷达,将分析农作物的物理特性,测量植物和土壤的湿度。 虽然它具有监测小块农田的精度,但其最大的优势在于能够频繁、大规模地覆盖农业地区。NISAR 将每两周提供一次全球耕地地图。 观测将不受天气影响,并提供有关影响国际粮食安全的大规模趋势的最新信息。 资料来源:NASA/JPL-加州理工学院规模化精准农业这颗卫星将每 12 天两次捕捉地球上几乎所有陆地的图像,其分辨率能够探测到小到 30 英尺(10 米)宽的地块。 这种详细程度将使用户能够跟踪单个农场一周到一周的变化,或放大观察整个地区的趋势。 这种全面的视角对于决策者和农业管理者在作物生产和资源分配方面的决策非常有价值。例如,利用 NISAR 的数据,决策者可以估算出一个地区的水稻秧苗播种时间,并在整个季节中跟踪它们的高度和开花情况,同时还能随着时间的推移监测秧苗和水田的湿度。 不健康的作物或更干燥的稻田可能预示着需要改变管理策略。"这一切都与资源规划和优化有关,在作物方面,时机非常重要: 何时是播种的最佳时机? 何时是灌溉的最佳时机? "NISAR 科学小组成员、东兰辛密歇根州立大学农业工程研究员纳伦德拉-达斯(Narendra Das)说:"这就是整个游戏的关键所在。"如图所示,NISAR 是 NASA-ISRO 合成孔径雷达的简称,标志着美国和印度太空机构首次合作开发地球观测任务的硬件。 它的两个雷达系统将每 12 天两次监测地球上几乎所有陆地和冰面的变化。 图片来源:NASA/JPL-CaltechNISAR 将于今年从印度空间研究组织位于印度东南海岸的 Satish Dhawan 航天中心发射升空。 投入运行后每天将为包括农业在内的众多领域的研究人员和用户提供约 80 TB 的数据产品。几十年来,卫星一直被用于大规模作物监测。 由于微波可以穿过云层,因此雷达在雨季观测农作物的效果要好于热成像和光学成像等其他技术。 NISAR卫星将是第一颗采用两种频率(L波段和S波段)的雷达卫星,这将使它能够比使用一种频率的单一仪器观测到更广泛的地表特征。欧洲哨兵-1合成孔径雷达卫星计划在 2017 年收集的数据显示了佛罗里达州奥基乔比湖东南部地区农田的变化。 田地中的颜色表示各种作物处于生长和收获周期的不同阶段。 NISAR 将以 L 波段和 S 波段雷达频率收集类似数据。图片来源:欧空局;处理和可视化由 Earth Big Data LLC 提供任务雷达发出的微波将能够穿透玉米、水稻和小麦等作物的冠层,然后从下面的植物茎秆、土壤或水中弹回传感器。 通过这些数据,用户可以估算出一个地区地面上植物物质(生物量)的质量。 通过解读一段时间内的数据并将其与光学图像相结合,用户将能够根据生长模式区分作物类型。此外,NISAR 的雷达还将测量信号从地表弹回卫星后极化(或垂直和水平方向)的变化情况。 这将使一种称为极化测量的技术成为可能,该技术应用于数据后,将有助于识别农作物,并以更高的准确性估算农作物产量。"NISAR的另一个超强功能是,当其测量数据与传统卫星观测数据(尤其是植被健康指数)相结合时,将大大增强作物信息,"负责监督NASA水资源和农业研究计划的Brad Doorn补充说。NISAR 卫星提供的高分辨率数据可用于农业生产率预测,这些数据可显示哪些作物正在生长以及生长情况如何。印度空间研究组织位于艾哈迈达巴德的空间应用中心的农业应用负责人比马尔-库马尔-巴塔查里亚说:"印度政府--或世界上任何国家的政府--都希望以非常精确的方式了解作物种植面积和产量估计。NISAR的高重复时间序列数据将非常非常有用。"NISAR 卫星还能帮助农民测量土壤和植被中的含水量。 一般来说,较湿润的土壤往往会比较干燥的土壤返回更多信号,在雷达图像中显示得更明亮。 植物水分也有类似的关系。这些功能意味着,NISAR 可以估算作物在生长季节的含水量,帮助确定作物是否缺水,还可以利用从地面散射回来的信号估算土壤湿度。土壤水分数据有可能让农业和水资源管理者了解耕地对热浪或干旱的反应,以及耕地吸收水分和雨后变干的速度--这些信息可以为灌溉规划提供支持。纽约州伊萨卡康奈尔大学地球科学研究员、NISAR 科学团队土壤湿度负责人罗威娜-罗曼(Rowena Lohman)说:"考虑粮食安全和资源去向的资源管理者将能够利用这类数据对整个地区有一个整体的认识。"NASA-ISRO合成孔径雷达(NISAR)卫星是一项开创性的地球观测任务,标志着NASA和ISRO在飞行硬件方面的首次合作。 NISAR 设计用于以无与伦比的精度监测地球陆地和冰面的变化,具有 L 波段和 S 波段双频雷达,可捕捉环境变化、自然灾害和气候影响的详细图像。美国国家航空航天局喷气推进实验室(JPL)领导该项目的美国部分,提供 L 波段合成孔径雷达、雷达反射天线、可部署吊杆、高速通信子系统、GPS接收器、固态记录器和有效载荷数据子系统。 美国宇航局戈达德太空飞行中心负责管理近太空网络,该网络将接收 L 波段数据。印度空间研究组织空间应用中心开发了 S 波段合成孔径雷达,U R Rao 卫星中心提供了航天器总线。 这次飞行任务将由维克拉姆-萨拉巴伊航天中心的运载火箭发射,发射服务在萨蒂什-达万航天中心进行。 进入轨道后,将由印度空间研究组织遥测、跟踪和指挥网络(ISTRAC)管理运行,国家遥感中心(NRSC)负责 S 波段数据的接收和分发。通过将两个机构的先进雷达技术相结合,NISAR 将为地球表面的变化提供有价值的洞察力,为灾害响应、环境监测和气候研究提供支持。编译自/ScitechDaily ...
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NASA的NISAR任务将帮助绘制农业地图 并跟踪农作物的生长情况
NISAR任务将帮助绘制农作物地图,并在整个生长季节跟踪农作物的生长情况。卫星利用合成孔径雷达,既能观测小块农田,又能监测广大地区的趋势,收集数据为农业决策提供依据。
新型可穿戴设备可让人“感受”虚拟世界
该设备由 19 个执行器组成的六边形阵列组成,可提供触觉反馈。图片来源:西北大学该装置提供一系列的感觉,例如振动、压力和扭曲。研究最近发表在《自然》杂志上。该设备是西北大学生物电子学先驱 John A. Rogers 在可穿戴技术方面的最新进展。这项新研究以2019 年在《自然》杂志上发表的论文为基础,在论文中,他的团队介绍了“表皮 VR”,这是一种皮肤界面系统,可通过大面积皮肤上的一系列微型振动执行器传递触觉,并实现快速无线控制。“我们为皮肤设计的新型微型执行器比我们在 2019 年的原始论文中用作演示工具的简单‘蜂鸣器’功能强大得多,”罗杰斯说。“具体来说,这些微型设备可以在一系列频率范围内提供受控力,无需持续施加电力即可提供恒定的力。另一个版本允许相同的执行器在皮肤表面提供轻柔的扭转运动,以补充提供垂直力的能力,从而增加感觉的真实感。”用户将新设备戴在脖子上以获得感官反馈。图片来源:西北大学罗杰斯是路易斯·辛普森和金伯利·奎雷材料科学与工程、生物医学工程和神经外科教授,任职于西北大学麦考密克工程学院和西北大学范伯格医学院。他还担任奎雷·辛普森生物电子研究所所长。罗杰斯与西北大学的黄永刚、麦考密克大学机械工程系 Jan and Marcia Achenbach 教授、中国西湖大学的蒋汉清和中国大连理工大学的谢兆乾共同领导了这项工作。蒋的团队建造了实现扭转运动所需的小型修改结构。这款新设备由 19 个小型磁力致动器组成,呈六边形排列,封装在薄而柔韧的硅胶网状材料中。每个致动器都可以传递不同的感觉,包括压力、振动和扭曲。该设备使用智能手机中的蓝牙技术接收有关人周围环境的数据,并将其转化为触觉反馈——用一种感觉(如视觉)代替另一种感觉(触觉)。尽管该设备由一小块电池供电,但它采用巧妙的“双稳态”设计,节省了能源。这意味着它可以保持在两个稳定的位置,而无需持续输入能量。当执行器向下按压时,它会将能量储存在皮肤和设备的内部结构中。当执行器向上推回时,设备会使用少量的能量来释放储存的能量。因此,该设备仅在执行器改变位置时才使用能量。凭借这种节能设计,该设备可以在一次电池充电的情况下运行更长时间。“我们的想法不是对抗皮肤,而是最终将皮肤中储存的能量以弹性能量的形式机械利用,并在设备运行过程中恢复,”论文第一作者马修·弗莱文 (Matthew Flavin) 表示。“就像拉伸橡皮筋一样,压缩弹性皮肤可以储存能量。然后,我们可以在传递感官反馈时重新应用这些能量,这最终是我们创建这种真正节能系统的基础。”从事这项研究时,弗拉文是罗杰斯实验室的博士后研究员。现在,他是佐治亚理工学院电气与计算机工程系的助理教授。为了测试该装置,研究人员蒙住健康受试者的眼睛,测试他们避开路上物体的能力、改变脚部位置以避免受伤的能力以及改变姿势以改善平衡的能力。一项实验涉及一名受试者在障碍物中穿行。当受试者接近物体时,设备会在其右上角以光强度的形式提供反馈。随着受试者靠近物体,反馈变得更加强烈,并更接近设备的中心。只需短时间的训练,使用该设备的受试者就能实时改变行为。通过用机械信息代替视觉信息,该设备“操作起来与白手杖非常相似,但它整合的信息比人们使用更常见的辅助工具所能获得的信息更多,”弗拉文说。“作为几个应用示例之一,我们展示了该系统可以支持基本版本的‘视觉’,其形式是触觉模式,基于使用智能手机上的 3D 成像功能 (LiDAR) 收集的数据,将触觉模式传递到皮肤表面,”Rogers 说道。“这种‘感官替代’提供了一种原始但功能上有意义的周围环境感知,无需依赖视力——这种能力对有视力障碍的人来说很有用。”编译自/ScitechDaily ...
PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1485872.htm
手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1485872.htm
该设备由 19 个执行器组成的六边形阵列组成,可提供触觉反馈。图片来源:西北大学该装置提供一系列的感觉,例如振动、压力和扭曲。研究最近发表在《自然》杂志上。该设备是西北大学生物电子学先驱 John A. Rogers 在可穿戴技术方面的最新进展。这项新研究以2019 年在《自然》杂志上发表的论文为基础,在论文中,他的团队介绍了“表皮 VR”,这是一种皮肤界面系统,可通过大面积皮肤上的一系列微型振动执行器传递触觉,并实现快速无线控制。“我们为皮肤设计的新型微型执行器比我们在 2019 年的原始论文中用作演示工具的简单‘蜂鸣器’功能强大得多,”罗杰斯说。“具体来说,这些微型设备可以在一系列频率范围内提供受控力,无需持续施加电力即可提供恒定的力。另一个版本允许相同的执行器在皮肤表面提供轻柔的扭转运动,以补充提供垂直力的能力,从而增加感觉的真实感。”用户将新设备戴在脖子上以获得感官反馈。图片来源:西北大学罗杰斯是路易斯·辛普森和金伯利·奎雷材料科学与工程、生物医学工程和神经外科教授,任职于西北大学麦考密克工程学院和西北大学范伯格医学院。他还担任奎雷·辛普森生物电子研究所所长。罗杰斯与西北大学的黄永刚、麦考密克大学机械工程系 Jan and Marcia Achenbach 教授、中国西湖大学的蒋汉清和中国大连理工大学的谢兆乾共同领导了这项工作。蒋的团队建造了实现扭转运动所需的小型修改结构。这款新设备由 19 个小型磁力致动器组成,呈六边形排列,封装在薄而柔韧的硅胶网状材料中。每个致动器都可以传递不同的感觉,包括压力、振动和扭曲。该设备使用智能手机中的蓝牙技术接收有关人周围环境的数据,并将其转化为触觉反馈——用一种感觉(如视觉)代替另一种感觉(触觉)。尽管该设备由一小块电池供电,但它采用巧妙的“双稳态”设计,节省了能源。这意味着它可以保持在两个稳定的位置,而无需持续输入能量。当执行器向下按压时,它会将能量储存在皮肤和设备的内部结构中。当执行器向上推回时,设备会使用少量的能量来释放储存的能量。因此,该设备仅在执行器改变位置时才使用能量。凭借这种节能设计,该设备可以在一次电池充电的情况下运行更长时间。“我们的想法不是对抗皮肤,而是最终将皮肤中储存的能量以弹性能量的形式机械利用,并在设备运行过程中恢复,”论文第一作者马修·弗莱文 (Matthew Flavin) 表示。“就像拉伸橡皮筋一样,压缩弹性皮肤可以储存能量。然后,我们可以在传递感官反馈时重新应用这些能量,这最终是我们创建这种真正节能系统的基础。”从事这项研究时,弗拉文是罗杰斯实验室的博士后研究员。现在,他是佐治亚理工学院电气与计算机工程系的助理教授。为了测试该装置,研究人员蒙住健康受试者的眼睛,测试他们避开路上物体的能力、改变脚部位置以避免受伤的能力以及改变姿势以改善平衡的能力。一项实验涉及一名受试者在障碍物中穿行。当受试者接近物体时,设备会在其右上角以光强度的形式提供反馈。随着受试者靠近物体,反馈变得更加强烈,并更接近设备的中心。只需短时间的训练,使用该设备的受试者就能实时改变行为。通过用机械信息代替视觉信息,该设备“操作起来与白手杖非常相似,但它整合的信息比人们使用更常见的辅助工具所能获得的信息更多,”弗拉文说。“作为几个应用示例之一,我们展示了该系统可以支持基本版本的‘视觉’,其形式是触觉模式,基于使用智能手机上的 3D 成像功能 (LiDAR) 收集的数据,将触觉模式传递到皮肤表面,”Rogers 说道。“这种‘感官替代’提供了一种原始但功能上有意义的周围环境感知,无需依赖视力——这种能力对有视力障碍的人来说很有用。”编译自/ScitechDaily ...
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新型可穿戴设备可让人“感受”虚拟世界
由西北大学领导的工程师团队开发出了一种新型可穿戴设备,可以刺激皮肤产生一系列复杂的感觉。这种薄而柔韧的设备可以轻柔地贴在皮肤上,提供更逼真、更身临其境的感官体验。虽然它非常适合游戏和虚拟现实(VR),但研究人员也看到了医疗保健领域的潜在应用。例如,该设备可以帮助有视力障碍的人“感受”周围环境,或向假肢使用者提供反馈。
《寂静岭f》简体中文官网上线 高中生女主深水雏子介绍
官推:《寂静岭f》,现已开放加入愿望清单。深水雏子——本作的主人公。被父母、环境、交友关系、以及社会风气的规训所摆布的青春期少女。幼年时性格开朗,但已经许久没有展露笑颜。此外,《寂静岭f》的中文官网也已上线,对女主的介绍如下。“在旧日的昭和时期,位于某处偏远山区的萧条乡镇·戎之丘,住着名为深水雏子的高中生。尽管她的生活稍显单调,也终究与多数平凡的青春期孩子别无二致。” ...
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官推:《寂静岭f》,现已开放加入愿望清单。深水雏子——本作的主人公。被父母、环境、交友关系、以及社会风气的规训所摆布的青春期少女。幼年时性格开朗,但已经许久没有展露笑颜。此外,《寂静岭f》的中文官网也已上线,对女主的介绍如下。“在旧日的昭和时期,位于某处偏远山区的萧条乡镇·戎之丘,住着名为深水雏子的高中生。尽管她的生活稍显单调,也终究与多数平凡的青春期孩子别无二致。” ...
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《寂静岭f》简体中文官网上线 高中生女主深水雏子介绍 - 游戏 - cnBeta.COM
在《寂静岭f》公布后,Konami《寂静岭》官推马不停蹄地启动了宣传工作。今日官推发布了《寂静岭f》女主——高中生深水雏子的形象设计和背景介绍。
NASA的EZIE任务成功发射 揭开地球极光电射流的秘密
太空探索技术公司(SpaceX)的猎鹰9号飞船搭载着美国宇航局的EZIE任务,从加利福尼亚州范登堡空军基地的发射台升空。 图片来源:SpaceX在夜幕的掩护下,美国国家航空航天局(NASA)的EZIE(电射流泽曼成像探测器)任务于太平洋时间3月14日晚上11点43分搭乘SpaceX公司的猎鹰9号火箭从加利福尼亚州圣巴巴拉附近的范登堡空军基地发射升空。该任务由三颗小型卫星组成,它们将在地球上空 260 至 370 英里处以珍珠线编队方式飞行。 它们的目标是绘制极光喷流图,极光喷流是流经极地高层大气的强大电流,极光在那里照亮天空。成功部署和任务时间表北京时间 3 月 15 日凌晨 2 点,EZIE 卫星成功进入轨道。 在接下来的 10 天里,它们将发射信号以确认其系统正常运行,然后开始为期 18 个月的任务。"美国国家航空航天局(NASA)已经倾向于执行小型任务,这些任务可以提供令人信服的科学成果,同时承担更大的风险。 EZIE代表了由一支优秀团队执行的卓越科学,它所提供的正是NASA正在寻找的东西,"华盛顿NASA总部EZIE项目执行官贾里德-莱斯纳(Jared Leisner)说。SpaceX 猎鹰 9 号火箭从范登堡空军基地升空,将 NASA 的 EZIE 航天器送入轨道。 图片来源:SpaceX在太阳风暴期间,太阳风将巨大的能量传递到地球高层大气中,从而产生电射流以及与之相对应的可见极光。 每个 EZIE 航天器都将绘制出电射流的地图,从而加深我们对地球与其周围空间相互作用的物理学原理的理解。 这种理解不仅适用于我们自己的星球,也适用于太阳系内外的任何磁化星球。 这项任务还将帮助科学家建立预测空间天气的模型,以减轻空间天气对我们社会的破坏性影响。位于马里兰州劳雷尔的约翰-霍普金斯应用物理实验室的EZIE项目经理Nelli Mosavi-Hoyer说:"看到我们的航天器在飞行并进行关键测量,这确实令人难以置信,标志着EZIE任务开始了激动人心的新篇章。我为我们团队的奉献精神和辛勤工作感到非常自豪。 这一成就证明了团队的毅力和专业知识,我期待着 EZIE 将为我们了解地球电射流和空间天气带来宝贵的见解。"航天器将不使用推进器来控制极地轨道,而是积极利用在高层大气中飞行时所经历的阻力来单独调整它们的间距。 每个连续的航天器将在前一个航天器飞行 2 到 10 分钟后飞越同一区域。来自于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的EZIE任务科学家拉里-凯普科(Larry Kepko)说:"以前的飞行任务对这些洋流进行过研究,但通常都是在非常大或非常小的尺度上进行的。"EZIE将帮助我们了解这些洋流是如何形成和演变的,而且是在我们从未探测过的尺度上。"飞行任务小组还在分发名为EZIE-Mag的磁强计工具包,供希望自己测量地空电流系统的教师、学生和科学爱好者使用。 EZIE-Mag 数据将与 EZIE 在太空中的测量数据相结合,从而为这一巨大的电流回路勾勒出一幅清晰的图画。EZIE任务由NASA科学任务局太阳物理学处资助,由NASA戈达德太空飞行中心探索者计划办公室管理。该任务由约翰-霍普金斯应用物理实验室代表美国国家航空航天局领导。 立方体卫星由位于科罗拉多州博尔德的蓝峡谷技术公司制造,而位于南加州的美国国家航空航天局喷气推进实验室则开发了微波电射流磁图--这是每个卫星上的关键仪器,将绘制电射流地图。编译自/ScitechDaily ...
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太空探索技术公司(SpaceX)的猎鹰9号飞船搭载着美国宇航局的EZIE任务,从加利福尼亚州范登堡空军基地的发射台升空。 图片来源:SpaceX在夜幕的掩护下,美国国家航空航天局(NASA)的EZIE(电射流泽曼成像探测器)任务于太平洋时间3月14日晚上11点43分搭乘SpaceX公司的猎鹰9号火箭从加利福尼亚州圣巴巴拉附近的范登堡空军基地发射升空。该任务由三颗小型卫星组成,它们将在地球上空 260 至 370 英里处以珍珠线编队方式飞行。 它们的目标是绘制极光喷流图,极光喷流是流经极地高层大气的强大电流,极光在那里照亮天空。成功部署和任务时间表北京时间 3 月 15 日凌晨 2 点,EZIE 卫星成功进入轨道。 在接下来的 10 天里,它们将发射信号以确认其系统正常运行,然后开始为期 18 个月的任务。"美国国家航空航天局(NASA)已经倾向于执行小型任务,这些任务可以提供令人信服的科学成果,同时承担更大的风险。 EZIE代表了由一支优秀团队执行的卓越科学,它所提供的正是NASA正在寻找的东西,"华盛顿NASA总部EZIE项目执行官贾里德-莱斯纳(Jared Leisner)说。SpaceX 猎鹰 9 号火箭从范登堡空军基地升空,将 NASA 的 EZIE 航天器送入轨道。 图片来源:SpaceX在太阳风暴期间,太阳风将巨大的能量传递到地球高层大气中,从而产生电射流以及与之相对应的可见极光。 每个 EZIE 航天器都将绘制出电射流的地图,从而加深我们对地球与其周围空间相互作用的物理学原理的理解。 这种理解不仅适用于我们自己的星球,也适用于太阳系内外的任何磁化星球。 这项任务还将帮助科学家建立预测空间天气的模型,以减轻空间天气对我们社会的破坏性影响。位于马里兰州劳雷尔的约翰-霍普金斯应用物理实验室的EZIE项目经理Nelli Mosavi-Hoyer说:"看到我们的航天器在飞行并进行关键测量,这确实令人难以置信,标志着EZIE任务开始了激动人心的新篇章。我为我们团队的奉献精神和辛勤工作感到非常自豪。 这一成就证明了团队的毅力和专业知识,我期待着 EZIE 将为我们了解地球电射流和空间天气带来宝贵的见解。"航天器将不使用推进器来控制极地轨道,而是积极利用在高层大气中飞行时所经历的阻力来单独调整它们的间距。 每个连续的航天器将在前一个航天器飞行 2 到 10 分钟后飞越同一区域。来自于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的EZIE任务科学家拉里-凯普科(Larry Kepko)说:"以前的飞行任务对这些洋流进行过研究,但通常都是在非常大或非常小的尺度上进行的。"EZIE将帮助我们了解这些洋流是如何形成和演变的,而且是在我们从未探测过的尺度上。"飞行任务小组还在分发名为EZIE-Mag的磁强计工具包,供希望自己测量地空电流系统的教师、学生和科学爱好者使用。 EZIE-Mag 数据将与 EZIE 在太空中的测量数据相结合,从而为这一巨大的电流回路勾勒出一幅清晰的图画。EZIE任务由NASA科学任务局太阳物理学处资助,由NASA戈达德太空飞行中心探索者计划办公室管理。该任务由约翰-霍普金斯应用物理实验室代表美国国家航空航天局领导。 立方体卫星由位于科罗拉多州博尔德的蓝峡谷技术公司制造,而位于南加州的美国国家航空航天局喷气推进实验室则开发了微波电射流磁图--这是每个卫星上的关键仪器,将绘制电射流地图。编译自/ScitechDaily ...
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NASA的EZIE任务成功发射 揭开地球极光电射流的秘密 - 科学探索 - cnBeta.COM
搭乘SpaceX公司的猎鹰9号发射升空,美国国家航空航天局的EZIE任务正在进行一次开创性的旅程,以揭开极光电射流的神秘面纱,极光电射流是太阳风暴期间照亮地球天空的巨大电流。通过让三颗小型卫星在地球上空同步飞行,该任务旨在破解空间天气的复杂物理学原理,帮助科学家预测空间天气对我们这个技术驱动型世界的影响。
这是唯一的海洋开花植物 在海底开花对其它海洋植物降维打击
也正因为这些植物的种子被包裹了起来,所以它们被称为被子植物,新生代就是被子植物和哺乳动物的时代,它们几乎占据了大部分陆地生态位。然而,如果我们把时间拉回到1.5亿年前,情况是完全不同的,当时与恐龙一起统治地球陆地的是不开花的裸子植物。裸子植物和被子植物大约在3亿年前彼此分离,到了大约1.5亿年前,被子植物开始崭露头角,并在之后的数千万年里,它们完全击败了裸子植物,成为陆地植物界的王者,而到了今天,裸子植物已经只剩下1000来种苟延残喘。没人知道为什么被子植物如此成功,以及为什么裸子植物在它们面前如此不堪一击,达尔文称之为"abominable mystery(可恶之谜)"。但不管怎么样,被子植物确实有一些过人之处,它们的生长速度非常快,同时通过包裹种子的方式,让种子传播变得更远——因为风、水、动物的传播都变容易了。△ 一种海草的花朵©SHANE GROSS这种由陆地而来的被子植物,对于那些原始的海洋植物来说就是降维打击,所以如今海草早已是海洋中最成功的植物,它们分布在除南极洲外的所有浅海地区,其数量甚至不亚于珊瑚,在海洋中扮演者最重要的生态角色。它们就是海草,它们会在海洋中开花,结果和传播种子,经历着与它们的陆地近亲完全不同的生存方式。那么,海草到底是如何适应海洋的呢?在海底开花能够吸引动物帮其传粉吗?△ 海草的分布-绿色部分海草是什么样的植物?海洋中的原生植物——一些种类的海藻和我们今天的主角海草长得很像,如果没有海草的“入侵”,估计浅海也会长满这些海藻。海藻是藻类,它们非常原始,没有根、茎、叶等植物组织,它们用一个固着器将自己固定在海底,但是这一结构不会吸收养分,它们是通过扩散将营养物质输送到体内;△ 海草和海藻的区别而海草,它们与陆地的开花植物一样,通过根、茎、叶进行分工和营养输送,以达到合理利用生存资源。更重要的是,海草就像草原的牧草一样生长快速和繁殖能力超强,所以海藻并没有太多与之竞争的能力,只是由于光合作用的需求,海草的生长深度通常在1至3米之间浅海(最深的物种达到58米)。不过,有意思的是,海草并没有多样化,这可能和海洋的地理隔离不够明显有关系,直到今天大约只有72种,只包含四个科。通常情况下,每个地区只生长一种或者几种海草,只有在极少数热带地区,海藻的多样性才会显得较多——但最多的地区也只有14种。海草有着极强的无性生殖能力,它们和陆地上的草一样会不停通过根系冒出新芽来克隆自己,创造出一个个由基因相同的个体组成的“克隆草甸”。由于海草发达的根系在在海洋中很少被破坏,所以已知最古老,最大的植物都是来自同一个海草物种——被称为大洋海神草(Posidonia oceanica)。而已知最大、最古老的这种海草,其“克隆草甸”有20万年的历史,可追溯到晚更新世的冰河时代,其宽度跨越15公里,比陆地上竹子疯狂得多。△ 海草Cymodocea nodosa的花朵海底开花如何授粉?除了无性生殖之外,作为被子植物,到了海底也没有阻挡它们开花结果,进行有性生殖,但是开花必须要解决的问题就是授粉。在以前,科学家们普遍认为海草的授粉完全是由水流决定的,因为长期以来都没有找到能够被它们花朵吸引的动物。直到近些年的研究才发现,有一种海草——泰莱草( Thalassia testudinum)的花粉粒是一些小型虾状甲壳类的食物。这些小动物食用海草花粉的同时,也在帮助它们授粉,就像陆地上的昆虫一样。但是,对于大部分海草来说,依然没有观察到有海洋动物在帮其授粉。海草有着开花植物中最大的雄花花粉粒,达到5毫米之大,而普通的花粉粒通常只有不到0.1毫米。而且这些花粉粒会聚集成丝状团块,在洋流的作用下移动,这样有利于它们挂在雌花的雌蕊上,从而完成授粉。△ 海草Posidonia australis的果实一旦完成授粉,它们就会发育出种子,它们的种子通常具有中性浮力,可以在海洋中漂流很远。另外,这些种子通常还包含大量的营养物质,有些种类的种子携带的营养甚至可维持到幼苗第一年的发育使用,一些种类的种子还自带光合作用的能力。总之,相比于陆地的开花植物,海草种子的存活率是非常高的。△ 植物从海洋起源到陆地的演变、陆地植物的多样化、以及之后海草回归海洋的过程最后陆地植物大约从4.5亿年前由海洋的藻类进化而来,而海草重新回到了海洋。对于植物来说,它们要从陆生环境完全进入海洋环境非常困难,要做到这一点,需要特殊的生态耐受性,例如高盐度、低光照耐受性、水下碳捕获能力、不同的病原体防御、结构灵活性和水下授粉等等。不过,海草做到了,而且它们可能还做到了三次——有三个谱系都独立进入了海洋环境。当然,在漫长的海洋生活中,它们中也有一些重新回到淡水环境,据信这种情况独立进化了200多次。 ...
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也正因为这些植物的种子被包裹了起来,所以它们被称为被子植物,新生代就是被子植物和哺乳动物的时代,它们几乎占据了大部分陆地生态位。然而,如果我们把时间拉回到1.5亿年前,情况是完全不同的,当时与恐龙一起统治地球陆地的是不开花的裸子植物。裸子植物和被子植物大约在3亿年前彼此分离,到了大约1.5亿年前,被子植物开始崭露头角,并在之后的数千万年里,它们完全击败了裸子植物,成为陆地植物界的王者,而到了今天,裸子植物已经只剩下1000来种苟延残喘。没人知道为什么被子植物如此成功,以及为什么裸子植物在它们面前如此不堪一击,达尔文称之为"abominable mystery(可恶之谜)"。但不管怎么样,被子植物确实有一些过人之处,它们的生长速度非常快,同时通过包裹种子的方式,让种子传播变得更远——因为风、水、动物的传播都变容易了。△ 一种海草的花朵©SHANE GROSS这种由陆地而来的被子植物,对于那些原始的海洋植物来说就是降维打击,所以如今海草早已是海洋中最成功的植物,它们分布在除南极洲外的所有浅海地区,其数量甚至不亚于珊瑚,在海洋中扮演者最重要的生态角色。它们就是海草,它们会在海洋中开花,结果和传播种子,经历着与它们的陆地近亲完全不同的生存方式。那么,海草到底是如何适应海洋的呢?在海底开花能够吸引动物帮其传粉吗?△ 海草的分布-绿色部分海草是什么样的植物?海洋中的原生植物——一些种类的海藻和我们今天的主角海草长得很像,如果没有海草的“入侵”,估计浅海也会长满这些海藻。海藻是藻类,它们非常原始,没有根、茎、叶等植物组织,它们用一个固着器将自己固定在海底,但是这一结构不会吸收养分,它们是通过扩散将营养物质输送到体内;△ 海草和海藻的区别而海草,它们与陆地的开花植物一样,通过根、茎、叶进行分工和营养输送,以达到合理利用生存资源。更重要的是,海草就像草原的牧草一样生长快速和繁殖能力超强,所以海藻并没有太多与之竞争的能力,只是由于光合作用的需求,海草的生长深度通常在1至3米之间浅海(最深的物种达到58米)。不过,有意思的是,海草并没有多样化,这可能和海洋的地理隔离不够明显有关系,直到今天大约只有72种,只包含四个科。通常情况下,每个地区只生长一种或者几种海草,只有在极少数热带地区,海藻的多样性才会显得较多——但最多的地区也只有14种。海草有着极强的无性生殖能力,它们和陆地上的草一样会不停通过根系冒出新芽来克隆自己,创造出一个个由基因相同的个体组成的“克隆草甸”。由于海草发达的根系在在海洋中很少被破坏,所以已知最古老,最大的植物都是来自同一个海草物种——被称为大洋海神草(Posidonia oceanica)。而已知最大、最古老的这种海草,其“克隆草甸”有20万年的历史,可追溯到晚更新世的冰河时代,其宽度跨越15公里,比陆地上竹子疯狂得多。△ 海草Cymodocea nodosa的花朵海底开花如何授粉?除了无性生殖之外,作为被子植物,到了海底也没有阻挡它们开花结果,进行有性生殖,但是开花必须要解决的问题就是授粉。在以前,科学家们普遍认为海草的授粉完全是由水流决定的,因为长期以来都没有找到能够被它们花朵吸引的动物。直到近些年的研究才发现,有一种海草——泰莱草( Thalassia testudinum)的花粉粒是一些小型虾状甲壳类的食物。这些小动物食用海草花粉的同时,也在帮助它们授粉,就像陆地上的昆虫一样。但是,对于大部分海草来说,依然没有观察到有海洋动物在帮其授粉。海草有着开花植物中最大的雄花花粉粒,达到5毫米之大,而普通的花粉粒通常只有不到0.1毫米。而且这些花粉粒会聚集成丝状团块,在洋流的作用下移动,这样有利于它们挂在雌花的雌蕊上,从而完成授粉。△ 海草Posidonia australis的果实一旦完成授粉,它们就会发育出种子,它们的种子通常具有中性浮力,可以在海洋中漂流很远。另外,这些种子通常还包含大量的营养物质,有些种类的种子携带的营养甚至可维持到幼苗第一年的发育使用,一些种类的种子还自带光合作用的能力。总之,相比于陆地的开花植物,海草种子的存活率是非常高的。△ 植物从海洋起源到陆地的演变、陆地植物的多样化、以及之后海草回归海洋的过程最后陆地植物大约从4.5亿年前由海洋的藻类进化而来,而海草重新回到了海洋。对于植物来说,它们要从陆生环境完全进入海洋环境非常困难,要做到这一点,需要特殊的生态耐受性,例如高盐度、低光照耐受性、水下碳捕获能力、不同的病原体防御、结构灵活性和水下授粉等等。不过,海草做到了,而且它们可能还做到了三次——有三个谱系都独立进入了海洋环境。当然,在漫长的海洋生活中,它们中也有一些重新回到淡水环境,据信这种情况独立进化了200多次。 ...
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这是唯一的海洋开花植物 在海底开花对其它海洋植物降维打击 - 科学探索 - cnBeta.COM
我们现在的世界,陆地上到处都是具有开花能力的植物,这些植物通过开花吸引昆虫等动物来授粉,然后结出将种子包裹在果皮内的美味果实,吸引各种动物来食用并传播种子。大约1亿年前,其中有一种被子植物将它们的“天赋”带到了海洋,成为海洋中唯一的开花植物。
RTX 50缺货三大原因揭秘:真都是NVIDIA自己的锅
据行业人士分析,幕后的原因并不单一,至少有三种不同因素导致。一是RTX 50芯片设计缺陷。据悉,Blackwell GPU芯片被发现存在翘曲和系统故障问题,简单说就是芯片顶部不够平滑,自然无法和散热器顶盖紧密接触,导致热量堆积。这一问题影响所有的Blackwell芯片,不仅包括RTX 50系列游戏卡,也包括AI加速卡。为此,NVIDIA不得不重新设计了GPU芯片顶部的金属层和凸点,然后重新流片、生产,导致加速卡、游戏卡的量产交付都被大大推迟。二是ROP单元丢失问题。这个问题在显卡历史上还是第一次遇到。最早被发现存在问题的是RTX 5090(D),接着发现RTX 5080、RTX 5070 Ti都不例外,只有最新的RTX 5070幸免于难。ROP单元丢失,会导致性能在一定程度上有所损失,最多可达11%。NVIDIA承认了这一问题,但是强调比例很小只有0.5%,不过并未公布具体原因,不知道是芯片级的缺陷,还是质检太不认真了。无论如何,大量显卡和芯片被收回,严重影响了交付。三是高成本的GDDR7显存。RTX 50系列首次使用GDDR7显存,成本偏高在所难免,但是NVIDIA将这种成本上涨几乎全部转嫁给了AIC厂商,导致其利润空间几乎都没有了,MSRP原价卡根本没法卖。事实上,RTX 50系列的需求还是很旺盛的,但无奈各家品牌的拿货量都不足,各种缺货也并非饥饿营销,二是无奈的现实。NVIDIA已经告知各家AIC厂商,缺货只是暂时的,延期交付也只是暂时的,上述问题解决后将会足量供应,预计本月底就会明显缓解。希望后续发布的RTX 5060 Ti、RTX 5060、RTX 5050,不要再这么闹腾了。 ...
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据行业人士分析,幕后的原因并不单一,至少有三种不同因素导致。一是RTX 50芯片设计缺陷。据悉,Blackwell GPU芯片被发现存在翘曲和系统故障问题,简单说就是芯片顶部不够平滑,自然无法和散热器顶盖紧密接触,导致热量堆积。这一问题影响所有的Blackwell芯片,不仅包括RTX 50系列游戏卡,也包括AI加速卡。为此,NVIDIA不得不重新设计了GPU芯片顶部的金属层和凸点,然后重新流片、生产,导致加速卡、游戏卡的量产交付都被大大推迟。二是ROP单元丢失问题。这个问题在显卡历史上还是第一次遇到。最早被发现存在问题的是RTX 5090(D),接着发现RTX 5080、RTX 5070 Ti都不例外,只有最新的RTX 5070幸免于难。ROP单元丢失,会导致性能在一定程度上有所损失,最多可达11%。NVIDIA承认了这一问题,但是强调比例很小只有0.5%,不过并未公布具体原因,不知道是芯片级的缺陷,还是质检太不认真了。无论如何,大量显卡和芯片被收回,严重影响了交付。三是高成本的GDDR7显存。RTX 50系列首次使用GDDR7显存,成本偏高在所难免,但是NVIDIA将这种成本上涨几乎全部转嫁给了AIC厂商,导致其利润空间几乎都没有了,MSRP原价卡根本没法卖。事实上,RTX 50系列的需求还是很旺盛的,但无奈各家品牌的拿货量都不足,各种缺货也并非饥饿营销,二是无奈的现实。NVIDIA已经告知各家AIC厂商,缺货只是暂时的,延期交付也只是暂时的,上述问题解决后将会足量供应,预计本月底就会明显缓解。希望后续发布的RTX 5060 Ti、RTX 5060、RTX 5050,不要再这么闹腾了。 ...
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RTX 50缺货三大原因揭秘:真都是NVIDIA自己的锅 - nVIDIA - cnBeta.COM
RTX50系列发布已久,先后推出四款型号,但是缺货、涨价情况依旧普遍存在,让不少玩家心累了,再也不想玩了。其实,新品刚上市的时候,缺货是很正常的事情,毕竟产能需要爬坡,但是RTX50系列这次格外严重,RTX5070系列甚至延期发布了都未能缓解。这到底是为什么呢?
从全球销冠到彻底停产 福克斯是怎么给自己作没的?
我说它是福特在中国市场最经典的一款车,并且没有之一,应该没人反对吧?多少人的第一款车选的就是福克斯,来评论区来说说。就算你没有买过,你身边一定也有人开过。在俺们编辑部里,就有两位福克斯车主:可能不少人看到这个新闻都是会略带惊讶,这么经典的车型也 g 了?但其实它的停产,早就板上钉钉。因为在 2023 年的时候,拿中国市场来说,福克斯的月销量就已经掉到了个位数。是的,你没有看错,一个月只卖几台……能撑到今年已经够可以了。而福特那边,也没什么要救救的意思,并且还老早表态,在福克斯上不会搞电动化转型。现在福特的心思,要么花在电动化上,要么是 Bronco 、野马这种玩乐车。惋惜归惋惜,但不妨碍福克斯确实是一台非常好玩的小钢炮,那今天咱们就来重温下它的故事。众所周知,福特是家美国车企,但福克斯却和传统美国车没啥关系。开过的差友一定知道,这车完完全全是欧洲车的感觉:操控的底子很好,指向精准,过弯支撑够强,高速劈弯车身也不飘。这是因为福克斯一开始就是为欧洲市场打造的,它由福特的欧洲团队研发,欧洲先上,然后推广到其他市场。1998 年,福特看中了小型两厢车市场,为了对抗高尔夫,他们想做出一款主打运动、年轻的两厢,这就是第一代福克斯。圆润的设计语言,三角形大灯造型,后挡风往两边延伸出去的尾灯,放在当时一种竞品里,还算挺有辨识度的。加上好开和内部还不错的空间,福克斯一出来就在欧洲风靡。不过初代目没来中国,大家对它都没啥感觉。但在 2005 年,第二代产品在长安福特投产后,福克斯一下变得家喻户晓。那会儿福特还在和马自达深度合作,这代福克斯诞生于马 3 同源的 C1 平台,有着 2640mm 的轴距,和 1.8L/2.0L 的发动机组合。国产的 2.0 运动版,还用上了在福克斯 ST 车型的 MTX-75 运动型变速箱,这款波箱传动效率很好,算是一个狠活。2.0L 版本还有个专属的标识 “S” ,在当时这个标的地位,都快赶上高尔夫的 GTI 了。那会儿市场上很多车后轮都是非独立悬挂,有着独立悬挂的福克斯,加上出色的运动性能,真就让国内消费者见识到了,什么叫一台好玩的前驱车。福特那会儿还很懂国内用户,很快就推出三厢版,两厢三厢一起开拓市场,这代产品也成了很多人记忆中的经典福克斯。到了第三代产品,更好玩了。外观上流线感更强,显得更加运动,这代中间还加入了非常有辨识度的马丁前脸。在 2013 年和 2016 年,福特官方还将高性能版的福克斯 ST 和福克斯 RS 引入国内。这两款车,脖子哥都开过。我对 ST 印象最深的是它的声浪。这车的工程师很有想法,他们是专门做了一根声浪导管,和进气歧管相连,将特定频率的发动机声音传导到驾驶舱里来。所以开着的时候,那嗡嗡嗡悦耳的声音,让你不自觉地来脚地板油。而 2.3T 原厂 350 匹马力的 RS 更绝,一台四驱可以把 70% 的扭矩分配到后轮,还能玩漂移甩尾。我还记得开 RS 时的感受,那个底盘太战斗了,一直在给你路面反馈,地上是哪个轮子蹦了石子都能感受出来。这几款产品一起,福克斯彻底捍卫了自己的钢炮地位。那也是福克斯最风光的时候,月销量冲上三万辆,连续三年当上中国市场最畅销的轿车,甚至成为全球销冠。第三代是巅峰,但也是由盛转衰的开始。其实在这代产品上,福克斯给自己埋了两个坑。一个是中期改款时加了 1.0T Ecoboost 三缸发动机,另一个是换了 PowerShift 双离合变速箱,三缸不用多说,这个变速箱抖动、异响问题也是非常多,故障率远高于之前,被很多车主投诉。到了 2018 年的第四代福克斯, 1.0T 、 1.5L 、 1.5T 全部三缸的操作,直接给自己给埋了。老实说,福特这个 1.5T 的三缸机论参数并不差,最大马力 184 匹,最大扭矩 243N·m ,比宝马、沃尔沃同时期的三缸马力都大。要知道,那会儿鬼火少年的思域, 1.5T 四缸也才榨出 177 匹。而且相比别家是从四缸砍掉一个缸,福特是从头开始设计三缸,哥们对这个机头真是寄予厚望。但消费者不听你这些,在大家眼里,三缸就是原罪。我管你性能好不好的,别人都四缸,我花同样的钱只配三缸?再加上这代变速箱挑的通用 6AT 也是一堆槽点,经常有起步换挡无力、长期使用后打滑的毛病。这就导致四代福克斯的销量一落千丈。曾经福克斯在中国一年能卖 40 万辆,到 2021 年,降到只有 2.25 万辆。然后在 2022 年,福克斯只能换回四缸机,但它前些年光顾着研究三缸去了,手里并没有新机子,福克斯换的四缸机其实是之前蒙迪欧、翼虎上的老产品。这样消费者当然不买单,再加上电动化浪潮来临,两厢家用车这个品类迅速被电车替代。之前我们在聊电动 MINI 的时候,跟大家讨论过一个观点,在电车里面,因为马力的廉价,已经没有小钢炮了,或者说电车都是小钢炮。而福特整个公司在这场变革中,也彻底换了思路,他们觉得这类燃油家轿以后很难挣钱。福特 CEO 对着中国电车一顿猛夸,甚至比马斯克夸得还狠,他说福特要告别 “ 无聊的传统车型 ” ,转向电动化和高端越野领域。蒙迪欧、嘉年华这些曾经的经典轿车,都在前些年在海外相继停产。福克斯这条线也被彻底放弃,车主们只能叹息,告别一个时代的记忆。最后,希望在未来的某个车上,我们能有再机会感受到福克斯的运动基因吧。不说了,我去看看二手福克斯 RS 现在多少钱了…… ...
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我说它是福特在中国市场最经典的一款车,并且没有之一,应该没人反对吧?多少人的第一款车选的就是福克斯,来评论区来说说。就算你没有买过,你身边一定也有人开过。在俺们编辑部里,就有两位福克斯车主:可能不少人看到这个新闻都是会略带惊讶,这么经典的车型也 g 了?但其实它的停产,早就板上钉钉。因为在 2023 年的时候,拿中国市场来说,福克斯的月销量就已经掉到了个位数。是的,你没有看错,一个月只卖几台……能撑到今年已经够可以了。而福特那边,也没什么要救救的意思,并且还老早表态,在福克斯上不会搞电动化转型。现在福特的心思,要么花在电动化上,要么是 Bronco 、野马这种玩乐车。惋惜归惋惜,但不妨碍福克斯确实是一台非常好玩的小钢炮,那今天咱们就来重温下它的故事。众所周知,福特是家美国车企,但福克斯却和传统美国车没啥关系。开过的差友一定知道,这车完完全全是欧洲车的感觉:操控的底子很好,指向精准,过弯支撑够强,高速劈弯车身也不飘。这是因为福克斯一开始就是为欧洲市场打造的,它由福特的欧洲团队研发,欧洲先上,然后推广到其他市场。1998 年,福特看中了小型两厢车市场,为了对抗高尔夫,他们想做出一款主打运动、年轻的两厢,这就是第一代福克斯。圆润的设计语言,三角形大灯造型,后挡风往两边延伸出去的尾灯,放在当时一种竞品里,还算挺有辨识度的。加上好开和内部还不错的空间,福克斯一出来就在欧洲风靡。不过初代目没来中国,大家对它都没啥感觉。但在 2005 年,第二代产品在长安福特投产后,福克斯一下变得家喻户晓。那会儿福特还在和马自达深度合作,这代福克斯诞生于马 3 同源的 C1 平台,有着 2640mm 的轴距,和 1.8L/2.0L 的发动机组合。国产的 2.0 运动版,还用上了在福克斯 ST 车型的 MTX-75 运动型变速箱,这款波箱传动效率很好,算是一个狠活。2.0L 版本还有个专属的标识 “S” ,在当时这个标的地位,都快赶上高尔夫的 GTI 了。那会儿市场上很多车后轮都是非独立悬挂,有着独立悬挂的福克斯,加上出色的运动性能,真就让国内消费者见识到了,什么叫一台好玩的前驱车。福特那会儿还很懂国内用户,很快就推出三厢版,两厢三厢一起开拓市场,这代产品也成了很多人记忆中的经典福克斯。到了第三代产品,更好玩了。外观上流线感更强,显得更加运动,这代中间还加入了非常有辨识度的马丁前脸。在 2013 年和 2016 年,福特官方还将高性能版的福克斯 ST 和福克斯 RS 引入国内。这两款车,脖子哥都开过。我对 ST 印象最深的是它的声浪。这车的工程师很有想法,他们是专门做了一根声浪导管,和进气歧管相连,将特定频率的发动机声音传导到驾驶舱里来。所以开着的时候,那嗡嗡嗡悦耳的声音,让你不自觉地来脚地板油。而 2.3T 原厂 350 匹马力的 RS 更绝,一台四驱可以把 70% 的扭矩分配到后轮,还能玩漂移甩尾。我还记得开 RS 时的感受,那个底盘太战斗了,一直在给你路面反馈,地上是哪个轮子蹦了石子都能感受出来。这几款产品一起,福克斯彻底捍卫了自己的钢炮地位。那也是福克斯最风光的时候,月销量冲上三万辆,连续三年当上中国市场最畅销的轿车,甚至成为全球销冠。第三代是巅峰,但也是由盛转衰的开始。其实在这代产品上,福克斯给自己埋了两个坑。一个是中期改款时加了 1.0T Ecoboost 三缸发动机,另一个是换了 PowerShift 双离合变速箱,三缸不用多说,这个变速箱抖动、异响问题也是非常多,故障率远高于之前,被很多车主投诉。到了 2018 年的第四代福克斯, 1.0T 、 1.5L 、 1.5T 全部三缸的操作,直接给自己给埋了。老实说,福特这个 1.5T 的三缸机论参数并不差,最大马力 184 匹,最大扭矩 243N·m ,比宝马、沃尔沃同时期的三缸马力都大。要知道,那会儿鬼火少年的思域, 1.5T 四缸也才榨出 177 匹。而且相比别家是从四缸砍掉一个缸,福特是从头开始设计三缸,哥们对这个机头真是寄予厚望。但消费者不听你这些,在大家眼里,三缸就是原罪。我管你性能好不好的,别人都四缸,我花同样的钱只配三缸?再加上这代变速箱挑的通用 6AT 也是一堆槽点,经常有起步换挡无力、长期使用后打滑的毛病。这就导致四代福克斯的销量一落千丈。曾经福克斯在中国一年能卖 40 万辆,到 2021 年,降到只有 2.25 万辆。然后在 2022 年,福克斯只能换回四缸机,但它前些年光顾着研究三缸去了,手里并没有新机子,福克斯换的四缸机其实是之前蒙迪欧、翼虎上的老产品。这样消费者当然不买单,再加上电动化浪潮来临,两厢家用车这个品类迅速被电车替代。之前我们在聊电动 MINI 的时候,跟大家讨论过一个观点,在电车里面,因为马力的廉价,已经没有小钢炮了,或者说电车都是小钢炮。而福特整个公司在这场变革中,也彻底换了思路,他们觉得这类燃油家轿以后很难挣钱。福特 CEO 对着中国电车一顿猛夸,甚至比马斯克夸得还狠,他说福特要告别 “ 无聊的传统车型 ” ,转向电动化和高端越野领域。蒙迪欧、嘉年华这些曾经的经典轿车,都在前些年在海外相继停产。福克斯这条线也被彻底放弃,车主们只能叹息,告别一个时代的记忆。最后,希望在未来的某个车上,我们能有再机会感受到福克斯的运动基因吧。不说了,我去看看二手福克斯 RS 现在多少钱了…… ...
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从全球销冠到彻底停产 福克斯是怎么给自己作没的? - 科技与交通 - cnBeta.COM
曾经的经典车型,现在一个接一个告别了。前几天,福特发了一个官方通告,福特将在 2025 年 11 月正式停产福克斯车型。因为后续没有替代车型,福克斯这么有名的车,也就撒由那拉了。
中国有2亿人被花粉折磨 罪魁祸首到底是哪位?
而带来烦恼的这些小小微粒,我们往往只知道是花粉,但对它却知之甚少,今天就让我们随着《花粉症与人类:让人“痛哭流涕”的小历史》这本小书,多了解了解花粉吧。罪魁祸首到底是哪位?提到“花粉”,一下跳进我们脑海中的,多半是那万紫千红的色彩。其实,颜色鲜艳,花朵醒目的花,绝大多数是以虫媒为主的,它们的花粉个头较大,靠黏在昆虫等动物的身上来授粉。这样的花粉,并不容易飘散在空气中被我们吸入导致过敏,因此它们并不是花粉过敏的主要原因。真正让我们涕泗横流的凶手,来自一些树木或草,它们的花非常不起眼,主要依靠风媒,能产生巨量又细又小又轻的花粉,依靠风吹到处散播,它们才是导致我们过敏的真凶。“风媒花”“虫媒花”这两个词听起来很生硬,其实它们分别源自希腊语的“anemophilia”和“entomophilia”,直译过来分别是“喜风之花”和“喜虫之花”,词缀优雅,洋溢着花粉的爱。顺带一提,第一个认为花粉症的罪魁祸首是风媒花的人,正是大名鼎鼎的进化论提出者——查尔斯·达尔文。花粉为什么铺天盖地?前面说了,风媒花的花粉数量巨大,且细小轻巧,那么这些花粉有多大数量,又有多轻呢?咱们来用杉树的花粉举个例子。从杉树上剪一根有球花的枝条,长约 20 厘米,数一下上边的球花数量,再换算一下,就会发现就这么一根枝条竟然已经有差不多 10 亿颗花粉了!推算到一整棵杉树,甚至杉树林的话,那花粉数简直就是天文数字。那么杉树花粉又有多小多轻呢?杉树花粉的“尺寸”约在 30 微米(0.03 毫米),在无风情况下的下落速度约为 2 厘米/秒,即下落 1 米需要将近 1 分钟。如果下落期间起了风,那花粉便能立刻化身为飞行体。换言之,花粉能够利用空气阻力抵消掉地球重力,乘着上升气流长距离移动。其他风媒花的花粉,原理上也与杉树花粉类似,这里不再赘述。比如我国常见的圆柏,也会有这类情况。花粉和风筝有啥关系?花粉?风筝?这两者好像风马牛不相及,但这里边体现了研究者的智慧。有位叫布莱克利的花粉研究者,观察到(过敏者)即使离牧草地数英里远或者身处城市下风口,依然会发病,他觉得有点不可思议,于是打算比较一下飘浮在高空和飞散在地面的花粉含量。他没有爬到山上去测量,也没有放气球,而是放风筝——达尔文大夸这个实验真是只有天才才能想出来。布莱克利放飞的风筝大小约 6 英尺x 3 英尺(约 180 厘米x 90 厘米),主心骨两边的肩骨呈半圆形,粘贴的纸张涂了亚麻籽油和清漆防水,然后在风筝上绑上载玻片放飞,测得 100~400 英尺( 30 ~ 120 米)高空的漂浮花粉量是地面的 10~15 倍。这个实验从 1868 年到 1871 年一共做了 8 次以上,虽然花粉数量数值会有变动,但每次测得的高空花粉量一定是地面的 10 倍以上。此后也有很多研究者使用载玻片在房顶之类的地方测量花粉的数量。1929 年,奥伦·C.达拉姆在过敏学会会刊的创刊号上发表了全美国第一份全国性空气花粉调查报告。这次调查得到了美国气象局的帮助,邀请了 22 座城市的 28 位医生参与,每周都有沾上空中花粉的载玻片送到达拉姆的实验室。达拉姆将这些载玻片放到显微镜下观察,核查了上面的豚草属花粉种类和数量,绘制了全世界第一幅花粉分布地图。这幅地图“描绘了肉眼不可见的花粉犹如出现在夏季的暴风雪,吞噬了整个美东地区空气,每年几十亿颗有毒粒子在空中飘浮 25~50 天的现实”。花粉还有什么用?虽然花粉过敏者恨不得这些讨厌的过敏原统统消失,但实际上花粉还是很有用的,除了植物自己传宗接代,花粉本身可以说是一种“好线索”。正如不同种类植物的花朵有不同的美,不同种类植物的花粉也有着不同的大小、不同的形状、不同的模样,因此,有些情况下我们只需要看一眼花粉,就能够倒推出这是哪种植物(注:纯靠孢粉分类有一定局限性,难以做到很精准)。花粉和孢子的外壁由一种化学性质极其稳定的高分子有机物质构成。这种物质叫孢粉素,用盐酸、氢氧化钠等强酸、强碱都没法溶解。所以很多时候科学家用酸、碱、氢氟酸等物质处理完沼泽、湿地的泥土之后,还能在显微镜下观察到保存完好的古代花粉或孢子。换言之,如果我们调查残存在地层中的花粉,或许就能够推测出过去的各种信息。这种花粉分析的学问称为孢粉学(palynology),由德国科学家克里斯汀·戈特弗里德·埃伦伯格和约翰·海因里希·罗伯特·格佩特开创。其后,由瑞典科学家尼尔斯·古斯塔夫·拉格尔海姆和伦纳特·冯·波斯特正式确立为一门学科。通过孢粉学分析,我们能够绘制出土壤中的花粉分布图,从量化角度分析过去的植被变迁,还能推测当时的气候变动。换言之,花粉能为我们提供有关人类农业起源及随之而来的植被破坏情况、石油和煤炭开采情况及环境变化情况等信息。此外,在案件侦破上,不起眼的角落里花粉的痕迹有时也会带来奇效,因为某些某地特有的花,可以暴露嫌疑人的行踪。不过,就算花粉再有用,研究花粉的历史再有趣,对花粉过敏者来说,花粉仍然让人难以忍受。可惜尽管现在应对花粉症已经有了不少方法,但也许正如工业革命如火如荼之时,英国耳鼻咽喉科医生莫霍尔·麦肯基说的:“当自然被机械取代之际,能让人类知道世上存在过花朵的,就只剩下植物博物馆里那些干巴巴的标本了。没有了花粉,花粉症也就随之消失了。”但这种情况想必是不会发生的。《花粉症与人类:让人“痛哭流涕”的小历史》小盐海平 编著这是一本描写花粉过敏症与人类纠葛几千年的医学小史。想象一下,如果这个世界没有花粉症,会是什么样子?春天花粉飞扬,让我们“痛哭流涕”,苦不堪言,但人类已经与花粉症“相爱相杀”几万年,就连智人的远亲尼安德特人也未能幸免,“花粉”一词甚至融入了不少地区的语言文化当中。花粉症曾被当成一种贵族的象征,就连达尔文都为之着迷。19世纪的医生一边为一种神秘“伤寒”而苦恼,一边为查明原因付出艰辛努力。20世纪,整个北美的居民与一种致命的过敏植物“豚草”斗争得难分难解。在了解和对付花粉症的道路上,我们一路打喷嚏,一路前进,对花粉和花粉症的认识也一定会有所改变。花粉症也许不是单纯由植物学原因所致,而是有复杂的理由,如人与自然的关系、文化传统与植林政策等。植物学家小盐海平翻阅古今中外的文献和档案,结合亲身感受,完成了第一部带着善意去介绍花粉症的科普书,启发我们如何与一种早已存在的自然产物共存,找出人类与植物、微生物的相处之道。 ...
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而带来烦恼的这些小小微粒,我们往往只知道是花粉,但对它却知之甚少,今天就让我们随着《花粉症与人类:让人“痛哭流涕”的小历史》这本小书,多了解了解花粉吧。罪魁祸首到底是哪位?提到“花粉”,一下跳进我们脑海中的,多半是那万紫千红的色彩。其实,颜色鲜艳,花朵醒目的花,绝大多数是以虫媒为主的,它们的花粉个头较大,靠黏在昆虫等动物的身上来授粉。这样的花粉,并不容易飘散在空气中被我们吸入导致过敏,因此它们并不是花粉过敏的主要原因。真正让我们涕泗横流的凶手,来自一些树木或草,它们的花非常不起眼,主要依靠风媒,能产生巨量又细又小又轻的花粉,依靠风吹到处散播,它们才是导致我们过敏的真凶。“风媒花”“虫媒花”这两个词听起来很生硬,其实它们分别源自希腊语的“anemophilia”和“entomophilia”,直译过来分别是“喜风之花”和“喜虫之花”,词缀优雅,洋溢着花粉的爱。顺带一提,第一个认为花粉症的罪魁祸首是风媒花的人,正是大名鼎鼎的进化论提出者——查尔斯·达尔文。花粉为什么铺天盖地?前面说了,风媒花的花粉数量巨大,且细小轻巧,那么这些花粉有多大数量,又有多轻呢?咱们来用杉树的花粉举个例子。从杉树上剪一根有球花的枝条,长约 20 厘米,数一下上边的球花数量,再换算一下,就会发现就这么一根枝条竟然已经有差不多 10 亿颗花粉了!推算到一整棵杉树,甚至杉树林的话,那花粉数简直就是天文数字。那么杉树花粉又有多小多轻呢?杉树花粉的“尺寸”约在 30 微米(0.03 毫米),在无风情况下的下落速度约为 2 厘米/秒,即下落 1 米需要将近 1 分钟。如果下落期间起了风,那花粉便能立刻化身为飞行体。换言之,花粉能够利用空气阻力抵消掉地球重力,乘着上升气流长距离移动。其他风媒花的花粉,原理上也与杉树花粉类似,这里不再赘述。比如我国常见的圆柏,也会有这类情况。花粉和风筝有啥关系?花粉?风筝?这两者好像风马牛不相及,但这里边体现了研究者的智慧。有位叫布莱克利的花粉研究者,观察到(过敏者)即使离牧草地数英里远或者身处城市下风口,依然会发病,他觉得有点不可思议,于是打算比较一下飘浮在高空和飞散在地面的花粉含量。他没有爬到山上去测量,也没有放气球,而是放风筝——达尔文大夸这个实验真是只有天才才能想出来。布莱克利放飞的风筝大小约 6 英尺x 3 英尺(约 180 厘米x 90 厘米),主心骨两边的肩骨呈半圆形,粘贴的纸张涂了亚麻籽油和清漆防水,然后在风筝上绑上载玻片放飞,测得 100~400 英尺( 30 ~ 120 米)高空的漂浮花粉量是地面的 10~15 倍。这个实验从 1868 年到 1871 年一共做了 8 次以上,虽然花粉数量数值会有变动,但每次测得的高空花粉量一定是地面的 10 倍以上。此后也有很多研究者使用载玻片在房顶之类的地方测量花粉的数量。1929 年,奥伦·C.达拉姆在过敏学会会刊的创刊号上发表了全美国第一份全国性空气花粉调查报告。这次调查得到了美国气象局的帮助,邀请了 22 座城市的 28 位医生参与,每周都有沾上空中花粉的载玻片送到达拉姆的实验室。达拉姆将这些载玻片放到显微镜下观察,核查了上面的豚草属花粉种类和数量,绘制了全世界第一幅花粉分布地图。这幅地图“描绘了肉眼不可见的花粉犹如出现在夏季的暴风雪,吞噬了整个美东地区空气,每年几十亿颗有毒粒子在空中飘浮 25~50 天的现实”。花粉还有什么用?虽然花粉过敏者恨不得这些讨厌的过敏原统统消失,但实际上花粉还是很有用的,除了植物自己传宗接代,花粉本身可以说是一种“好线索”。正如不同种类植物的花朵有不同的美,不同种类植物的花粉也有着不同的大小、不同的形状、不同的模样,因此,有些情况下我们只需要看一眼花粉,就能够倒推出这是哪种植物(注:纯靠孢粉分类有一定局限性,难以做到很精准)。花粉和孢子的外壁由一种化学性质极其稳定的高分子有机物质构成。这种物质叫孢粉素,用盐酸、氢氧化钠等强酸、强碱都没法溶解。所以很多时候科学家用酸、碱、氢氟酸等物质处理完沼泽、湿地的泥土之后,还能在显微镜下观察到保存完好的古代花粉或孢子。换言之,如果我们调查残存在地层中的花粉,或许就能够推测出过去的各种信息。这种花粉分析的学问称为孢粉学(palynology),由德国科学家克里斯汀·戈特弗里德·埃伦伯格和约翰·海因里希·罗伯特·格佩特开创。其后,由瑞典科学家尼尔斯·古斯塔夫·拉格尔海姆和伦纳特·冯·波斯特正式确立为一门学科。通过孢粉学分析,我们能够绘制出土壤中的花粉分布图,从量化角度分析过去的植被变迁,还能推测当时的气候变动。换言之,花粉能为我们提供有关人类农业起源及随之而来的植被破坏情况、石油和煤炭开采情况及环境变化情况等信息。此外,在案件侦破上,不起眼的角落里花粉的痕迹有时也会带来奇效,因为某些某地特有的花,可以暴露嫌疑人的行踪。不过,就算花粉再有用,研究花粉的历史再有趣,对花粉过敏者来说,花粉仍然让人难以忍受。可惜尽管现在应对花粉症已经有了不少方法,但也许正如工业革命如火如荼之时,英国耳鼻咽喉科医生莫霍尔·麦肯基说的:“当自然被机械取代之际,能让人类知道世上存在过花朵的,就只剩下植物博物馆里那些干巴巴的标本了。没有了花粉,花粉症也就随之消失了。”但这种情况想必是不会发生的。《花粉症与人类:让人“痛哭流涕”的小历史》小盐海平 编著这是一本描写花粉过敏症与人类纠葛几千年的医学小史。想象一下,如果这个世界没有花粉症,会是什么样子?春天花粉飞扬,让我们“痛哭流涕”,苦不堪言,但人类已经与花粉症“相爱相杀”几万年,就连智人的远亲尼安德特人也未能幸免,“花粉”一词甚至融入了不少地区的语言文化当中。花粉症曾被当成一种贵族的象征,就连达尔文都为之着迷。19世纪的医生一边为一种神秘“伤寒”而苦恼,一边为查明原因付出艰辛努力。20世纪,整个北美的居民与一种致命的过敏植物“豚草”斗争得难分难解。在了解和对付花粉症的道路上,我们一路打喷嚏,一路前进,对花粉和花粉症的认识也一定会有所改变。花粉症也许不是单纯由植物学原因所致,而是有复杂的理由,如人与自然的关系、文化传统与植林政策等。植物学家小盐海平翻阅古今中外的文献和档案,结合亲身感受,完成了第一部带着善意去介绍花粉症的科普书,启发我们如何与一种早已存在的自然产物共存,找出人类与植物、微生物的相处之道。 ...
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中国有2亿人被花粉折磨 罪魁祸首到底是哪位? - 科技与健康 - cnBeta.COM
啊嚏!明明是春暖花开阳光明媚,对很多人来说,却意味着难熬的考验——花粉来了!那些花粉过敏的朋友,对花粉真是恨得牙痒痒,对付花粉,得吃药、喷鼻、戴口罩等方法轮番上阵,才能勉强撑过花粉季。数据显示,中国的花粉过敏者超过了2亿人。
泄露的 iPhone 17 金属模具展示了摄像头模组的凸起
资深泄密者 Sonny Dickson 对早期的 CAD 设计进行了跟进,展示了之前传闻的"摄像头条"样式,该样式将应用于大多数 iPhone 17 机型。 3 月 15 日,他发布了金属模具的照片,这些金属模具与他之前泄露的信息如出一辙。制作模具通常是为了让第三方手机壳制造商了解即将推出的 iPhone 机型的配置和尺寸。 这些模具通常基于传言而非来自官方的信息,因此有时会被证明是不准确的。根据网上流传的各种图片和甚至视频推测,普通的 iPhone 17 机型很可能采用传统的双摄像头布局,闪光灯位于左侧。 其他三款机型将采用最近传闻的全新摄像头条设计。更薄的机型可能被命名为 iPhone 17e 或 iPhone 17 Air,它将采用目前iPhone 16e 使用的单"二合一"摄像头。 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 机型的背面显示为通常的三个摄像头镜头,闪光灯和传感器被分隔在右侧。泄露的据称是 iPhone 17 系列的侧面照片。 图片来源:Sonny Dickson在模具图片中,iPhone 17e 或 Air 的摄像头凸起明显比其他机型更明显。 这可能是由于传闻中的重新设计将使iPhone机身大幅变薄。目前尚无法证实这些模具的真实性,但 Dickson 在揭示未来 iPhone 机型方面有着良好的记录。 2024 年 4 月,他展示了iPhone 16阵容的模型,正确地显示了四款机型的屏幕尺寸,比其首次亮相提前了几个月。 ...
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资深泄密者 Sonny Dickson 对早期的 CAD 设计进行了跟进,展示了之前传闻的"摄像头条"样式,该样式将应用于大多数 iPhone 17 机型。 3 月 15 日,他发布了金属模具的照片,这些金属模具与他之前泄露的信息如出一辙。制作模具通常是为了让第三方手机壳制造商了解即将推出的 iPhone 机型的配置和尺寸。 这些模具通常基于传言而非来自官方的信息,因此有时会被证明是不准确的。根据网上流传的各种图片和甚至视频推测,普通的 iPhone 17 机型很可能采用传统的双摄像头布局,闪光灯位于左侧。 其他三款机型将采用最近传闻的全新摄像头条设计。更薄的机型可能被命名为 iPhone 17e 或 iPhone 17 Air,它将采用目前iPhone 16e 使用的单"二合一"摄像头。 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 机型的背面显示为通常的三个摄像头镜头,闪光灯和传感器被分隔在右侧。泄露的据称是 iPhone 17 系列的侧面照片。 图片来源:Sonny Dickson在模具图片中,iPhone 17e 或 Air 的摄像头凸起明显比其他机型更明显。 这可能是由于传闻中的重新设计将使iPhone机身大幅变薄。目前尚无法证实这些模具的真实性,但 Dickson 在揭示未来 iPhone 机型方面有着良好的记录。 2024 年 4 月,他展示了iPhone 16阵容的模型,正确地显示了四款机型的屏幕尺寸,比其首次亮相提前了几个月。 ...
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泄露的 iPhone 17 金属模具展示了摄像头模组的凸起 - Apple iPhone - cnBeta.COM
在新一代iPhone发布之前,通常会有大量谣言围绕着任何改变的元素,尤其是关于摄像头的说法,一系列iPhone17泄露信息的最新来源是即将推出的新机型金属模具,其中大部分都采用了超大的摄像头凸起,将闪光灯和传感器与镜头分开。
配备屏下Face ID的iPhone何时到来?至少不久后灵动岛会变得更小
如果是这样的话,这意味着屏下 Face ID 可能会在明年的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 上首次亮相。在今天的Power On时事通讯中,Bloomberg 的马克-古尔曼(Mark Gurman)提出了类似的时间框架。 他说,到 2026 年或 2027 年,Pro 机型的灵动岛应该会更小,因为苹果会将灵动岛内的更多组件移到显示屏下方。配备屏下 Face ID 的 iPhone 18 Pro 机型可能仍会在显示屏顶部为前置摄像头开一个孔,类似于Google的 Pixel 9 和三星的 Galaxy S25 等较新的Android智能手机。Young过去曾说过,他预计 iPhone 最终会同时配备屏下 Face ID 和屏下前置摄像头。 如果是这样,iPhone 最终将拥有真正的全面屏设计,这也是当年苹果前设计总监乔尼-艾维(Jony Ive)梦寐以求的。 ...
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如果是这样的话,这意味着屏下 Face ID 可能会在明年的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 上首次亮相。在今天的Power On时事通讯中,Bloomberg 的马克-古尔曼(Mark Gurman)提出了类似的时间框架。 他说,到 2026 年或 2027 年,Pro 机型的灵动岛应该会更小,因为苹果会将灵动岛内的更多组件移到显示屏下方。配备屏下 Face ID 的 iPhone 18 Pro 机型可能仍会在显示屏顶部为前置摄像头开一个孔,类似于Google的 Pixel 9 和三星的 Galaxy S25 等较新的Android智能手机。Young过去曾说过,他预计 iPhone 最终会同时配备屏下 Face ID 和屏下前置摄像头。 如果是这样,iPhone 最终将拥有真正的全面屏设计,这也是当年苹果前设计总监乔尼-艾维(Jony Ive)梦寐以求的。 ...
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配备屏下Face ID的iPhone何时到来?至少不久后灵动岛会变得更小 - Apple iPhone - cnBeta.COM
有关iPhone何时才能实现屏下FaceID?的传言不断。2023年4月,显示器行业分析师RossYoung分享了一份路线图,其中显示iPhone17Pro机型将采用屏下FaceID。但在2024年5月,Young表示他听说这一变化已推迟到2026年。
iPhone 17 Air传闻起价899美元 续航时间、相机控制等功能有惊喜
尽管传闻中的 iPhone 17 Air 采用了超薄和轻量化设计,但Gurman表示,它的电池续航时间将"与当前的 iPhone 不相上下",不过他没有提及具体的机型。 据推测,这意味着该设备的电池续航时间将至少与最低端的 iPhone 16 机型相当,这也相当出人意料。Gurman说,苹果公司已经对硬件和软件进行了优化,以使 iPhone 17 Air 更省电。 传闻中的 iPhone 17 Air 有三项功能将有助于该设备提供比想象中更长的电池续航时间,包括更高能量密度的电池、苹果的高能效 C1 调制解调器,以及不配备广角摄像头,为更大的电池提供更多机身空间。Gurman 表示,iPhone 17 Air 将配备去年在所有 iPhone 16 机型上首次亮相的相机控制按钮。 这是该设备首次传出配备该功能。 该按钮可快速访问相机和相关设置,但有些人认为它很麻烦,因此将其禁用。他还透露,iPhone 17 Air 屏幕周围的边框显然会和 iPhone 16 Pro 机型的边框一样薄。他提到的 iPhone 17 Air 的其他一些规格此前已有传闻,包括支持 120Hz ProMotion 的 6.6 英寸显示屏、灵动岛、标准 A19 芯片而非 A19 Pro 芯片、单个 4800 万像素后置摄像头、C1 调制解调器,以及似乎在全球范围内都没有物理 SIM 卡插槽。不出意外,iPhone 17 Air 将于今年 9 月发布。 ...
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尽管传闻中的 iPhone 17 Air 采用了超薄和轻量化设计,但Gurman表示,它的电池续航时间将"与当前的 iPhone 不相上下",不过他没有提及具体的机型。 据推测,这意味着该设备的电池续航时间将至少与最低端的 iPhone 16 机型相当,这也相当出人意料。Gurman说,苹果公司已经对硬件和软件进行了优化,以使 iPhone 17 Air 更省电。 传闻中的 iPhone 17 Air 有三项功能将有助于该设备提供比想象中更长的电池续航时间,包括更高能量密度的电池、苹果的高能效 C1 调制解调器,以及不配备广角摄像头,为更大的电池提供更多机身空间。Gurman 表示,iPhone 17 Air 将配备去年在所有 iPhone 16 机型上首次亮相的相机控制按钮。 这是该设备首次传出配备该功能。 该按钮可快速访问相机和相关设置,但有些人认为它很麻烦,因此将其禁用。他还透露,iPhone 17 Air 屏幕周围的边框显然会和 iPhone 16 Pro 机型的边框一样薄。他提到的 iPhone 17 Air 的其他一些规格此前已有传闻,包括支持 120Hz ProMotion 的 6.6 英寸显示屏、灵动岛、标准 A19 芯片而非 A19 Pro 芯片、单个 4800 万像素后置摄像头、C1 调制解调器,以及似乎在全球范围内都没有物理 SIM 卡插槽。不出意外,iPhone 17 Air 将于今年 9 月发布。 ...
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iPhone 17 Air传闻起价899美元 续航时间、相机控制等功能有惊喜 - Apple iPhone - cnBeta.COM
MarkGurman今天分享了有关传闻中的iPhone17Air的一些新细节。在他的PowerOn时事通讯中,Gurman表示他被告知该设备在美国的起价可能约为899美元,这意味着它将占据与iPhone16Plus相同的价位。这也是合情合理的,因为业界一直盛传Air机型将取代Plus机型在iPhone产品线中的位置。
研究发现中子星可能是宇宙快速射电暴的重要来源
麦吉尔大学物理系博士研究员、发表在《自然》(Nature)上的这项研究的通讯作者莱恩-麦金文(Ryan Mckinven)说:"这一结果再次证实了人们长期以来对FRB与中子星之间联系的怀疑。然而,我们的发现也对流行的理论模型提出了挑战,提供的证据表明,射电发射发生的位置比之前认为的更靠近中子星。"FRB在几毫秒内释放的能量相当于太阳一整天释放的能量。 自 2007 年发现以来,科学家们已经探测到了数千次这样的爆发,但它们的起源和机制仍然难以捉摸。 Mckinven 利用加拿大氢强度绘图实验(CHIME)射电望远镜进行的研究发现,FRB 信号的行为与脉冲星的行为有惊人的相似之处,脉冲星是一类研究得很透彻的射电中子星。FRB信号通常具有高度极化特性,这意味着无线电波主要沿着一个特定的、明确的方向振荡。 通过研究 FRB 信号的极化,Mckinven 的研究小组观察到其角度在爆发的 2.5 毫秒持续时间内发生了剧烈变化,这是脉冲星的典型特征,但在 FRB 中却很罕见。 这一显著特点最初让人怀疑信号可能来自银河中的一颗被错误分类的脉冲星。 然而,进一步的分析证实,FRB起源于数百万光年之外的一个星系。麦金文解释说:"偏振测量是我们探测这些遥远来源的少数工具之一。这一结果很可能会激发对其他 FRB 类似行为的后续研究,并促使理论界努力调和其偏振信号的差异。"这项研究凸显了位于不列颠哥伦比亚省彭蒂克顿的CHIME望远镜的价值,它以每天探测数千个FRB的无与伦比的能力而闻名。 来自CHIME的大量数据使科学家们能够识别出像这次这样的独特信号,从而加深了对FRB的广泛了解。"这离揭开一个深奥的宇宙之谜又近了一步。FRB无处不在,但它们的真实性质在很大程度上仍不为人所知。 我们对其起源的每一个发现都为我们打开了一扇了解宇宙动态的新窗口。"在同一期《自然》上发表的对同一FRB的研究中,麻省理工学院的首席研究员肯齐-尼莫(Kenzie Nimmo)为中子星猜想提供了更多支持。"我们发现这个FRB表现出'闪烁',类似于星星在夜空中闪烁。 观测到这种闪烁表明,FRB的起源区域一定非常小。 尽管FRB起源于2亿光年之外,我们还是将发射点精确定位到了不到1万公里的大小。 "尼莫说:"这种非凡的精确度揭示了 FRB 一定来自中子星周围的强磁环境,这是宇宙中最极端的环境之一。"麦克金文和尼莫领导的研究共同有力地证明了这一FRB以及其他FRB起源于中子星。麦吉尔大学物理系和特罗蒂尔空间研究所的班廷奖博士后研究员亚伦-珀尔曼(Aaron Pearlman)是麦克金文和尼莫领导的研究的合著者之一,他说:"这些观测提供了一个罕见的一瞥,让我们看到了为这个FRB提供动力的潜在来源。从这个FRB观测到的闪烁模式和偏振角摆动与在高磁化、旋转中子星附近发射的超巨射电脉冲的预期行为一致。 这些研究进一步证明了某些FRB可能是由中子星产生的。"编译自/ScitechDaily ...
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麦吉尔大学物理系博士研究员、发表在《自然》(Nature)上的这项研究的通讯作者莱恩-麦金文(Ryan Mckinven)说:"这一结果再次证实了人们长期以来对FRB与中子星之间联系的怀疑。然而,我们的发现也对流行的理论模型提出了挑战,提供的证据表明,射电发射发生的位置比之前认为的更靠近中子星。"FRB在几毫秒内释放的能量相当于太阳一整天释放的能量。 自 2007 年发现以来,科学家们已经探测到了数千次这样的爆发,但它们的起源和机制仍然难以捉摸。 Mckinven 利用加拿大氢强度绘图实验(CHIME)射电望远镜进行的研究发现,FRB 信号的行为与脉冲星的行为有惊人的相似之处,脉冲星是一类研究得很透彻的射电中子星。FRB信号通常具有高度极化特性,这意味着无线电波主要沿着一个特定的、明确的方向振荡。 通过研究 FRB 信号的极化,Mckinven 的研究小组观察到其角度在爆发的 2.5 毫秒持续时间内发生了剧烈变化,这是脉冲星的典型特征,但在 FRB 中却很罕见。 这一显著特点最初让人怀疑信号可能来自银河中的一颗被错误分类的脉冲星。 然而,进一步的分析证实,FRB起源于数百万光年之外的一个星系。麦金文解释说:"偏振测量是我们探测这些遥远来源的少数工具之一。这一结果很可能会激发对其他 FRB 类似行为的后续研究,并促使理论界努力调和其偏振信号的差异。"这项研究凸显了位于不列颠哥伦比亚省彭蒂克顿的CHIME望远镜的价值,它以每天探测数千个FRB的无与伦比的能力而闻名。 来自CHIME的大量数据使科学家们能够识别出像这次这样的独特信号,从而加深了对FRB的广泛了解。"这离揭开一个深奥的宇宙之谜又近了一步。FRB无处不在,但它们的真实性质在很大程度上仍不为人所知。 我们对其起源的每一个发现都为我们打开了一扇了解宇宙动态的新窗口。"在同一期《自然》上发表的对同一FRB的研究中,麻省理工学院的首席研究员肯齐-尼莫(Kenzie Nimmo)为中子星猜想提供了更多支持。"我们发现这个FRB表现出'闪烁',类似于星星在夜空中闪烁。 观测到这种闪烁表明,FRB的起源区域一定非常小。 尽管FRB起源于2亿光年之外,我们还是将发射点精确定位到了不到1万公里的大小。 "尼莫说:"这种非凡的精确度揭示了 FRB 一定来自中子星周围的强磁环境,这是宇宙中最极端的环境之一。"麦克金文和尼莫领导的研究共同有力地证明了这一FRB以及其他FRB起源于中子星。麦吉尔大学物理系和特罗蒂尔空间研究所的班廷奖博士后研究员亚伦-珀尔曼(Aaron Pearlman)是麦克金文和尼莫领导的研究的合著者之一,他说:"这些观测提供了一个罕见的一瞥,让我们看到了为这个FRB提供动力的潜在来源。从这个FRB观测到的闪烁模式和偏振角摆动与在高磁化、旋转中子星附近发射的超巨射电脉冲的预期行为一致。 这些研究进一步证明了某些FRB可能是由中子星产生的。"编译自/ScitechDaily ...
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研究发现中子星可能是宇宙快速射电暴的重要来源 - 科学探索 - cnBeta.COM
由麦吉尔大学的研究人员领导的一个国际科学家小组提供了迄今为止最有力的证据,证明某些快速射电暴(FRB)来源于中子星--超新星爆炸后的大质量恒星的致密残余物。通过分析单个FRB的无线电信号,这项研究为我们了解这些来自太空的神秘、毫秒长的无线电波爆发提供了新的视角,推动了我们对宇宙中最令人费解的现象之一的理解。
美国和平研究所:政府效率部人员在联邦调查局特工陪同下试图进入该所,但被拒之门外
2 月 20 日,位于华盛顿的美国和平研究所总部大楼上可以看到该所的标志。美国和平研究所通讯主管贡佐・加列戈斯周六在一份声明中表示:“2025 年 3 月 14 日星期五下午,政府效率部的几名成员在两名联邦调查局特工的陪同下,未经事先通知就来到了美国和平研究所。”加列戈斯称:“该所的外部法律顾问在门口接待了他们,并告知他们美国和平研究所作为一个非行政部门的独立机构的私有和独立地位。”他说:“经过那次交谈后,政府效率部的代表离开了。”加列戈斯指出,自罗纳德・里根总统时期该所成立以来,在与七届政府的合作中,他所在的机构 “一直致力于与特朗普政府保持合作与友好关系” 。他说:“这包括确保合理使用纳税人的资金,积极推进正在进行的现代化工作,并提高其业务各个方面的效率。”关于该机构的更多信息:美国和平研究所由美国国会于 1984 年成立。据其官网介绍,该所开展研究和培训工作,并为 “美国军事规划人员、外交官及合作伙伴” 提供战略演练。美国总统特朗普在 2 月 19 日发布了一项名为 “着手精简联邦官僚机构” 的行政命令,特别针对了美国和平研究所及其他几个独立机构。此后不久,应政府效率部人员的要求,美国和平研究所的官员与他们进行了会面。 ...
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2 月 20 日,位于华盛顿的美国和平研究所总部大楼上可以看到该所的标志。美国和平研究所通讯主管贡佐・加列戈斯周六在一份声明中表示:“2025 年 3 月 14 日星期五下午,政府效率部的几名成员在两名联邦调查局特工的陪同下,未经事先通知就来到了美国和平研究所。”加列戈斯称:“该所的外部法律顾问在门口接待了他们,并告知他们美国和平研究所作为一个非行政部门的独立机构的私有和独立地位。”他说:“经过那次交谈后,政府效率部的代表离开了。”加列戈斯指出,自罗纳德・里根总统时期该所成立以来,在与七届政府的合作中,他所在的机构 “一直致力于与特朗普政府保持合作与友好关系” 。他说:“这包括确保合理使用纳税人的资金,积极推进正在进行的现代化工作,并提高其业务各个方面的效率。”关于该机构的更多信息:美国和平研究所由美国国会于 1984 年成立。据其官网介绍,该所开展研究和培训工作,并为 “美国军事规划人员、外交官及合作伙伴” 提供战略演练。美国总统特朗普在 2 月 19 日发布了一项名为 “着手精简联邦官僚机构” 的行政命令,特别针对了美国和平研究所及其他几个独立机构。此后不久,应政府效率部人员的要求,美国和平研究所的官员与他们进行了会面。 ...
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美国和平研究所:DOGE人员在FBI特工陪同下试图进入该所 但被拒之门外
美国和平研究所(USIP)在一份声明中称,周五,政府效率部(DOGE)的人员在联邦调查局(FBI)特工的陪同下,试图进入该所但被拒之门外。这是埃隆・马斯克支持的这一举措的工作人员被拒绝进入独立机构的最新一例。不过,美国和平研究所曾公开强调希望与特朗普政府合作。
星巴克被判向被热饮烫伤的外卖员赔偿5000万美元
该诉讼指控星巴克因未妥善固定杯盖而未尽到应有的注意义务。加西亚的律师迈克尔・帕克表示,他的当事人当时取了三杯饮品,其中一杯热饮没有完全放入装饮品的容器中。帕克称,当咖啡师把订单交给加西亚时,一杯饮品从容器中掉了出来,洒在了加西亚身上。根据法庭视角网络(Courtroom View Network)记录的裁决结果,加西亚所遭受的损害包括身体疼痛、精神痛苦、生活乐趣丧失、羞辱、不便、悲伤、毁容、身体功能受损、焦虑以及情绪困扰。星巴克表示计划对该裁决提出上诉。该公司的一位发言人在一份声明中称:“我们对加西亚先生表示同情,但我们不同意陪审团认为我们应对此事件负责的裁决,并且认为所判的赔偿金额过高。我们一直致力于在门店内遵循最高的安全标准,包括热饮的处理。”这起诉讼让人想起 1994 年一起针对麦当劳的著名诉讼案,当时一名女性将热咖啡洒在了腿上,造成了三度烧伤。那起案件的原告斯特拉・利贝克最初获赔近 300 万美元。 ...
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该诉讼指控星巴克因未妥善固定杯盖而未尽到应有的注意义务。加西亚的律师迈克尔・帕克表示,他的当事人当时取了三杯饮品,其中一杯热饮没有完全放入装饮品的容器中。帕克称,当咖啡师把订单交给加西亚时,一杯饮品从容器中掉了出来,洒在了加西亚身上。根据法庭视角网络(Courtroom View Network)记录的裁决结果,加西亚所遭受的损害包括身体疼痛、精神痛苦、生活乐趣丧失、羞辱、不便、悲伤、毁容、身体功能受损、焦虑以及情绪困扰。星巴克表示计划对该裁决提出上诉。该公司的一位发言人在一份声明中称:“我们对加西亚先生表示同情,但我们不同意陪审团认为我们应对此事件负责的裁决,并且认为所判的赔偿金额过高。我们一直致力于在门店内遵循最高的安全标准,包括热饮的处理。”这起诉讼让人想起 1994 年一起针对麦当劳的著名诉讼案,当时一名女性将热咖啡洒在了腿上,造成了三度烧伤。那起案件的原告斯特拉・利贝克最初获赔近 300 万美元。 ...
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星巴克被判向被热饮烫伤的外卖员赔偿5000万美元
周五,加利福尼亚州的一个陪审团裁定,星巴克需向一名外卖员赔偿5000万美元,该外卖员因热饮杯盖未妥善固定而被严重烫伤。根据2020年在加利福尼亚州高等法院提起的诉讼,迈克尔・加西亚当时在洛杉矶的一家得来速门店取饮品,“当热饮最终洒出”到他腿上时,他的生殖器部位“受到了严重烧伤、毁容,并且神经受损,功能减弱”。
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美国众议院司法委员会就人工智能审查向苹果公司发出传票
苹果公司收到的传票称,这是一项关于"行政部门在多大程度上胁迫或勾结人工智能(AI)公司和其他中介机构审查合法言论"的调查。 在此前确定行政部门曾多次向网络平台施压,并努力"控制人工智能以压制言论"之后,它正在进一步展开调查。就苹果公司而言,它是同意在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月期间遵守"自愿承诺"以减少人工智能中的"有害偏见"的公司之一。拜登在 2023 年 10 月发布的一项行政命令也被提及,该命令要求人工智能公司分享他们如何训练模型和开发"双重用途基础模型"。 该命令还呼吁制定"协商一致的行业标准,以开发和部署安全、可靠和值得信赖的人工智能系统",并指示司法部解决人工智能中的算法歧视问题。在司法委员会看来,这是在为"政府直接控制人工智能市场"铺路。 然后,它提到了一些同意自愿承诺的公司是如何与美国国家标准与技术研究院签署协议,在新的主要模型公开发布前后分享其访问权限的。此外,据称拜登-哈里斯政府试图与不同国家和地区的政府协调人工智能监管工作。 例如,在2024年4月承诺与欧盟合作,"推进和加强人工智能治理框架之间的互操作性",以期"将欧盟的人工智能法规后门引入美国"。证据要求传票的目的在于从苹果和其他科技公司获得可能支持对前民主党政府的断言的文件。 这包括一长串与人工智能有关的文件,以及苹果与政府的沟通。它从 2020 年 1 月到 2025 年 1 月的所有文件和通信开始,讨论"人工智能模型、训练数据集、算法、系统或产品的内容、输入或输出的修改、删除、压制、限制或减少流通"。据说,这包括许多子类别的文件,主要是苹果公司与美国行政部门之间的文件,但也包括苹果公司与"与美国合作"的外国政府之间的文件和通信。它还要求提供"苹果公司与任何第三方之间的所有此类文件",以及苹果公司内部讨论美国行政部门、外国政府或任何第三方的文件。 这几乎涵盖了苹果公司在五年内就人工智能问题进行的所有沟通。要求在 2025 年 3 月 27 日之前提交这些文件。 传票还坚持认为它是一份正式通知,要求保存与此事相关的任何进一步记录和材料。反复出现的恐惧目前由共和党主导的对人工智能的调查是试图证明大科技公司正在审查保守派的言论和观点。 这项调查是对共和党支持者认为正在发生的技术审查主张的直接尝试。此类行动已经不是第一次,2021年,佛罗里达州州长罗恩-德桑蒂斯(Ron DeSantis)签署了一项"停止大型科技审查"法案,命令社交媒体公司在用户被禁言和审查时通知用户。 德桑蒂斯声称,社交媒体公司利用"影子封禁来塑造辩论和控制信息流",但由于被视为中立平台,因此在某种程度上逃避了责任。2018 年,苹果和其他科技公司被自由观察组织(Freedom Watch)起诉,试图对"所有政治保守派组织"和"遭遇非法压制和/或媒体审查"的个人提起集体诉讼。 该诉讼直接指控这些科技公司参与了"故意和蓄意压制政治保守派内容"的阴谋。 ...
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苹果公司收到的传票称,这是一项关于"行政部门在多大程度上胁迫或勾结人工智能(AI)公司和其他中介机构审查合法言论"的调查。 在此前确定行政部门曾多次向网络平台施压,并努力"控制人工智能以压制言论"之后,它正在进一步展开调查。就苹果公司而言,它是同意在 2023 年 7 月至 2024 年 7 月期间遵守"自愿承诺"以减少人工智能中的"有害偏见"的公司之一。拜登在 2023 年 10 月发布的一项行政命令也被提及,该命令要求人工智能公司分享他们如何训练模型和开发"双重用途基础模型"。 该命令还呼吁制定"协商一致的行业标准,以开发和部署安全、可靠和值得信赖的人工智能系统",并指示司法部解决人工智能中的算法歧视问题。在司法委员会看来,这是在为"政府直接控制人工智能市场"铺路。 然后,它提到了一些同意自愿承诺的公司是如何与美国国家标准与技术研究院签署协议,在新的主要模型公开发布前后分享其访问权限的。此外,据称拜登-哈里斯政府试图与不同国家和地区的政府协调人工智能监管工作。 例如,在2024年4月承诺与欧盟合作,"推进和加强人工智能治理框架之间的互操作性",以期"将欧盟的人工智能法规后门引入美国"。证据要求传票的目的在于从苹果和其他科技公司获得可能支持对前民主党政府的断言的文件。 这包括一长串与人工智能有关的文件,以及苹果与政府的沟通。它从 2020 年 1 月到 2025 年 1 月的所有文件和通信开始,讨论"人工智能模型、训练数据集、算法、系统或产品的内容、输入或输出的修改、删除、压制、限制或减少流通"。据说,这包括许多子类别的文件,主要是苹果公司与美国行政部门之间的文件,但也包括苹果公司与"与美国合作"的外国政府之间的文件和通信。它还要求提供"苹果公司与任何第三方之间的所有此类文件",以及苹果公司内部讨论美国行政部门、外国政府或任何第三方的文件。 这几乎涵盖了苹果公司在五年内就人工智能问题进行的所有沟通。要求在 2025 年 3 月 27 日之前提交这些文件。 传票还坚持认为它是一份正式通知,要求保存与此事相关的任何进一步记录和材料。反复出现的恐惧目前由共和党主导的对人工智能的调查是试图证明大科技公司正在审查保守派的言论和观点。 这项调查是对共和党支持者认为正在发生的技术审查主张的直接尝试。此类行动已经不是第一次,2021年,佛罗里达州州长罗恩-德桑蒂斯(Ron DeSantis)签署了一项"停止大型科技审查"法案,命令社交媒体公司在用户被禁言和审查时通知用户。 德桑蒂斯声称,社交媒体公司利用"影子封禁来塑造辩论和控制信息流",但由于被视为中立平台,因此在某种程度上逃避了责任。2018 年,苹果和其他科技公司被自由观察组织(Freedom Watch)起诉,试图对"所有政治保守派组织"和"遭遇非法压制和/或媒体审查"的个人提起集体诉讼。 该诉讼直接指控这些科技公司参与了"故意和蓄意压制政治保守派内容"的阴谋。 ...
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美国众议院司法委员会就人工智能审查疑虑向苹果公司发出传票 - the United States 美国 - cnBeta.COM
众议院司法委员会已向16家从事人工智能工作的科技公司发出传票,其中包括苹果公司。名单中还包括Alphabet、Meta、微软、NVIDIA和OpenAI等公司。共和党领导的委员会发出的传票要求提供有关这些公司创建人工智能的信息,以及它们如何受到拜登-哈里斯政府的影响。
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科学家开发新技术 利用玄武岩光谱探测系外行星上的水
研究人员正在利用玄武岩光谱研究系外行星,并用詹姆斯-韦伯太空望远镜寻找水。通过研究地球热地幔中的化学过程,康奈尔大学的科学家们正在建立一个基于玄武岩光谱特征的资料库。 这项研究旨在确定太阳系外行星的成分,并为这些系外行星上的水提供证据。工程学教授埃斯特班-加泽尔(Esteban Gazel)说:"当地球地幔熔化时,就会产生玄武岩。 玄武岩是一种遍布太阳系的灰黑色火山岩,是地质历史的重要记录者。当火星地幔融化时,也会产生玄武岩。 月球大部分是玄武岩,"他说。"我们正在地球上测试玄武质材料,以便最终通过詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据来阐明系外行星的成分"。Gazel和Emily First(前康奈尔大学博士后研究员,现明尼苏达州马卡莱斯特学院助理教授)是最近发表在《自然-天文学》上的一项研究的作者。Gazel说,了解矿物如何记录形成这些岩石的过程,以及它们的光谱特征,是开发它们的图书馆的第一步:"我们知道,大多数系外行星都会产生玄武岩,因为它们的主星金属性会导致地幔矿物(铁镁硅酸盐),这样当它们熔化时,相平衡(两种物质状态之间的平衡)就会预测所产生的熔岩将是玄武岩。它不仅会在我们的太阳系中盛行,也会在整个银河系中盛行。"首先测量了15个玄武岩样本的发射率,这指的是表面对所遇能量的辐射程度,可以帮助寻找太空望远镜的中红外光谱仪可能探测到的光谱特征。一旦玄武岩熔体在系外行星上喷发并冷却下来,玄武岩就会硬化成坚硬的岩石,在地球上被称为熔岩。 如果有水存在,这种岩石会与水发生作用,形成新的水合矿物,很容易在红外光谱中发现。 这些发生变化的矿物可能变成闪石(一种水合硅酸盐)或蛇纹石(另一种水合硅酸盐,看起来像蛇皮)。加泽尔说,通过研究玄武岩样本之间微小的光谱差异,科学家理论上可以确定系外行星是否曾经有流动的地表水或内部水。水的证据不会立即出现,在采用这种探测方法之前还需要进一步的工作。 詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)距离地球约 100 万英里,要花几十到几百个小时才能聚焦到一光年外的一个系统,然后还要花更多的时间来分析数据。该研究小组在寻找一颗岩石系外行星来模拟其假设并考虑15种不同的特征时,使用了来自超级地球系外行星LHS 3844b的数据。在天文学副教授尼科尔-刘易斯(Nikole Lewis)实验室工作的伊山-米什拉(Ishan Mishra)编写了计算机代码,对"First"的光谱数据进行建模,以模拟不同系外行星表面在JWST上的表现。刘易斯说,建模工具最初是用于其他应用的。"Ishan的编码工具最初用于研究太阳系中的冰卫星,"她说。"我们现在终于要把我们在太阳系中学到的知识转化到系外行星中去了。""我们的目标不是专门评估LHS 3844b行星,"First说,"而是考虑JWST和其他天文台在未来几年可能观测到的玄武岩质系外行星的合理范围。"研究人员说,在系外行星方面,对岩石表面的探索大多局限于单个数据点--在科学文献中只找到化学类型的证据,但随着观测者利用JWST,这种情况正在向多成分转变。地质学家们说,通过尝试找出与矿物学和大块化学成分有关的特征--例如,岩石中含有多少硅、铝和镁--地质学家们可以更多地了解岩石的形成条件。First说:"在地球上,如果有玄武岩从大洋中脊深处的洋底喷发出来,而那些玄武岩则在夏威夷这样的海洋岛屿上喷发,你会发现它们的主体化学成分存在一些差异。 但即使是块状化学成分相似的岩石,也可能含有不同的矿物,因此这些都是需要研究的重要特征。"编译自/ScitechDaily ...
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研究人员正在利用玄武岩光谱研究系外行星,并用詹姆斯-韦伯太空望远镜寻找水。通过研究地球热地幔中的化学过程,康奈尔大学的科学家们正在建立一个基于玄武岩光谱特征的资料库。 这项研究旨在确定太阳系外行星的成分,并为这些系外行星上的水提供证据。工程学教授埃斯特班-加泽尔(Esteban Gazel)说:"当地球地幔熔化时,就会产生玄武岩。 玄武岩是一种遍布太阳系的灰黑色火山岩,是地质历史的重要记录者。当火星地幔融化时,也会产生玄武岩。 月球大部分是玄武岩,"他说。"我们正在地球上测试玄武质材料,以便最终通过詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据来阐明系外行星的成分"。Gazel和Emily First(前康奈尔大学博士后研究员,现明尼苏达州马卡莱斯特学院助理教授)是最近发表在《自然-天文学》上的一项研究的作者。Gazel说,了解矿物如何记录形成这些岩石的过程,以及它们的光谱特征,是开发它们的图书馆的第一步:"我们知道,大多数系外行星都会产生玄武岩,因为它们的主星金属性会导致地幔矿物(铁镁硅酸盐),这样当它们熔化时,相平衡(两种物质状态之间的平衡)就会预测所产生的熔岩将是玄武岩。它不仅会在我们的太阳系中盛行,也会在整个银河系中盛行。"首先测量了15个玄武岩样本的发射率,这指的是表面对所遇能量的辐射程度,可以帮助寻找太空望远镜的中红外光谱仪可能探测到的光谱特征。一旦玄武岩熔体在系外行星上喷发并冷却下来,玄武岩就会硬化成坚硬的岩石,在地球上被称为熔岩。 如果有水存在,这种岩石会与水发生作用,形成新的水合矿物,很容易在红外光谱中发现。 这些发生变化的矿物可能变成闪石(一种水合硅酸盐)或蛇纹石(另一种水合硅酸盐,看起来像蛇皮)。加泽尔说,通过研究玄武岩样本之间微小的光谱差异,科学家理论上可以确定系外行星是否曾经有流动的地表水或内部水。水的证据不会立即出现,在采用这种探测方法之前还需要进一步的工作。 詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)距离地球约 100 万英里,要花几十到几百个小时才能聚焦到一光年外的一个系统,然后还要花更多的时间来分析数据。该研究小组在寻找一颗岩石系外行星来模拟其假设并考虑15种不同的特征时,使用了来自超级地球系外行星LHS 3844b的数据。在天文学副教授尼科尔-刘易斯(Nikole Lewis)实验室工作的伊山-米什拉(Ishan Mishra)编写了计算机代码,对"First"的光谱数据进行建模,以模拟不同系外行星表面在JWST上的表现。刘易斯说,建模工具最初是用于其他应用的。"Ishan的编码工具最初用于研究太阳系中的冰卫星,"她说。"我们现在终于要把我们在太阳系中学到的知识转化到系外行星中去了。""我们的目标不是专门评估LHS 3844b行星,"First说,"而是考虑JWST和其他天文台在未来几年可能观测到的玄武岩质系外行星的合理范围。"研究人员说,在系外行星方面,对岩石表面的探索大多局限于单个数据点--在科学文献中只找到化学类型的证据,但随着观测者利用JWST,这种情况正在向多成分转变。地质学家们说,通过尝试找出与矿物学和大块化学成分有关的特征--例如,岩石中含有多少硅、铝和镁--地质学家们可以更多地了解岩石的形成条件。First说:"在地球上,如果有玄武岩从大洋中脊深处的洋底喷发出来,而那些玄武岩则在夏威夷这样的海洋岛屿上喷发,你会发现它们的主体化学成分存在一些差异。 但即使是块状化学成分相似的岩石,也可能含有不同的矿物,因此这些都是需要研究的重要特征。"编译自/ScitechDaily ...
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科学家开发新技术 利用玄武岩光谱探测系外行星上的水 - 科学探索 - cnBeta.COM
康奈尔大学的科学家们正在建立一个玄武岩光谱库,以研究系外行星的成分并探测潜在的水证据。利用JWST数据和基于系外行星LHS3844b的模拟,他们分析了光谱特征,以区分不同的岩石类型。他们的发现可以增进对系外行星表面和宜居性的了解。
英伟达的人工智能帝国:其主要初创企业投资一览
根据 PitchBook 的数据,这家芯片巨头在 2024 年加大了其风险投资活动力度,参与了 49 轮人工智能公司的融资,相较于 2023 年的 34 轮大幅增加。与此前四年的投资总和相比,这是一个巨大的投资增长,此前四年英伟达仅参与了 38 笔人工智能领域的投资交易。需要注意的是,这些投资不包括其正式的企业风险投资基金 NVentures 所进行的投资,该基金在过去两年也大幅增加了投资活动。(PitchBook 称,NVentures 在 2024 年参与了 24 笔交易,而 2022 年仅有 2 笔。)到 2025 年,英伟达已经参与了 7 轮融资。英伟达曾表示,其企业投资的目标是通过支持那些它认为是 “游戏规则改变者和市场创造者” 的初创企业,来扩展人工智能生态系统。以下是自 2023 年以来,英伟达参与且融资额超过 1 亿美元的初创企业名单,包括 2025 年到目前为止它所支持的新企业,按融资轮次的融资金额从高到低排列。十亿美元融资轮俱乐部OpenAI:英伟达在 10 月首次对 ChatGPT 的开发者 OpenAI 进行了投资,据报道,在 OpenAI 规模庞大的 66 亿美元融资轮中,英伟达投入了 1 亿美元,这轮融资使该公司估值达到 1570 亿美元。与 OpenAI 的其他投资者相比,这家芯片制造商的投资相形见绌,尤其是 Thrive 公司,据报道,该公司投资了 13 亿美元。xAI:英伟达参与了埃隆・马斯克旗下 xAI 公司 60 亿美元的融资轮。这笔交易表明,并非所有 OpenAI 的投资者都听从了 OpenAI 关于不要投资其直接竞争对手的请求。在 10 月对 ChatGPT 开发者 OpenAI 进行投资后,几个月后英伟达就加入了 xAI 公司的股东行列。Inflection:英伟达最早进行的重大人工智能投资之一也产生了最不寻常的结果之一。2023 年 6 月,英伟达是 Inflection 公司 13 亿美元融资轮的几家领投方之一,该公司由曾创立 DeepMind 的穆斯塔法・苏莱曼创办。不到一年后,微软聘请了 Inflection AI 的创始人,并支付了 6.2 亿美元获得一项非独家技术许可,这使得该公司员工大幅减少,未来发展方向也变得不那么明确。Wayve:5 月,英伟达参与了这家总部位于英国的初创企业 10.5 亿美元的融资轮,该公司正在开发一种用于自动驾驶的自学习系统。该公司正在英国和旧金山湾区对其车辆进行测试。Scale AI:2024 年 5 月,英伟达与 Accel 以及其他科技巨头亚马逊和元(Meta)一起,对 Scale AI 投资了 10 亿美元,Scale AI 为企业提供用于训练人工智能模型的数据标注服务。这轮融资使这家总部位于旧金山的公司估值接近 140 亿美元。数亿美元融资俱乐部Crusoe:根据美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,一家据报道正在建设数据中心并将出租给甲骨文、微软和 OpenAI 的初创企业 Crusoe 在 11 月下旬融资 6.86 亿美元。这笔投资由 Founders Fund 领投,长长的其他投资者名单中包括英伟达。Figure AI:2024 年 2 月,人工智能机器人初创企业 Figure 从英伟达、OpenAI 创业基金、微软等机构获得了 6.75 亿美元的 B 轮融资。这轮融资使该公司估值达到 26 亿美元。Mistral AI:当这家总部位于法国的大语言模型开发商 Mistral AI 在 6 月以 60 亿美元的估值完成 6.4 亿美元的 B 轮融资时,英伟达对其进行了第二次投资。Lambda:提供模型训练服务的人工智能云服务提供商 Lambda 在 2 月完成了 4.8 亿美元的 D 轮融资,据报道该公司估值为 25 亿美元。这轮融资由 SGW 和 Andra Capital Lambda 共同领投,英伟达、方舟投资(ARK Invest)等机构参与。Lambda 的很大一部分业务涉及出租由英伟达 GPU 驱动的服务器。Cohere:6 月,英伟达对为企业提供大语言模型服务的 Cohere 公司 5 亿美元的融资轮进行了投资。这家芯片制造商在 2023 年首次支持了这家总部位于多伦多的初创企业。Perplexity:根据 PitchBook 的数据,英伟达在 2023 年 11 月首次对人工智能搜索引擎初创企业 Perplexity 进行投资,并参与了该公司此后的每一轮融资,包括 12 月的 5 亿美元融资轮,这轮融资使该公司估值达到 90 亿美元。Poolside:10 月,人工智能代码辅助初创企业 Poolside 宣布在由贝恩资本风险投资公司(Bain Capital Ventures)领投的一轮融资中筹集了 5 亿美元。英伟达参与了这轮融资,这轮融资使这家人工智能初创企业估值达到 30 亿美元。CoreWeave:2023 年 4 月,当 CoreWeave 筹集 2.21 亿美元资金时,英伟达对这家人工智能云计算提供商进行了投资。从那时起,CoreWeave 的估值从约 20 亿美元跃升至 190 亿美元,并且该公司已提交了首次公开募股(IPO)申请。CoreWeave 允许其客户按小时租用英伟达的 GPU。Together AI:2 月,英伟达参与了这家公司 3.05 亿美元的 B 轮融资,Together AI 为构建人工智能模型提供基于云的基础设施。这轮融资使 TogetherAI 估值达到 33 亿美元,由沙特阿拉伯风险投资公司 Prosperity7 和 General Catalyst 共同领投。英伟达在 2023 年首次支持了该公司。Sakana AI:9 月,英伟达对这家总部位于日本的初创企业进行了投资,该公司使用小数据集训练低成本的生成式人工智能模型。这家初创企业完成了规模巨大的约 2.14 亿美元的 A 轮融资,估值达到 15 亿美元。Imbue:这家声称正在开发能够推理和编码的人工智能系统的人工智能研究实验室在 2023 年 9 月从包括英伟达、Astera Institute 和前 Cruise 首席执行官凯尔・沃格特在内的投资者那里筹集了 2 亿美元。Waabi:6 月,这家自动驾驶卡车初创企业完成了由现有投资者优步(Uber)和科斯拉风险投资公司(Khosla Ventures)共同领投的 2 亿美元 B 轮融资。其他投资者包括英伟达、沃尔沃集团风险投资公司和保时捷汽车控股公司(Porsche Automobil Holding SE)。融资额超过 1 亿美元的交易Ayar Labs:12 月,英伟达对 Ayar Labs 公司 1.55 亿美元的融资轮进行了投资,该公司正在开发光互连技术以提高人工智能计算能力和能源效率。这是英伟达第三次支持这家初创企业。Kore.ai:这家开发面向企业的人工智能聊天机器人的初创企业在 2023 年 12 月融资 1.5 亿美元。除了英伟达,参与此次融资的投资者还包括 FTV Capital、Vistara Growth 和 Sweetwater Private Equity。Hippocratic AI:这家正在为医疗保健领域开发大语言模型的初创企业在 1 月宣布完成了由凯鹏华盈(Kleiner Perkins)领投的 1.41 亿美元 B 轮融资,估值达到 16.4 亿美元。英伟达与老股东安德森・霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)、General Catalyst 等机构一起参与了这轮融资。该公司声称其人工智能解决方案可以处理面向患者的非诊断性任务,如术前程序、远程患者监测和预约准备。Weka:5 月,英伟达对人工智能原生数据管理平台 Weka 公司 1.4 亿美元的融资轮进行了投资。这轮融资使这家硅谷公司估值达到 16 亿美元。Runway:2023 年 6 月,为多媒体内容创作者开发生成式人工智能工具的初创企业 Runway 从包括英伟达、谷歌和 Salesforce 在内的投资者那里筹集了 1.41 亿美元的 C 轮扩展融资。Bright Machines:2024 年 6 月,英伟达参与了智能机器人和人工智能驱动软件初创企业 Bright Machines 公司 1.26 亿美元的 C 轮融资。Enfabrica:2023 年 9 月,英伟达对网络芯片设计商 Enfabrica 公司 1.25 亿美元的 B 轮融资进行了投资。尽管该初创企业在 11 月又筹集了 1.15 亿美元,但英伟达没有参与这轮融资。 ...
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根据 PitchBook 的数据,这家芯片巨头在 2024 年加大了其风险投资活动力度,参与了 49 轮人工智能公司的融资,相较于 2023 年的 34 轮大幅增加。与此前四年的投资总和相比,这是一个巨大的投资增长,此前四年英伟达仅参与了 38 笔人工智能领域的投资交易。需要注意的是,这些投资不包括其正式的企业风险投资基金 NVentures 所进行的投资,该基金在过去两年也大幅增加了投资活动。(PitchBook 称,NVentures 在 2024 年参与了 24 笔交易,而 2022 年仅有 2 笔。)到 2025 年,英伟达已经参与了 7 轮融资。英伟达曾表示,其企业投资的目标是通过支持那些它认为是 “游戏规则改变者和市场创造者” 的初创企业,来扩展人工智能生态系统。以下是自 2023 年以来,英伟达参与且融资额超过 1 亿美元的初创企业名单,包括 2025 年到目前为止它所支持的新企业,按融资轮次的融资金额从高到低排列。十亿美元融资轮俱乐部OpenAI:英伟达在 10 月首次对 ChatGPT 的开发者 OpenAI 进行了投资,据报道,在 OpenAI 规模庞大的 66 亿美元融资轮中,英伟达投入了 1 亿美元,这轮融资使该公司估值达到 1570 亿美元。与 OpenAI 的其他投资者相比,这家芯片制造商的投资相形见绌,尤其是 Thrive 公司,据报道,该公司投资了 13 亿美元。xAI:英伟达参与了埃隆・马斯克旗下 xAI 公司 60 亿美元的融资轮。这笔交易表明,并非所有 OpenAI 的投资者都听从了 OpenAI 关于不要投资其直接竞争对手的请求。在 10 月对 ChatGPT 开发者 OpenAI 进行投资后,几个月后英伟达就加入了 xAI 公司的股东行列。Inflection:英伟达最早进行的重大人工智能投资之一也产生了最不寻常的结果之一。2023 年 6 月,英伟达是 Inflection 公司 13 亿美元融资轮的几家领投方之一,该公司由曾创立 DeepMind 的穆斯塔法・苏莱曼创办。不到一年后,微软聘请了 Inflection AI 的创始人,并支付了 6.2 亿美元获得一项非独家技术许可,这使得该公司员工大幅减少,未来发展方向也变得不那么明确。Wayve:5 月,英伟达参与了这家总部位于英国的初创企业 10.5 亿美元的融资轮,该公司正在开发一种用于自动驾驶的自学习系统。该公司正在英国和旧金山湾区对其车辆进行测试。Scale AI:2024 年 5 月,英伟达与 Accel 以及其他科技巨头亚马逊和元(Meta)一起,对 Scale AI 投资了 10 亿美元,Scale AI 为企业提供用于训练人工智能模型的数据标注服务。这轮融资使这家总部位于旧金山的公司估值接近 140 亿美元。数亿美元融资俱乐部Crusoe:根据美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,一家据报道正在建设数据中心并将出租给甲骨文、微软和 OpenAI 的初创企业 Crusoe 在 11 月下旬融资 6.86 亿美元。这笔投资由 Founders Fund 领投,长长的其他投资者名单中包括英伟达。Figure AI:2024 年 2 月,人工智能机器人初创企业 Figure 从英伟达、OpenAI 创业基金、微软等机构获得了 6.75 亿美元的 B 轮融资。这轮融资使该公司估值达到 26 亿美元。Mistral AI:当这家总部位于法国的大语言模型开发商 Mistral AI 在 6 月以 60 亿美元的估值完成 6.4 亿美元的 B 轮融资时,英伟达对其进行了第二次投资。Lambda:提供模型训练服务的人工智能云服务提供商 Lambda 在 2 月完成了 4.8 亿美元的 D 轮融资,据报道该公司估值为 25 亿美元。这轮融资由 SGW 和 Andra Capital Lambda 共同领投,英伟达、方舟投资(ARK Invest)等机构参与。Lambda 的很大一部分业务涉及出租由英伟达 GPU 驱动的服务器。Cohere:6 月,英伟达对为企业提供大语言模型服务的 Cohere 公司 5 亿美元的融资轮进行了投资。这家芯片制造商在 2023 年首次支持了这家总部位于多伦多的初创企业。Perplexity:根据 PitchBook 的数据,英伟达在 2023 年 11 月首次对人工智能搜索引擎初创企业 Perplexity 进行投资,并参与了该公司此后的每一轮融资,包括 12 月的 5 亿美元融资轮,这轮融资使该公司估值达到 90 亿美元。Poolside:10 月,人工智能代码辅助初创企业 Poolside 宣布在由贝恩资本风险投资公司(Bain Capital Ventures)领投的一轮融资中筹集了 5 亿美元。英伟达参与了这轮融资,这轮融资使这家人工智能初创企业估值达到 30 亿美元。CoreWeave:2023 年 4 月,当 CoreWeave 筹集 2.21 亿美元资金时,英伟达对这家人工智能云计算提供商进行了投资。从那时起,CoreWeave 的估值从约 20 亿美元跃升至 190 亿美元,并且该公司已提交了首次公开募股(IPO)申请。CoreWeave 允许其客户按小时租用英伟达的 GPU。Together AI:2 月,英伟达参与了这家公司 3.05 亿美元的 B 轮融资,Together AI 为构建人工智能模型提供基于云的基础设施。这轮融资使 TogetherAI 估值达到 33 亿美元,由沙特阿拉伯风险投资公司 Prosperity7 和 General Catalyst 共同领投。英伟达在 2023 年首次支持了该公司。Sakana AI:9 月,英伟达对这家总部位于日本的初创企业进行了投资,该公司使用小数据集训练低成本的生成式人工智能模型。这家初创企业完成了规模巨大的约 2.14 亿美元的 A 轮融资,估值达到 15 亿美元。Imbue:这家声称正在开发能够推理和编码的人工智能系统的人工智能研究实验室在 2023 年 9 月从包括英伟达、Astera Institute 和前 Cruise 首席执行官凯尔・沃格特在内的投资者那里筹集了 2 亿美元。Waabi:6 月,这家自动驾驶卡车初创企业完成了由现有投资者优步(Uber)和科斯拉风险投资公司(Khosla Ventures)共同领投的 2 亿美元 B 轮融资。其他投资者包括英伟达、沃尔沃集团风险投资公司和保时捷汽车控股公司(Porsche Automobil Holding SE)。融资额超过 1 亿美元的交易Ayar Labs:12 月,英伟达对 Ayar Labs 公司 1.55 亿美元的融资轮进行了投资,该公司正在开发光互连技术以提高人工智能计算能力和能源效率。这是英伟达第三次支持这家初创企业。Kore.ai:这家开发面向企业的人工智能聊天机器人的初创企业在 2023 年 12 月融资 1.5 亿美元。除了英伟达,参与此次融资的投资者还包括 FTV Capital、Vistara Growth 和 Sweetwater Private Equity。Hippocratic AI:这家正在为医疗保健领域开发大语言模型的初创企业在 1 月宣布完成了由凯鹏华盈(Kleiner Perkins)领投的 1.41 亿美元 B 轮融资,估值达到 16.4 亿美元。英伟达与老股东安德森・霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)、General Catalyst 等机构一起参与了这轮融资。该公司声称其人工智能解决方案可以处理面向患者的非诊断性任务,如术前程序、远程患者监测和预约准备。Weka:5 月,英伟达对人工智能原生数据管理平台 Weka 公司 1.4 亿美元的融资轮进行了投资。这轮融资使这家硅谷公司估值达到 16 亿美元。Runway:2023 年 6 月,为多媒体内容创作者开发生成式人工智能工具的初创企业 Runway 从包括英伟达、谷歌和 Salesforce 在内的投资者那里筹集了 1.41 亿美元的 C 轮扩展融资。Bright Machines:2024 年 6 月,英伟达参与了智能机器人和人工智能驱动软件初创企业 Bright Machines 公司 1.26 亿美元的 C 轮融资。Enfabrica:2023 年 9 月,英伟达对网络芯片设计商 Enfabrica 公司 1.25 亿美元的 B 轮融资进行了投资。尽管该初创企业在 11 月又筹集了 1.15 亿美元,但英伟达没有参与这轮融资。 ...
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英伟达的人工智能帝国:其主要初创企业投资一览
自从两年多前ChatGPT推出,以及此后众多具有竞争力的生成式人工智能服务相继问世以来,英伟达的收入、盈利能力和现金储备大幅增长,其股价也一路飙升。在那段时间里,这家全球领先的高性能图形处理器(GPU)制造商利用其不断膨胀的财富,大幅增加了对各类初创企业的投资,尤其是对人工智能初创企业的投资。