華為將投資8億美元 在巴西新建智能手機工廠

  原標題:China’s Huawei to invest $800 million in new Brazil factory

  網易科技訊 8 月 10 日消息,據國外媒體報道,巴西南部的聖保羅州州長表示,華為計劃未來三年內在該州投資 8 億美元建設一個工廠,這家中國科技巨頭正在擴大其拉美業務的規模。(網易編輯注:巴西對進口手機收取重稅,比如 iPhone 售價要比美國貴約 1 倍,所以很多手機廠商在巴西設廠,避免繳納關稅。)

  周五在華為高管的陪同下,聖保羅州州長若昂·多利亞(Joao Doria)在前往中國的旅行途中表示,該公司正在加緊準備建造該工廠,以滿足巴西首批 5G 頻譜拍賣之後市場預期的需求。巴西首批 5G 頻譜拍賣時間,定於 2020 年 3 月份。

  華為在一份电子郵件中向路透社表示,這個新工廠可能會生產智能手機。華為在一份聲明中表示,“根據智能手機業務在當地市場的表現,華為將考慮不久的將來在聖保羅建設一個工廠。”

  據聖保羅州政府稱,華為在該州的生產產能將面向巴西國內和巴西國外市場。

  華為已經在巴西開展業務長達 21 年時間,該公司在聖保羅州已有一家生產電信基礎設施設備的工廠,員工有約 2000 名。

  新工廠的選址將在未來幾個月內決定,這 8 億美元將在即將舉行的巴西 5G 拍賣會後的三年時間內進行投資。多利亞表示,該工廠屆時將僱用 1000 名員工。

  今年 4 月份,路透社曾報道稱,華為在巴西推出了兩款高端智能手機,並且在本地僱用員工來管理業務,該公司正嘗試第二次打入巴西智能手機市場。而據新華社報道,華為今年 4 月在巴西發布智能手機 P30 Pro 和 P30 lite,P30 Pro 定價為 5499 雷亞爾(9850 元人民幣),P30 lite 定價為 2499 雷亞爾(4480 元人民幣),價格要高於中國售價。

  華為在巴西市場銷售的智能手機是在中國製造的,現在它已經考慮在巴西本地生產手機。

  儘管美國政府在全球範圍動用國家力量封殺華為,但至今卻沒有幾個國家響應美國政府的這一封殺行為。巴西副總統漢密爾頓·穆朗(Hamilton Mourao)今年 6 月份曾表示,巴西沒有計劃要禁止華為進入該國 5G 網絡。

  在巴西的聖保羅州,華為在電信設備市場兩大競爭對手瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞也都設有工廠,為了在巴西 5G 部署中獲得領導地位,目前這兩家公司正在展開爭奪戰。

  針對華為進軍巴西市場消息,愛立信和諾基亞沒有回應媒體的置評請求。(天門山)

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知否 | 世界最長壽淡水魚活了112歲 魚兒也有老齡化

  作者:小小出品網易科技《知否》欄目組

  不管對什麼動物來說,生老病死都是不可避免的生命輪迴歷程。然而,許多動物擁有強大的生命力,這讓它們在某種程度上擺脫了大自然規則的限制,壽命比同類或大多數物種更長。

  使用放射性碳年代測定法的最新研究表明,一條巨口牛胭魚(Ictiobus cyprinellus)的壽命高達 112 歲,比此前已知的最大年齡(26 歲)高出近四倍。巨口牛胭魚原產於北美地區,能長到近 40 公斤重,是年齡最大的淡水硬骨魚,大約有 12000 個變種。

  美國路易斯安那州尼科爾斯州立大學的助理教授所羅門·大衛(Solomon David)說對此驚呼:“一條活了 100 多年的魚?這絕對是件了不起的事情!”

  近年來,得益於更先進的測試技術,科學家們發現許多魚類的壽命比原先預想的要長得多,例如格陵蘭鯊魚可以活到 270 歲以上。儘管魚類的年齡是其生物學的基本特徵,但我們通常對魚類的預期壽命知之甚少。

  碳年代測定法

  在研究人員對巨口牛胭魚的年齡進行測定之前,他們就有一種預感,這些主要生活在美國北部和加拿大南部的淡水魚比人們想象的活得更長。

  研究小組從 386 條野生的巨口牛胭魚身上取下了薄薄的耳石切片。耳石是一種小型鈣化結構,有助於魚類在游泳時保持平衡。然後,他們用顯微鏡對每片耳石上的生長環進行計數。他們的第一次統計發現,這些魚竟然已經活了 80 年甚至 90 年。

  當研究負責人亞歷克·拉克曼(Alec Lackmann)首次看到這些数字時,他的反應是:“不可能!”

  為了對此進行驗證,拉克曼和同事們轉向放射性碳年代測定法。這是個行之有效的方法,將動物組織中的碳-14 同位素數量與 20 世紀中期原子彈試驗期間釋放的碳-14 濃度進行比較。這種方法已被用於從人類遺骸到鯊魚等各種動物的年齡測定。

  最近發表在《通訊生物學》雜誌上的一項研究显示,研究人員用放射性碳測年法對巨口牛胭魚耳石測試結果進行了交叉比對,證實了對耳石壽命的估計,即 80 歲至 90 歲之間。總共有 5 條巨口牛胭魚的年齡超過了 100 歲,但是在明尼蘇達州佩利肯拉皮茲市附近捕獲的一條雌性巨口牛胭魚,卻已達到 112 歲高齡,成為世界淡水魚壽命最長紀錄的保持者。

  魚的老齡化

  在拉克曼測試年齡超過 80 歲的 16 條巨口牛胭魚中,他們發現了另一個令人驚訝的事實:許多魚出生在 1939 年之前,這表明它們的繁殖失敗持續了幾十年。造成這種失敗的可能原因是大壩的建設,它阻礙了魚類回到上游產卵的能力。

  事實上,巨口牛胭魚經常被稱為“垃圾魚”,因為它們通常不被食用,而且被錯誤地歸類為入侵物種中,如普通鯉魚。但是拉克曼認為:“我們應該遠離這個詞,因為它詆毀了太多的本土物種。”

  美國路易斯安那州尼科爾斯州立大學的助理教授大衛對此表示贊同。他說,這“會自動地降低這種生物本身的價值”。就巨口牛胭魚而言,它在維持本地河流的健康方面發揮着重要作用,即取代了入侵的鯉魚。

  雖然作為一種水上特別運動的目標,巨口牛胭魚在歷史上並不受歡迎,但它正日益成為弓箭手的目標。弓箭手經常在夜間用射燈和弓箭射殺它們。

  幾乎所有發現巨口牛胭魚的美國州都沒有對巨口牛胭魚的捕獲設限。這種魚在美國沒有受到威脅,但在加拿大受到特別保護。

  拉克曼和大衛希望發現巨口牛胭魚驚人的壽命將有助於提高其知名度。大衛說:“我希望,了解到這個很酷的事實,能讓人們更近距離地觀察這個物種。

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微軟Skype和Cortana出現隱私問題:用戶敏感對話被錄音

  作者:萬南

  近段時間,蘋果公司深陷隱私醜聞,主要是語音助手 Siri 被曝錄音用戶談話,包括但不限於性接觸、醫患交談、毒品交易等內容,並將隱私的音頻內容發送給 Siri 的國際承包商,用以大數據優化。

  沒想到,蘋果這邊還剪不斷、理還亂的時候,微軟也因為類似問題攤上事兒了。

  用戶爆料稱,Skype 翻譯和 Cortana 收集了電話性愛、完整地址、18 禁搜索偏好等內容。

  對此,微軟確認部分用戶對話內容會被上傳至服務器用戶搜索結果和服務優化,但前提是在用戶許可之下,並且進行了脫敏處理。

  微軟表示會繼續和外包商合作審查其隱私收集行為,確保用戶的權利不被侵害。

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Zend創始人提議創建PHP方言,暫命名為P++

  P++ 是臨時代號,可能會更改。今日消息,不久前從 Zend 公司離職的 Zeev Suraski 以 PHP 開發組成員的身份提議要創建 PHP 方言暫命名為 P++

  Zeev 表示,現有的 PHP 繼續作為動態語言存在,而他提出的 PHP 方言暫命名為 P++,改成更嚴格的靜態語言。他強調道,P++ 不是 PHP 的分叉。因為兩者的代碼庫完全相同,維護代碼庫的開發者也會一樣。另外,如果你安裝了 PHP,那麼將安裝 P++,反之亦然。

  總而言之,PHP 和 P++ 的絕大部分代碼都是相同的。兩者在特定差異點方面才會有不同的實現方式 —— 有點類似於 PHP 7 中的嚴格類型檢查模式(strict_types),只不過 P++ 涉及的範圍更廣。

  Zeev 還說到,動態語言和靜態語言並無對錯之分,這兩種思想都是有價值的,然而創建一種同時迎合這兩個人群的語言是一項挑戰,這也是他提出 P++ 的原因之一。

  所以 P++ 會有什麼大膽的改進呢?據 Zeev 介紹,作為 PHP 的方言,P++ 會與 PHP 共存,但不會背負 PHP 語言背後的歷史包袱。換句話說,這種新方言本質上可能會有更加嚴格的語法,它也會大膽移除被認為是負贅的元素,例如飽受詬病的短標籤(short tags),並添加更複雜的功能 —— 尤其是那些非常適合強類型語言的特性,如此一來就無需為 PHP 引入相同的複雜性。

不過 Zeev 表示目前尚不清楚該如何標記一個文件為 P++ 文件,可能是在文件頂部的添加某種特殊的 header,例如:

<?p++?>
<?php 'Hello, world!'; ?>

  此外,他們可能會找到將整個名稱空間標記為 P++ 的方法,因此框架不必將每個單獨的文件明確標記為 P++。

  那作為開發者的我們,是否需要在 PHP 和 P++ 之間做出選擇?前文已提到,由於 PHP 和 P++ 會同時安裝,所以從這個層面來說,開發者不存在該選 PHP 還是 P++ 的猶豫。

 

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翎客航天第三次火箭回收試驗成功

  IT 之家 8 月 10 日消息 今日上午 10 時 35 分,翎客航天自主研發的新一代可回收試驗火箭(RLV-T5 型),在青海省冷湖火箭試驗基地進行第三次發射以及成功回收。

  今日上午 10 時 35 分,“鬥魚超級火箭”在青海茫崖冷湖發射並成功回收;此次發射地點定在青海茫崖冷湖,被譽為地球上最像火星的地方。

  據了解,試驗發射的可回收試驗火箭(RLV-T5 型),是目前國內體量最大、技術最先進的可回收火箭。本次發射成功挑戰公里級高空回收,刷新了國內該領域的紀錄。

  本次發射由鬥魚冠名贊助,翎客航天和火星營地負責火箭的研發和發射。

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余承東回應鴻蒙OS十大疑雲:人都是被逼出來的

  乾明 發自 東莞 
  量子位 報道 公眾號 QbitAI

  華為鴻蒙(HarmonyOS)昨日面世,有讚美,更有質疑。

  發布會後,華為消費者 BG CEO 余承東、華為消費者 BG 軟件部總裁王成錄,就集中對這些質疑作出解答。

  比如鴻蒙如何實現諸多能力、如何開源、大家何時能夠體驗,以及將來會如何發展等等。

  量子位基於余承東和王成錄的回答,梳理出十大問題,帶你完整了解鴻蒙 OS 的來龍去脈和未來野心。

  第一問:鴻蒙 OS 為安卓備胎而生?

  余承東說,鴻蒙 OS 是面向未來的操作系統,且是一個面向 AI 的操作系統。

  華為邏輯,未來將是萬物互聯的時代,這對操作系統提出了更高的要求。

  不僅要流暢,也需要安全。但是現有的解決方案,都不如人意。

  余承東列舉 3 大不足:

  • 首先,安卓和 Linux 操作系統內核龐大冗餘,難以保證不同終端的體驗流暢。
  • 其次,多終端設備中存儲着越來越多的敏感信息,安全上提出了更高的要求。
  • 第三, 當前的操作系統中,軟件生態與硬件綁定,跨終端體驗難以保障,也降低了開發效率。

  不過,谷歌和蘋果,也已經致力於發展新的 OS,但余承東說,它們仍舊面臨困難與瓶頸。

  比如,谷歌正在投入 400 人開發“大一統”的 Fuchsia 系統,未來的發展方向是微內核,但並不是分佈式設計,性能較差。

  至於蘋果公司,使用的是混合內核,現在系統逐漸分裂,而且生態又封閉。

  所以鴻蒙 OS 為何而生?就是為未來而生,有時代背景,目的是實現 OS 與硬件綁定,生態與 OS 耦合。它也是華為消費者業務未來5-10 年的長期戰略——全場景智慧生活戰略的核心。

  而且一開始也不為替代安卓或是安卓備胎,但緊張的國際局勢對鴻蒙 OS 既定路線產生了直接影響,逼快了鴻蒙 OS 的發布過程。

  余承東原話:“人都是被逼出來的”。

  余承東說,這一系統計劃在 2020 年秋天發布,為了能夠現在發布,華為內部有近 5000 人團隊加班加點在做開發工作。

  發布會當日恰逢余承東 50 歲生日,他說之前已經考慮過退休生活了,但被美國這麼一打壓,覺得還有很多事情可做、要做。

  第二問:鴻蒙 OS 適用全場景到底是什麼意思?

  華為的官方定義是,基於微內核的全場景分佈式 OS

  最核心的亮點,是實現了模塊化解耦,對應不同的設備可彈性部署。余承東專門放了一頁 PPT 介紹。

  它不僅適用於手機、電腦、平板,還適用於可穿戴設備、車輛、音箱等各個平台。

  余承東在接受專訪時表示,它的“彈性”空間還有很大。

  比如,其高效率鏈接和低時延的特徵,也使其更適用於工業領域。

  而且,可彈性部署不僅僅是部署就完事兒了。

  它還能將被彈性部署的硬件的能力虛擬化,將其作為共享資源,更有效率地利用起來。

  華為介紹稱,這是分佈式架構首次用於終端 OS,可以實現分佈式任務調度、分佈式數據管理,並實現跨終端無縫體驗。

  第三問:鴻蒙 OS 可彈性部署只是口號?

  余承東說,模塊化解耦,是鴻蒙 OS 實現不同設備彈性部署的關鍵。

  到底怎麼彈性的呢?並沒有怎麼說。發布會後,王成錄解釋了。

  解耦是從邏輯上對現有的軟件系統架構解耦,而不是直接切割代碼解耦。

  解耦后寫好各種通用接口文件,裏面詳細記錄每個模塊適用於什麼樣硬件配置的設備,它們的線程和交互進程通信是怎樣的。

  碰到新的硬件時,鴻蒙 OS 會根據硬件的處理器能力、內存大小、ROM、麥克風等等各種硬件環境自動適配相應的模塊上去,實現可彈性部署。

  這就是鴻蒙 OS 能夠適用於 GB 級別的電腦手機、MB 級別的智能手錶,KB 級別的小型智能家居設備的基礎。

  現在,鴻蒙 OS 中這樣不同的模塊之間接口通用文件有 8000 多個,能夠適用於更多終端設備。

  王成錄說,這些是競爭對手抄不走的,不僅要人、要錢還要創意。

  他介紹稱,這項工作早在開發 EMUI 5 的時候就已經開始了,當時動用了團隊 40% 的人力,對基於安卓內核的軟件架構進行了梳理,將操作系統模塊化。

  第四問:所謂跨終端無縫體驗,不就是一個雲服務嗎?

  跨終端無縫體驗聽起來玄乎,仔細一琢磨,不就是一個雲服務嗎?

  王成錄說,不是。在鴻蒙 OS 中,已經沒有雲和端的區別,雲就是一個巨大的端。

  最核心的技術在於軟總線技術,基於軟總線技術,時延不是問題。王成錄說,這其中用到了許多華為在通信領域的技術積累。

  這一技術實現了極簡協議,將四層協議棧精簡為一層,提升了有效載荷,來實現交互極簡、更快發現、更快連接。

  多優秀呢?低時延(端到端時延小於 20ms)、高吞吐(有效吞吐高達 1.2Gbps)、高可靠(抗丟包率高達 25%)。

  然後,也有人“砸場子”,問他這和蘋果系統中跨終端鏈接有和不同?這不早就實現了嗎?尤其是 iOS 13,能把 iPad 當畫板。

  王成錄回應說,蘋果 iOS 13 的確和鴻蒙 OS 的一些功能有相似之處,但核心上還有很大差別。

  安卓或者 iOS 系統生態,是為手機硬件設計的,當出現新的硬件形態時,就會基於原有系統設計出新的系統來適配硬件,比如這次蘋果就專門高出了一個 iPad OS。

  但鴻蒙 OS 的定位就是全場景系統,適用於各種硬件,而不是根據硬件去開發新系統。

  在這樣的設計下,系統在各個不同的設備之間通信,難度就大大降低了。

  應用到多設備協同上,還有另外一個聽起來很玄乎的技術:硬件能力虛擬化。

  這到底是什麼?最直接的一個例子是華為在開發者大會上放出的一個 Demo。

  將手機與無人機連接后,再與人進行視頻通話,對方可以看到無人機攝像頭拍攝的實時視頻。

  其中,手機通話功能是手機獨有的,但是攝像頭是無人機上的。

  王成錄說,這就是硬件能力虛擬化和軟總線技術結合后實現的能力。

  將你擁有的設備硬件抽象化,然後組成軟件能力單元,做成一個硬件庫。

  硬件與硬件不只是相互高效通信那麼簡單,而是真正的硬件能力共享。

  具體如何實現的?

  他當場舉了一個打印機的例子。當我們在 Windows 系統上發出打印需求時,無論什麼樣的打印機都能執行打印命令,背後的原因在於驅動文件與 Windows 系統進行了鏈接。

  這與鴻蒙 OS 實現硬件能力虛擬化也多有相似之處。

  第五問:一次開發多平台部署,是不是忽悠人?

  雖然很多人都想着一次開發多平台部署,蘋果也多次提到這一宏偉目標,想讓 iOS 應用遷移到 Mac 上,強化 Mac 系統,但還是步履蹣跚。

  鴻蒙 OS 怎麼就敢說一次開發,多平台部署?解決方案是面向多終端開發的 IDE。

  華為表示,這可以提供屏幕布局,控件以及交互的自動適配。

  也支持控件拖拽,面向預覽的可視化編程,支持一次開發,多端部署。

  余承東表示,開發者藉助分佈式能力 Kit 開發跨終端應用,能夠像開發普通應用一樣簡單。

  王成錄說,這背後也是將 UI 進行抽象解耦,進行不同的硬件適配,這和上面提到的可彈性部署有不少相似之處。

  第六問:鴻蒙 OS 比安卓更強更安全,是不是吹牛?

  余承東說,鴻蒙 OS 性能比安卓更高、更安全。

  這體現在哪?

  首先說性能,最直接的體現就是,IPC(進程間通信)性能,這對於提升系統性能至關重要。

  余承東說,安卓沿用 Linux 內核調度機制,是一種面相服務器負載的公平調度模式,難以保障用戶體驗。

  而鴻蒙 OS,分佈式調度技術,可以負載實時分析預測,匹配應用特徵實現資源精準調度,相應時延降低了 25%。

  余承東打了個比方,Android 系統就像各種車輛都擠在同一個車道,而鴻蒙 OS 相當於給道路劃分出了快車道、慢車道、自行車道,各個進程之間不會相互堵塞。

  基於這樣的調度方式,鴻蒙 OS 進程之間通信效率,比谷歌新開發的微內核系統 Fuchsia 還要高出 5 倍,比實時操作系統 QNX 還要高出 3 倍。

  更為關鍵的是方舟編譯器。

  華為方舟編譯器是首個取代安卓虛擬機模式的靜態編譯器,可供開發者在開發環境中一次性將高級語言編譯為機器碼,經過編譯后,最多可以實現 60% 的性能提升。

  然後是安全。

  在這方面,余承東的說法是,將微內核技術應用於可信執行環境(TEE),通過形式化方法,重塑可信安全。

  這種形式化方法,是利用數學方法,從源頭驗證系統正確,無漏洞的有效手段。之前主要應用於航空與芯片設計等領域,實現起來極為複雜,一行程序代碼,需要 100 行驗證代碼。

  鴻蒙 OS 首次將形式化方法用於終端 TEE。更為關鍵的是,微內核天然無 Root,細粒度權限控制從源頭提升系統安全。

  相比之下安卓採用的是宏內核,將系統底層功能、組件和驅動都打包成一個大內核,安全權限依靠 Root。

  在安卓系統中,只要掌握了 Root 權限,真的就能為所欲為了。

  如第一問中所說的那樣,微內核的設計中,系統底層功能、組件和驅動都是模塊化設計,外核服務相互隔離,獨立加密,從而更加安全。

  但有一個比較棘手的問題:全場景部署了之後,安全等級比較弱的設備,不就成了突破口嗎?

  王成錄說,解決這一顧慮主要有兩點:第一是加強對設備的認證與信任機制,保證都是正規廠商的設備。

  其次,數據分佈式存儲,用的時候再集中起來,這樣會更安全。

  第七問:手機上不能體驗到鴻蒙 OS?

  鴻蒙 OS 發布之後,不少人非常關注的是,能夠在手機上體驗鴻蒙 OS 嗎?

  余承東說,其實鴻蒙 OS 在手機上的適配已經完成,隨時可以切換,而且只需要一夜就可完成切換。

  現在優先使用安卓,是出於支持谷歌和生態系統的考慮。只要谷歌不讓用,隨時可以切換過來。

  言下之意,不出意外很難推鴻蒙 OS 手機了。

  不過,儘管沒有鴻蒙 OS 的手機,也可以在手機上感受到鴻蒙 OS 的特性。

  王成錄說,EMUI 10 中,已經採用了不少鴻蒙 OS 的能力,比如硬件能力互助共享、一次開發多端部署、分佈式安全等等。

  除了手機之外,鴻蒙 OS 已經逐步應用到了其他硬件上。

  今天發布的榮耀智慧屏產品,就是首款搭載鴻蒙 OS 的產品,之後會逐步應用在其他設備上。

  第八問:鴻蒙 OS 開源會在 GitHub 上開源嗎?

  只說開源兩個字,儘管現場一陣驚呼,但很多人是不會買賬的。

  因為沒有給出來開源地址。

  會在 GitHub 上開源嗎?如果美國封禁了怎麼辦?

  王成錄說,因為 GitHub 在美國,更希望和國內的一些合作夥伴,組件國內的開源社區。

  他透露,一兩個月後,中國的開源基金會將正式運營起來。但現在正式名稱還不確定。

  而且,國內的開源基金會也將借鑒國外的運作模式,根據大家在社區的貢獻來確定大家的排名。

  此外,在開發者大會上,王成錄也正式宣布了方舟編譯器的開源計劃,2019 年 8 月框架開源,2020 年之後會完整開源。

  第九問:鴻蒙 OS 計劃表如何?

  不可迴避的一個問題是,鴻蒙還不是一個非常成熟的系統。

  鴻蒙也不是完美的,至少現在它還不是一個完全微內核的系統:其使用的內核是 Linux 內核、鴻蒙微內核以及 LiteOS。

  未來,將會把所有內核替換成微內核。王成錄說,這大概需要兩年左右的時間。

  余承東也放出了鴻蒙的未來規劃,從中可以看出,上文提到的不少技術,都還在研發中。

  現在是鴻蒙 OS1.0 版本,實現的功能有:

  • 基於開源框架、關鍵模塊自研;分佈式架構;方舟編譯器;確定時延引擎;TEE 微內核形式化驗證;多終端開發 IDE(Beta)。

  落地產品為智慧屏。

  到 2020 年推出鴻蒙 OS2.0,將會實現:

  • 內核及應用框架自研;通用微內核架構;高性能圖形棧;支持多語言統一編譯;多終端開發 IDE;滿足車規級標準。

  落地產品為:創新國產 PC;手錶/手環;車機等。

  2021 年,推出鴻蒙 OS3.0,實現軟硬協同優化;垂直加速文件系統;軟硬件協同高性能 IPC。

  落地產品的為音箱、耳機等。

  第十問:鴻蒙 OS 有何不足?

  最關鍵的弱點,在余承東的言語之間也有所透露——生態。

  這是蘋果 iOS 和谷歌安卓的優勢所在,也是各個操作系統死於非命的重要原因。

  余承東說,這對於他們來說是一個漏洞。

  開源也是考慮於此,希望給人信任,讓更多的人參與進來,共建鴻蒙生態。

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華為透露中國首個開源基金會將於近期正式運營!

  今天,在東莞松山湖召開的華為開發者大會的松湖對話環節,華為消費者 BG 軟件部總裁王成錄說道:“很可能在最近一兩個月,中國的首個開源基金會將正式的運營起來,這個開源基金會是完全的工業化的、非盈利的、開放的。

  所有的廠商和個體的貢獻者,都可以在開社區裏面去貢獻你的智慧,我們會根據大家貢獻的排名來決定大家在設計的發言權,所以我們也正在思考去借鑒業界成熟的開源社區的運作規則,再制定咱們的第一版規則跟我們初創者先討論,我們有一個 1.0 的版本去支撐這樣信息的運營,在運營的過程中不斷再修正、再優化再改進,我相信我們后發優勢一定會幫助我們在這件事情上做的更好。”

  據了解,該基金會正式名稱尚未確定,期待中國的開源基金會的到來!

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他要把地球變成一個巨大的放大鏡

  1.

  在未來十年的某個時刻,

  歐洲特大望遠鏡ELT)將會完工,

  到那時,它將成為世界上最大的望遠鏡。

  ELT 的主鏡直徑約為 40 米,

  從下面這張圖中,

  我們可以看到它和其他知名望遠鏡的大小對比:

ELT 和其他望遠鏡的主鏡面積比較。 圖片來源:Wikimedia Commons

  越來越大的望遠鏡意味着越來越強大的集光能力,但自然也意味着越來越昂貴的造價。

  那麼,除了一味地建造大型望遠鏡之外,我們還能做些別的嗎?

  哥倫比亞大學的天文學家David Kipping有了一個絕妙的想法。他想要將一個太空望遠鏡置於比月球還要遠的地方,接着利用地球大氣層的聚焦能力,將暗淡天體的亮度放大數萬倍。

  Kipping 將這樣一個望遠鏡稱為地球鏡(Tarrascope)。由地球鏡所產生的圖像的美麗程度自然無法與哈勃太空望遠鏡相媲美,畢竟地球的大氣是易變的。但是,它能發現現有望遠鏡無法發現的天體,比如那些非常微弱的小型系外行星,或者是那些能對地球造成威脅的小行星。

地球鏡可以利用大氣層作為透鏡,將遙遠物體的光放大 22500 倍。 圖片來源:James Tuttle Keane

  雖然,這個想法還過於新穎,但我們已經具備了必要的技術。Kipping 將這些想法寫成論文,發表在了 arXiv 上。

  許多讀過論文的天文學家都驚嘆於他對這一問題的深遠思考,並認為這是一個有趣的思想實驗。但他們普遍認為還有許多細節需要仔細思考,才能得到更多的證據來證明這個想法真的能奏效。

  2.

  Kipping 致力於搜索其他行星系統中的衛星,去年,他在距地球 8000 光年外的地方,

  找到了一顆海王星大小的天體,這很可能是第一顆確認的系外衛星。

第一顆系外衛星或許是一個海王星大小的世界圍繞着一個木星大小的行星。 圖片來源:Dan Durda

  早在 13 年前,Kipping 就萌生了地球鏡的想法,當時,他正在研究一種名為綠閃光的罕見大氣現象,這種現象出現在太陽落下地平線之後,大氣的折射和散射一起作用,暫時性地從陽光中選出綠色的光。

圖片來源:[1]

  他意識到,當太陽從地球的後面經過時,太陽光會因環繞在地球周圍的空氣環而發射折射,那麼如果這時我們處於一個正確的位置上時,就有可能看到一個完整的綠色光環。

圖片來源:[1]

  Kipping 的另一個靈感來源,是太陽本身就可被用作透鏡這一想法。太陽的引力能將光聚焦到一個太空探測器上,這樣一個太陽透鏡能將光放大百萬甚至十億倍,如此一來就有可能將系外行星的表面帶進視野。

  由這個想法應運而生的是歐洲航天局在 1993 年計劃的 FOCAL 任務。但它從未得到真正的關注,因為這需要將探測器放置在日地距離 550 倍的位置上,比海王星還要遠將近 20 倍,是一個航天器需要飛行一個世紀才能抵達的距離。

圖片來源:[1]

  但地球鏡卻可以離我們更近。Kipping 計算出,在地球正後方的天體所發出的光會在擦過地球表面后發生偏轉,然後聚焦到地月之間的一個點上,處於地月距離 85% 的位置上。

圖片來源:[1]能抵達那個焦點的光很可能會在穿過低層大氣時遇到雲層和大量的湍流。但是,如果將探測器移到 150 萬公里以外,也就是聚焦到一個比月球距離遠 4 倍的地方,那麼它就能收集到來自平靜得多的、沒有雲的平流層的光線。

  在這個距離上,如果用一個 1 米的望遠鏡觀測一整夜,就將看到一個天體的亮度被提高到原來的 22500 倍,這相當於使用了一個 150 米的望遠鏡。這是非常強大的放大能力,使得地球鏡可以探測到光芒十分微弱的天體,以及非常明銳地識別出亮度出現的極微小變化。因此它能在掃描天空時尋找那些非常小、非常暗的小行星,也能在小型的系外行星經過明亮的恆星之時,捕捉到亮度出現的微小變化。

  為了避免受到地球明亮的光的干擾,這個望遠鏡還需要一個日冕儀的遮罩來遮擋它。但 Kipping 還沒有考慮到“大氣輝光”的影響,這是一種通過發光和其他過程從上層大氣中發出的昏暗的光。但他指出,可以利用濾鏡或數碼技術來消除這種發光。他認為,用一個便宜、烤麵包機大小的 CubeSat 任務,就可以對這一概念進行檢驗。

  3.

  有天文學家認為,大氣的變化很可能會嚴重降低地球鏡的圖像質量。若要評估這種影響,下一步研究人員應該用真實的地球大氣模型進行光線追蹤分析。理想情況下,這個巨型透鏡應該能將光線聚焦到一個點上。但現實情況下,可能會得到一些有斑點的圖樣。

  謹慎的天文學家們認為,地球的大氣層是個非常不理想的透鏡,它會產生非常模糊的圖像。但它或許可以成為一個研究微弱天體的亮度變化的工具,將它變成一個巨大的光的放大鏡。

  至少,Kipping 已經成功地讓其他天文學家開始研究這個想法,雖然幾乎沒有人會基於這篇論文就發射一個航天器,但至少這是朝這個方向前進的出色的第一步。  

  參考來源:[1] 

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歐洲科學家正在研發可自我修復的柔性機器人

  【TechWeb】8 月 10 日消息,據國外媒體報道,歐洲科學家正在研發可自我修復的柔性機器人。

  由歐盟委員會資助 300 萬歐元的“自我修復的柔性機器人”(Self HEaling soft RObotics,簡稱 SHERO)項目,正努力研製出一種機器人,這種機器人能夠感知疼痛或損傷,然後在沒有人類干預的情況下迅速自我修復。

  作者:小狐狸

  該項目由布魯塞爾自由大學(VUB)和劍橋大學共同牽頭,並由機器人研究中心 Brubotics 和聚合物研究實驗室 FYSC 的科學家組成。

  這種機器人都是由柔性材料製成的,這些柔性材料在受損時可以完全自我修復。但與此同時,這意味着這種機器人特別容易受到周圍尖銳物體的影響。

  用柔性材料代替金屬來製造這種機器人會使損傷機會增加,而這會限制這種機器人的實際應用,並增加修理費用。

  布魯塞爾自由大學的官方網站显示,每年修復機器人零部件的成本約為 4000 億美元,相當於比利時的全部 GDP。

  此外,這種機器人能從錯誤中學習,檢測自我損傷,並根據研究人員對其形狀的改變而改變自己的動作,它們在農業和外科手術等領域有着廣闊的應用前景。(小狐狸)

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鯨魚控制了80%泰達幣 引發比特幣價格操控質疑

  作者:阿晨

  【TechWeb】8 月 9 日消息,據外媒報道,鯨魚擁有目前已發行的泰達幣(USDT)的 80%。鯨魚或許能通過 USDT 間接操控比特幣價格。

  USDT 在發布之處,稱將以1:1 的形式與美元掛鈎,后被曝光美元僅占其價值的 70%。鯨魚指擁有大量数字貨幣的個人。

  根據 Coin Metrics 的一份報告,318 家公司擁有 USDT 當前總供應量的 80%,這些地址擁有至少 100 萬美元的 USDT。

  報告還透露,像幣安和 Bittrex 這樣的主要交易所都屬於鯨魚。而 USDT 佔據了市場上幾個数字貨幣交易平台的很大一部分。

  鯨魚或許能通過操縱数字貨幣市場上一些影響較大的貨幣,來間接操控比特幣的價格,而 USDT 作為穩定幣是最佳選擇。

  當大量的 USDT 流向市場,投資者購買 USDT,購買 USDT 的難度遠小於購買比特幣的難度,通過已購買到的 USDT 再購買比特幣,從而間接拉升比特幣的價格。已有研究表明,每當 USDT 增加發行量,USDT 穩定幣的市場流動性加強,比特幣的價格就會上漲。

  隨着對 USDT 在比特幣價格中的作用的持續爭論,大規模 USDT 所有權集中化肯定會將“USDT 操縱比特幣價格”這個話題再度加熱。

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