新型激光雷达实现"千里眼" 325米外可3D扫描人脸
英国赫瑞瓦特大学研究团队开发出一款突破性的激光雷达设备,可在数百米外精确捕捉人脸三维图像,分辨率可达1毫米级别。
该设备采用激光脉冲技术,结合超导线材制成的光电探测器,能有效过滤太阳光干扰。研究人员已成功在45米和325米距离处获取人脸3D扫描图像,并在1公里外成功扫描通信塔。
这项技术未来有望应用于自动驾驶车辆和机器人领域,但需要进一步小型化和紧凑化才能实现商用。中国科技大学专家评价称,该设备的深度分辨率达到了目前最佳水平。
New Scientist
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英国赫瑞瓦特大学研究团队开发出一款突破性的激光雷达设备,可在数百米外精确捕捉人脸三维图像,分辨率可达1毫米级别。
该设备采用激光脉冲技术,结合超导线材制成的光电探测器,能有效过滤太阳光干扰。研究人员已成功在45米和325米距离处获取人脸3D扫描图像,并在1公里外成功扫描通信塔。
这项技术未来有望应用于自动驾驶车辆和机器人领域,但需要进一步小型化和紧凑化才能实现商用。中国科技大学专家评价称,该设备的深度分辨率达到了目前最佳水平。
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苹果展示机器人灯具原型,展现家用机器人研发进展
苹果在机器学习研究网站发布名为《ELEGNT》的研究论文,展示了一款创新的非人形智能台灯机器人原型,该产品能通过自然动作与人类互动,实现智能照明和生活助手功能。
这款台灯机器人外观灵感源自皮克斯动画工作室的Luxo灯,除基础照明功能外,还能通过动作表达情绪并与用户互动。它配备多项智能功能,包括根据用户阅读状态调整照明、提醒喝水。在维修设备时,台灯机器人会根据不同角度提供照明。如果维修进行到一半,主人询问如何处理,机器人还会在墙面上投影维修视频。该机器人还整合了Siri语音助手,能够进行语音交互和环境感知。
苹果研究团队强调,此设计突破传统机器人形态,着重于打造自然、优雅的人机互动体验。这一研究成果也印证了此前苹果正在开发家用机器人产品的传闻。
Apple|9to5Mac
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苹果在机器学习研究网站发布名为《ELEGNT》的研究论文,展示了一款创新的非人形智能台灯机器人原型,该产品能通过自然动作与人类互动,实现智能照明和生活助手功能。
这款台灯机器人外观灵感源自皮克斯动画工作室的Luxo灯,除基础照明功能外,还能通过动作表达情绪并与用户互动。它配备多项智能功能,包括根据用户阅读状态调整照明、提醒喝水。在维修设备时,台灯机器人会根据不同角度提供照明。如果维修进行到一半,主人询问如何处理,机器人还会在墙面上投影维修视频。该机器人还整合了Siri语音助手,能够进行语音交互和环境感知。
苹果研究团队强调,此设计突破传统机器人形态,着重于打造自然、优雅的人机互动体验。这一研究成果也印证了此前苹果正在开发家用机器人产品的传闻。
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GitHub Copilot现支持通过图像生成代码并实现自动化编辑
GitHub近日宣布了Copilot的一系列更新,包括“Vision for Copilot”功能,允许用户上传截图、照片或图表,Copilot将生成界面、代码和替代文本以实现内容设计。此外,新增的“next edit suggestions”功能通过上下文线索自动预测并建议下一步编辑内容。
GitHub还推出了“Copilot Edits”功能,支持多文件编辑,并引入“代理模式”,自动识别相关文件以简化开发流程。未来,GitHub计划通过“Project Padawan”项目进一步实现任务自动化,开发者可指派任务给Copilot独立完成。
TechCrunch
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GitHub近日宣布了Copilot的一系列更新,包括“Vision for Copilot”功能,允许用户上传截图、照片或图表,Copilot将生成界面、代码和替代文本以实现内容设计。此外,新增的“next edit suggestions”功能通过上下文线索自动预测并建议下一步编辑内容。
GitHub还推出了“Copilot Edits”功能,支持多文件编辑,并引入“代理模式”,自动识别相关文件以简化开发流程。未来,GitHub计划通过“Project Padawan”项目进一步实现任务自动化,开发者可指派任务给Copilot独立完成。
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苹果前工程师泄密案落幕:公开道歉
因向记者泄露机密信息而被苹果起诉的前iOS工程师Andrew Aude公开道歉。他承认自己分享了包括Journal应用和Vision Pro头显在内的多项未发布产品和功能信息,铸成大错。
Aude表示,泄密行为不值得,并向为苹果项目努力保密的同事们表达了歉意,称他们本应得到更好的待遇。他深刻认识到自己的错误,并为此承担责任。
TechCrunch
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因向记者泄露机密信息而被苹果起诉的前iOS工程师Andrew Aude公开道歉。他承认自己分享了包括Journal应用和Vision Pro头显在内的多项未发布产品和功能信息,铸成大错。
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Google为Workspace用户推出Gemini更新,提升Gmail问答和Imagen 3功能
Google近日为Workspace用户推出两项Gemini更新,分别针对Gmail问答功能和Imagen 3的图像生成能力。Gmail问答功能现已支持在移动端(Android和iOS)使用,用户可直接在邮件草稿中插入Gemini生成的回复或内容,提升邮件处理效率。
Imagen 3的更新则使Gemini能够在Workspace应用中生成人物图像。该功能已在Gemini Advanced、Google Docs、Sheets、Slides、Drive和Gmail的侧边栏中全面推出,仅Gemini应用预计在3月1日前完成更新。此次更新还提升了图像细节和纹理表现,并提高了指令执行的准确性。
9to5Google
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Google近日为Workspace用户推出两项Gemini更新,分别针对Gmail问答功能和Imagen 3的图像生成能力。Gmail问答功能现已支持在移动端(Android和iOS)使用,用户可直接在邮件草稿中插入Gemini生成的回复或内容,提升邮件处理效率。
Imagen 3的更新则使Gemini能够在Workspace应用中生成人物图像。该功能已在Gemini Advanced、Google Docs、Sheets、Slides、Drive和Gmail的侧边栏中全面推出,仅Gemini应用预计在3月1日前完成更新。此次更新还提升了图像细节和纹理表现,并提高了指令执行的准确性。
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Intel Nova Lake或达52核
据爆料,Intel的Nova Lake处理器可能采用Coyote Cove和Arctic Wolf架构,最高可达52核。目前有三种配置在考虑:52核(16P+32E+4LPE)、28核 (8P + 16E + 4LPE)和16核(4P + 8E + 4LPE)。
Nova Lake的测试芯片已在开发者手中,预计明年发布。部分将由外部代工厂(台积电、三星)制造,但大部分仍在内部生产。
该系列可能采用双CCX设计,每个8P+16E对都有专用L3缓存。高配型号或用于桌面和笔记本电脑,但一切还是早期数据。
Tom's Hardware
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据爆料,Intel的Nova Lake处理器可能采用Coyote Cove和Arctic Wolf架构,最高可达52核。目前有三种配置在考虑:52核(16P+32E+4LPE)、28核 (8P + 16E + 4LPE)和16核(4P + 8E + 4LPE)。
Nova Lake的测试芯片已在开发者手中,预计明年发布。部分将由外部代工厂(台积电、三星)制造,但大部分仍在内部生产。
该系列可能采用双CCX设计,每个8P+16E对都有专用L3缓存。高配型号或用于桌面和笔记本电脑,但一切还是早期数据。
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美国国立卫生研究院大幅削减高校科研间接经费支持
美国国立卫生研究院(NIH)突然宣布,将所有生物医学研究项目的间接成本报销比例统一降至15%,这一政策变化将对美国研究型大学造成重大财务冲击。
此次调整将立即影响现有和未来的所有研究项目。此前,研究机构的间接成本比例通常在30%左右,部分机构甚至高达50%。间接成本主要用于支付实验室空间维护、水电、行政管理等基础支出,以及处理生物危害废物等专业需求。
Ars Technica
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此次调整将立即影响现有和未来的所有研究项目。此前,研究机构的间接成本比例通常在30%左右,部分机构甚至高达50%。间接成本主要用于支付实验室空间维护、水电、行政管理等基础支出,以及处理生物危害废物等专业需求。
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微塑料似乎更易入侵大脑?《Nature Medicine》最新研究揭示惊人发现
近年来,微塑料污染成为全球关注的环境和健康问题。最新发表在 Nature Medicine 的研究发现,微塑料不仅存在于海洋和食物链中,而且已经累积至人类大脑。
科学家通过多种分析技术,在肝脏、肾脏及大脑组织样本中检测到微塑料。其中,大脑中的微塑料浓度最高,主要为聚乙烯颗粒,形态呈纳米级碎片。更令人震惊的是,研究发现罹患痴呆症的患者大脑中微塑料含量更高,且部分微塑料沉积在血管壁和免疫细胞中,可能影响神经健康。
这一发现引发了对微塑料如何进入大脑及其健康影响的广泛讨论。科学家呼吁进一步研究微塑料的摄入途径、清除机制及其潜在的神经毒性,以评估其对人类健康的长期威胁。
Nature Medicine
via Ziyu🤕
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近年来,微塑料污染成为全球关注的环境和健康问题。最新发表在 Nature Medicine 的研究发现,微塑料不仅存在于海洋和食物链中,而且已经累积至人类大脑。
科学家通过多种分析技术,在肝脏、肾脏及大脑组织样本中检测到微塑料。其中,大脑中的微塑料浓度最高,主要为聚乙烯颗粒,形态呈纳米级碎片。更令人震惊的是,研究发现罹患痴呆症的患者大脑中微塑料含量更高,且部分微塑料沉积在血管壁和免疫细胞中,可能影响神经健康。
这一发现引发了对微塑料如何进入大脑及其健康影响的广泛讨论。科学家呼吁进一步研究微塑料的摄入途径、清除机制及其潜在的神经毒性,以评估其对人类健康的长期威胁。
Nature Medicine
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