😡58😁13🔥6👍2❤1🤝1
Netflix在土耳其停止销售礼品卡,但已有礼品卡可正常使用
Netflix已在土耳其停止销售新的礼品卡,但用户手中已有的礼品卡仍然可以正常兑换和使用。同时,这些礼品卡不会过期,但不可退款,且余额用完后无法重新充值。
Netflix Help Center
📮投稿 ☘️频道
Netflix已在土耳其停止销售新的礼品卡,但用户手中已有的礼品卡仍然可以正常兑换和使用。同时,这些礼品卡不会过期,但不可退款,且余额用完后无法重新充值。
Netflix Help Center
📮投稿 ☘️频道
👍76💊36😁11❤6 1
iOS 26部分功能对机型有限制:
1、锁屏空间壁纸( iPhone 12及以上);
2、实时翻译(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
3、AI快捷指令增强(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
4、视觉智能(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
5、订单跟踪(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
6、短信投票(iPhone 15 Pro及以上)
7、短信屏蔽(iPhone 15 Pro及以上,国行仅支持短信静音)
8、电话屏蔽(iPhone 15 Pro及以上,国行仅支持部分功能)
9、动态功耗(iPhone 15 Pro及以上)
微博
群友反馈:他的iPhone13Pro可以投票,而且也有垃圾短信过滤功能
📮投稿 ☘️频道
1、锁屏空间壁纸( iPhone 12及以上);
2、实时翻译(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
3、AI快捷指令增强(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
4、视觉智能(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
5、订单跟踪(iPhone 15 Pro及以上,非国行)
7、短信屏蔽(iPhone 15 Pro及以上,国行仅支持短信静音)
8、电话屏蔽(iPhone 15 Pro及以上,国行仅支持部分功能)
9、动态功耗(iPhone 15 Pro及以上)
微博
群友反馈:他的iPhone13Pro可以投票,而且也有垃圾短信过滤功能
📮投稿 ☘️频道
👎430😁69🤣52 33 29 27❤12💊7
三星开始生产2纳米Exynos 2600原型芯片
三星正在积极推进其下一代旗舰移动平台Exynos 2600芯片的量产准备工作。这款芯片采用2nm制程工艺,被认为是全球首款2nm芯片。目前三星晶圆代工厂已开始批量生产Exynos 2600原型芯片,并计划在2025年第三季度完成芯片设计定型,以确保2026年2月左右上市的Galaxy S26系列手机能如期上线。
相比之下,台积电计划在2025年生产2nm芯片,但苹果的iPhone 17系列将无缘2nm工艺,最快可能在iPhone 18系列上使用。因此,如果三星计划顺利实施,Exynos 2600将成为行业内首款2nm芯片,领先高通、联发科和苹果等竞争对手。
Eet-china | 新浪财经
📮投稿 ☘️频道
三星正在积极推进其下一代旗舰移动平台Exynos 2600芯片的量产准备工作。这款芯片采用2nm制程工艺,被认为是全球首款2nm芯片。目前三星晶圆代工厂已开始批量生产Exynos 2600原型芯片,并计划在2025年第三季度完成芯片设计定型,以确保2026年2月左右上市的Galaxy S26系列手机能如期上线。
相比之下,台积电计划在2025年生产2nm芯片,但苹果的iPhone 17系列将无缘2nm工艺,最快可能在iPhone 18系列上使用。因此,如果三星计划顺利实施,Exynos 2600将成为行业内首款2nm芯片,领先高通、联发科和苹果等竞争对手。
Eet-china | 新浪财经
📮投稿 ☘️频道
😁127👍41🤣20❤6👎6🆒6❤🔥4🔥1
Nvidia N1X:基于 Arm 的芯片现身 Geekbench
Nvidia 传闻中的 Arm 架构处理器 N1X 首次现身 Geekbench 6.4 跑分平台,样本为 20 核心设计,基础主频 2.81 GHz,测试中最高能稳定冲至 4.0 GHz,配备 128 GB 内存和 HP 主板。其单核/多核成绩分别为 3 096 分和 18 837 分,与 AMD Ryzen AI Max+ 395(2 978/21 269)及 Apple M4 Max(3 880/25 760)相比,处于中游水平。由于目前大概率仅为原型,后续成品性能预计还将进一步提升。该CPU预计于明年发布。
Notebookcheck
📮投稿 ☘️频道
Nvidia 传闻中的 Arm 架构处理器 N1X 首次现身 Geekbench 6.4 跑分平台,样本为 20 核心设计,基础主频 2.81 GHz,测试中最高能稳定冲至 4.0 GHz,配备 128 GB 内存和 HP 主板。其单核/多核成绩分别为 3 096 分和 18 837 分,与 AMD Ryzen AI Max+ 395(2 978/21 269)及 Apple M4 Max(3 880/25 760)相比,处于中游水平。由于目前大概率仅为原型,后续成品性能预计还将进一步提升。该CPU预计于明年发布。
Notebookcheck
📮投稿 ☘️频道
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
CR450高速动车组湖北试运行,时速可达450公里
6月12日,当天上午,全球运行速度最快的高速动车组在湖北进行了试运行。该列车编号为CR450,其中“450”代表其试验时速可达450公里,未来商业运营时速预计为400公里。
据报道,当天上午,CR450从沪渝蓉沿江高铁宜昌北站缓缓驶出,随后逐步提升速度,正式进入型式试验阶段。本次试验为期约半个月,旨在验证列车设计性能,并为后续优化提供实际参考和数据支持。
新浪财经
📮投稿 ☘️频道
6月12日,当天上午,全球运行速度最快的高速动车组在湖北进行了试运行。该列车编号为CR450,其中“450”代表其试验时速可达450公里,未来商业运营时速预计为400公里。
据报道,当天上午,CR450从沪渝蓉沿江高铁宜昌北站缓缓驶出,随后逐步提升速度,正式进入型式试验阶段。本次试验为期约半个月,旨在验证列车设计性能,并为后续优化提供实际参考和数据支持。
新浪财经
📮投稿 ☘️频道
👍363🏆20❤17😁9 7⚡6👎6👀4
PCIe 7.0规范正式发布,PCIe 8.0探索启动
PCI-SIG已正式确定PCIe 7.0规范,其16通道双向带宽高达512GB/s,每通道数据传输速率为128 GT/s,并沿用自PCIe 6.0的PAM4信令和1b/1b FLIT编码。兼容设备预计于2028至2029年面市。
同时,PCIe 8.0的探索工作已经开始,目标是将带宽翻倍至1TB/s,并评估铜线和光纤互连方案。此外,PCIe 6.0的互操作性测试计划于今年晚些时候进行。
Tom's Hardware
📮投稿 ☘️频道
PCI-SIG已正式确定PCIe 7.0规范,其16通道双向带宽高达512GB/s,每通道数据传输速率为128 GT/s,并沿用自PCIe 6.0的PAM4信令和1b/1b FLIT编码。兼容设备预计于2028至2029年面市。
同时,PCIe 8.0的探索工作已经开始,目标是将带宽翻倍至1TB/s,并评估铜线和光纤互连方案。此外,PCIe 6.0的互操作性测试计划于今年晚些时候进行。
Tom's Hardware
📮投稿 ☘️频道
👍142😨55⚡22❤7👏5🤔4👎3🔥3
macOS 26 终端升级:24 位真彩、动画展示、新主题与 Powerline 字体支持
macOS 26 的 macOS Terminal 应用出现近几个大版本以来的首次重大升级,现全面支持 24 位真彩色(约 1600 万色),极大提升颜色保真度,使得在终端中显示图片和动画成为可能。此外,Terminal 原生支持 Powerline 字体,方便开发者直接使用 Agnoster、Powerlevel10k 等流行 shell 主题。
这一更新提升了终端的视觉表现力与可定制性:可以设置多样主题配色,配合 Powerline 字体无需手动安装补丁,即可渲染图标和分段提示符,简化了装机配置流程。
MacWorld
📮投稿 ☘️频道
macOS 26 的 macOS Terminal 应用出现近几个大版本以来的首次重大升级,现全面支持 24 位真彩色(约 1600 万色),极大提升颜色保真度,使得在终端中显示图片和动画成为可能。此外,Terminal 原生支持 Powerline 字体,方便开发者直接使用 Agnoster、Powerlevel10k 等流行 shell 主题。
这一更新提升了终端的视觉表现力与可定制性:可以设置多样主题配色,配合 Powerline 字体无需手动安装补丁,即可渲染图标和分段提示符,简化了装机配置流程。
MacWorld
📮投稿 ☘️频道
🆒194👍41😁20👎17❤8🥱6🔥1😱1
😁234🤣21❤17👍8🍾5😭4👎2🔥2
昆虫化工厂:毛毛虫“炼”出碳纳米新材料!
日本名古屋大学的科学家们带来一项突破性研究,他们成功利用烟草夜蛾(Spodoptera litura)幼虫在体内“合成”出了一种新型的氧掺杂分子纳米碳材料 。这项发表在《科学》(Science)期刊上的成果颠覆了传统化学合成的认知,展示了生物体作为“活体反应器”的巨大潜力 。
研究团队发现,烟草夜蛾体内高效的外源物质代谢系统,特别是细胞色素P450酶(CYP)的变体,能够将难以直接功能化的带状和环状分子纳米碳(如亚甲基桥联[6]环对苯撑,[6]MCPP)转化为氧掺杂的衍生物,即[6]MCPP-氧苯撑 。通过分子动力学模拟和量子化学计算,科学家们揭示了这种独特的氧原子直接插入碳-碳键的非传统机制 。
这项“昆虫体内合成”技术为合成新型功能性纳米碳材料开辟了新途径,有望在材料科学领域带来新的机遇 。未来,结合基因编辑技术对昆虫体内的酶进行改造,或许能拓展我们的化学合成工具箱 。
Science
via Ziyu
📮投稿 ☘️频道
日本名古屋大学的科学家们带来一项突破性研究,他们成功利用烟草夜蛾(Spodoptera litura)幼虫在体内“合成”出了一种新型的氧掺杂分子纳米碳材料 。这项发表在《科学》(Science)期刊上的成果颠覆了传统化学合成的认知,展示了生物体作为“活体反应器”的巨大潜力 。
研究团队发现,烟草夜蛾体内高效的外源物质代谢系统,特别是细胞色素P450酶(CYP)的变体,能够将难以直接功能化的带状和环状分子纳米碳(如亚甲基桥联[6]环对苯撑,[6]MCPP)转化为氧掺杂的衍生物,即[6]MCPP-氧苯撑 。通过分子动力学模拟和量子化学计算,科学家们揭示了这种独特的氧原子直接插入碳-碳键的非传统机制 。
这项“昆虫体内合成”技术为合成新型功能性纳米碳材料开辟了新途径,有望在材料科学领域带来新的机遇 。未来,结合基因编辑技术对昆虫体内的酶进行改造,或许能拓展我们的化学合成工具箱 。
“为了虫群”(For the Swarm!)
“虫族,总是能找到路!”(Zerg, always finds a way!)
Science
via Ziyu
📮投稿 ☘️频道
2👍111👾32❤13😁9🔥7👎5💯2🤝2