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Alphabet 第四季 2025 財報超出預期,Google Cloud 營收增長顯著,計劃於 2026 年進行大規模再投資

Alphabet,Google 的母公司,於 2025 年第四季的投資者電話會議中發佈了最新財報,顯示該季度的收入達到 $113.83 億美元 / 約 HK$ 886.05 億。這一數字較去年同期增長近 18%,超越了業界的預期。報告指出,Google 的雲端服務、業務及廣告部門均表現優異。

該公司的營運利潤增長了 16%,主要受到 Waymo 的員工補償費用 $21 億美元 / 約 HK$ 163.8 億的推動。Waymo 本週宣佈完成 $160 億美元 / 約 HK$ 1,248 億的投資輪,該部門的估值達到 $1,260 億美元 / 約 HK$ 9,828 億。

在報告中,Alphabet 的綜合淨利潤增長了 30%。Gemini 3 的發佈被認為是一個重要里程碑,該公司表示其第一方模型如 Gemini 現在每分鐘處理超過 100 億個標記,並且 Gemini 應用程序的每月活躍用戶數已增至超過 7.5 億。

搜尋服務的使用次數創下新高,人工智慧繼續促進業務擴展。Alphabet 和 Google 的 CEO Sundar Pichai 表示,計劃在 2026 年增加支出,預計資本開支將達到 $1,750 億至 $1,850 億美元 / 約 HK$ 13,650 億至 HK$ 14,430 億。

根據最新的預估,Alphabet 在 2025 財年的資本開支為 $910 億至 $930 億美元 / 約 HK$ 7,098 億至 HK$ 7,254 億,這一預估幾乎是前一年的兩倍。該公司在 2025 年第三季首次實現 $1,000 億美元 / 約 HK$ 7,800 億的收入,並在第四季繼續增長,達到 $113.83 億美元 / 約 HK$ 886.05 億的收入。

Google Cloud 在這一季度的收入為 $1,766 億美元 / 約 HK$ 13,769.68 億,增長了 48%。此外,Google 服務的收入增長了 14%,達到 $959 億美元 / 約 HK$ 7,461.6 億。Pichai 表示,這一支出增加的計劃是為了滿足客戶需求,並把握日益增長的商機。

Apple 開始發售翻新版 iPhone 16 系列,價格折扣達 22%

Apple 今日正式開始銷售 iPhone 16 系列的翻新版本,包括 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。根據目前的定價,這些翻新機型的價格較新機型折扣約 12% 至 22%。對於已經停產的 iPhone 16 Pro 和 Pro Max,折扣則是相對於原始價格。

以下是各型號的具體價格比較,包括 2024 年 9 月的發佈價格、目前新機型的定價以及翻新版的價格:

iPhone 型號發佈價格 (2024 年 9 月)目前價格 (新機)翻新價格
iPhone 16$799 / 約 HK$ 6,222$699 / 約 HK$ 5,450$619 / 約 HK$ 4,832
iPhone 16 Plus$899 / 約 HK$ 7,012$799 / 約 HK$ 6,222$699 / 約 HK$ 5,450
iPhone 16 Pro$999 / 約 HK$ 7,794$759 / 約 HK$ 5,921
iPhone 16 Pro Max$1,199 / 約 HK$ 9,351$929 / 約 HK$ 7,247

購買官方翻新的 iPhone 會獲得一部解鎖設備,配備全新電池和外殼,並以簡單包裝及 USB-C 充電線寄送。Apple 會提供這些設備的保修服務,並可選擇延長 AppleCare+ 或 AppleCare One 的保障。

這些翻新 iPhone 經過徹底清潔和測試,幾乎無法與全新的設備區分,對於希望以較低價格獲得 iPhone 的消費者來說,這是一個不錯的選擇。

Qualcomm 第三季營收創新高,記憶體短缺影響未來展望

高通 Qualcomm 於周三發佈了其 2026 財政年度第一季度的財務報告,收入增長至 122.5 億美元,較去年同期上升 5%。這一增長主要得益於手機銷售以及公司在汽車領域的擴展,越來越多的汽車製造商如豐田 Toyota 開始採用高通的數位座艙技術。

高通首席執行官 Cristiano Amon 在聲明中表示:「我們在個人、工業和物理 AI 領域的勢頭正在增強,這從 CES 的最新產品發佈和客戶需求中可見一斑。」他強調公司創下了總收入的新紀錄。儘管短期內手機市場因記憶體供應限制而受到影響,但他對高端智能手機的消費者需求感到振奮,並表示公司仍在朝著 2029 財政年度的收入目標邁進。

Amon 在財報電話會議中提到,OEM 廠商已經採用了高通的雙旗艦戰略,這包括最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 Snapdragon 8 Gen 5,並且市場上開始出現具備自主 AI 功能的手機。他指出:「這是朝向 AI 原生智能手機過渡的一個重要里程碑,為未來的移動體驗奠定基礎。」

此外,高通財務長 Akash Palkhiwala 提到,對 AI 數據中心的記憶體解決方案需求上升,使得手機 OEM 的記憶體供應和價格出現了短期不確定性。儘管高通在 Galaxy S26 系列中的市場份額預計將達到約 75%,但手機價格在 2026 年可能會受到影響,尤其是在低端和中端市場。

這一情況顯示出,儘管高通在季度表現上有著不錯的增長,但對於未來的展望卻不如預期。隨著 AI 需求的增長和數據中心數量的增加,供應短缺的情況似乎不會很快改善。Amon 甚至提到,無法預測這一情況是否會持續到 2027 或 2028 年。

隨著時間推進,市場上已經出現了如 OnePlus 15R 價格上漲的情況,這讓人關注未來的發展。雖然三星在改善 Exynos 方面取得了一定進展,但大多數消費者仍偏好 Snapdragon 的芯片。高通在 Galaxy S26 系列中的高市場份額或許意味著更多消費者將能夠獲得這些設備,前提是價格不會上漲且庫存持穩。

Google Gemini 將為 Siri 提供新功能,運行於 Google 伺服器上

在 Alphabet 的 2025 年第四季財報電話會議上,首席執行官 Sundar Pichai 對於即將推出的基於 Gemini 技術的 Siri 的運行環境引發了一些困惑。自從 Apple 確認 Google 的 Gemini 將為新的 Siri 功能提供支持以來,關於隱私的問題一直存在。Tim Cook 將此事稱為兩家公司之間的「合作」。雖然許多人認為 Google 將能夠訪問用戶數據,但 Apple 以其一貫的隱私優先立場對此做出了模糊的反駁。

Apple 原本對這次合作的聲明是:「經過仔細評估,我們認為 Google 的技術為 Apple 基礎模型提供了最有能力的基礎,我們對於它將為用戶解鎖的創新體驗感到興奮。」目前,Apple 的基礎模型可以運行在設備上或其私有雲計算(Private Cloud Compute)基礎設施上,後者在需要上傳數據進行推斷時能夠保持用戶隱私。雖然 Apple 的聲明似乎暗示基於 Gemini 的 Siri 將運行在其自身的基礎設施上,但幾天後 Bloomberg 報導指出,這可能不會實現。

報導提到,Apple 和 Google 兩家公司正在討論將聊天機器人直接託管在 Google 的伺服器上,這些伺服器使用強大的 TPU(張量處理單元)進行運算。相比之下,近期的 Siri 更新將會在 Apple 自己的私有雲計算伺服器上運行,這些伺服器依賴高端的 Mac 晶片來進行處理。在此之後,Tim Cook 在 Apple 的 2025 年第四季財報電話會議中對於分析師 Ben Reitzes 提問 Apple 為何選擇與 Google 合作,及是否有「分享收益的機會」時,提供了以下信息:

「我們基本上確定 Google 的 AI 技術將為 Apple 基礎模型提供最有能力的基礎。我們相信,由於這次合作,我們可以解鎖許多體驗並以關鍵的方式進行創新。我們將繼續在設備上運行,並在私有雲計算中運行,同時保持我們行業領先的隱私標準。關於與 Google 的安排,我們不會透露細節。」這似乎是對於基於 Gemini 的 Siri 將運行在 Apple 基礎設施上的模糊確認,而 Cook 只是拒絕討論合作的財務方面。

在剛剛的 Alphabet 第四季財報電話會議中,Sundar Pichai 在準備好的講話中表示:「我們與 Apple 合作,成為他們首選的雲服務提供商,並開發基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型。」幾分鐘後,首席商業官 Philipp Schindler 在自己的講話中幾乎重複了這一聲明:「我也要跟隨 Sundar 的話,表示我很高興我們作為 Apple 首選的雲服務提供商,來開發基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型。」

將所有最近模糊的聲明綜合起來,越來越明顯的是:Tim Cook 的聲明提到 Apple 將「繼續在設備上運行,並在私有雲計算中運行,並保持我們的行業領先隱私標準」,並不直接與 Gemini 合作有關,而是與其他 Apple 智能功能、服務和倡議相關。Apple 原本的聲明提到 Google 的技術提供了「最具能力的基礎」,並不與 Apple 當前的基礎模型有關,而是與 Google 高管所提到的「基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型」有關。

目前 Google 已成為 Apple 的「首選雲服務提供商」,但具體內容尚未明確,可能就是基於 Gemini 的 Siri。到目前為止,Apple 和 Google 都沒有給出基於 Gemini 的 Siri 具體將運行在哪裡的定論,這可能與 Bloomberg 的報導有關,兩家公司仍在商討細節,並可能分階段推出,只有「近期的 Siri 更新」會運行在 Apple 的私有雲計算上。

在晚些時候,Bloomberg 的 Mark Gurman 強調了之前的報導,補充說 Apple 可能將 Siri 和 Apple 智能系統視為獨立系統,運行在不同的基礎設施上。無論如何,顯然兩家公司都還不準備直接解釋所謂的合作的技術方面。關於新 Siri 的運行環境的每一個聲明都模糊不清,並與似乎無關的方面和問題混合在一起。根據目前的情況,基於 Gemini 的 Siri 似乎將運行在 Google 的基礎設施上,儘管兩家公司都拒絕確認這一點。

至於 Apple 是否會在正式宣布基於 Gemini 的 Siri 時解決合作中的隱私問題,仍有待觀察。

Amazon Alexa+ AI 聊天機器人正式向美國所有用戶開放,Prime 會員可享免費無限使用

Amazon 的 Alexa+ AI 聊天機器人此前僅對參加早期訪問計劃的用戶開放,但今天這一情況有所改變。現在,美國的所有用戶均可訪問 Alexa+。不過,只有訂閱 Amazon Prime 的用戶可以享受免費且無限制的使用權。如果不是 Prime 會員,則需要支付每月 $19.99 / 約 HK$ 155 的費用,或者使用 Alexa+ Chat,這是一種基於文本的聊天界面,旨在快速回答問題、計劃、研究以及探索新主題。

Alexa+ Chat 雖然免費,但 Amazon 表示其使用將受到限制,具體細節尚未公開。Alexa+ 的技術基於 Amazon Nova 和 Anthropic 的大型語言模型,並可在支持 Alexa 的設備、Alexa.com 及 Alexa 應用程序上使用。要開始使用 Alexa+,用戶只需說「Alexa,升級到 Alexa+」,或登錄自己的 Amazon 帳戶至 Alexa.com。

根據 Amazon 的說法,在早期訪問階段,使用者以「全新且不同的方式」使用了 Alexa+,相比舊版 Alexa,進行了「更複雜的互動」以及「深入的對話」,探討了複雜的話題和當天的新聞。Alexa+ 還可以在多天內持續與用戶進行同一主題的對話,因為它能夠記錄上下文。

應用程式未來將以語音互動為主流

不論喜歡與否,應用程式和操作系統將逐漸朝向以語音為主的互動方式發展。雖然這並非強制性的,但似乎是不可避免的現象。值得注意的是,接下來的論點並不是要強迫使用者與設備進行對話,亦不意味著人類將無意識地走入一個公眾空間中充斥著依賴人工智能的情境。圖形用戶介面不會消失,正如Lotus 1-2-3發佈後計算器並未被淘汰。即使在今天,若有人想要,也還是可以購買算盤,甚至有些算盤的價格相當高昂。

現階段,應用程式開發者和操作系統將越來越多地轉向語音互動,這一點已經無法改變。而這背後的原因也很明顯,最主要的就是可及性。這不僅僅是指那些無法實體互動的使用者,儘管這本身已經非常重要。還包括那些不如某些使用者熟悉科技的朋友們,他們同樣面臨著如何使用手機、電腦及其他平台的困難。若有人對這些使用者持有懷疑態度,認為他們只是懶惰,那麼很遺憾,這樣的看法會忽略了現代計算的核心理念。科技的進步應該是降低進入門檻,幫助人們達成需求,而不論他們對於技術的熟悉程度如何。

此外,語音為主的互動方式不可忽視的另一個原因就是支撐這一技術的基礎技術正在不斷進步。雖然每一個大型語言模型仍然會犯錯誤,且這種情況可能會持續存在,但許多公司、前沿的人工智能實驗室以及獨立開發者正在學習如何規避這些限制,甚至有些已經在探索全新的架構,顯示出相當大的潛力。在過去一年中,語音介面的進展顯著,包括像Wispr和Speechify這樣的工具,逐漸被更多人採用。根據Wispr Flow的創始人兼首席執行官Tanay Kothari所說,使用者最終會達到一個點,語音輸入將占到產品使用的約75%。而成熟使用者中,鍵盤的使用率則下降到5%以下。

同時,Speechify也在朝著更高的自動化能力邁進。近期,OpenClaw的推出對這一領域造成了巨大的變化,超出了許多人的預期。越來越多的使用者依賴平台如ElevenLabs來與他們的代理進行語音互動,部分使用者甚至主動將ElevenLabs的API整合進OpenClaw中。對於這一點,業內人士無疑會讚賞其進步。

科技的演變速度令人驚訝,這一切都在迅速改變。我在撰寫這篇文章的時候,OpenClaw尚未發展至今日的狀態。最初,我預測不久的將來,應用程式和操作系統將會依賴自主框架,使用者只需口述需求,人工智能便會理解其意圖並執行相應的操作。如今,這一預測似乎來得比我想的還要快。原本打算在文章結尾提及Anthropic的MCP和Apple的App Intents,來說明語音介面所需的各種要素正逐漸完善。即便如此,現在對這些功能的期望已不再僅僅依賴開發者,這樣的想法看起來有些過時。

許多使用者都會發現,語音可能是他們與技術互動的最簡單方式。從在iPhone或Mac上口述請求,到獲得高級的快捷指令,或進行照片調整、查找和編輯文件,甚至跨應用請求多步驟的工作流,隨著技術的進步,越來越明顯的是,對於大多數使用者而言,最容易使用的介面可能就是語音。這樣的轉變反映了人類從最初的表達方式中不斷精煉的過程。

不過,儘管語音技術的發展令人興奮,個人仍然不喜歡收到語音消息。

iPad 第四季出貨量達 1,960 萬部,年增 16.5%,但 2026 年內存限制成隱憂

市場研究公司 Omdia 最近發佈了有關 2025 年第四季度全球平板電腦出貨量的報告,並對整年的表現進行了總結。根據報告,Apple 的 iPad 在這段時間內表現不俗。

根據 Omdia 的數據,Apple 在 2025 年第四季度出貨了 1,960 萬部 iPad,同比增長了 16.5%。在所有平板電腦廠商中,Apple 的表現僅次於 Lenovo,後者以 390 萬部的出貨量增長了 36.2%。儘管如此,Apple 在市場佔有率方面也有所提升,達到了 44.9%,較上年增加了 2.6 個百分點,繼續穩居第一,遠超過 Samsung 的 14.7%、Lenovo 的 8.8%、華為的 6.9% 和小米的 6.4%。其他平板電腦製造商則佔據剩餘的 18.3%。

Omdia 針對 Apple 在第四季度的表現指出,Apple 在平板電腦需求方面持續強勁,進一步鞏固了其作為首要平板電腦供應商的地位。iPad 的出貨量達到 1,960 萬部,增長率為 16.5%,主要受到第 11 代 iPad 和搭載 M5 處理器的 iPad Pro 系列的強勁需求推動。

整體市場方面,Omdia 表示 2025 年第四季度全球平板電腦出貨量同比增長約 10%,稍高於 2024 年的增長水平。這表明,在連續三年下降後,市場出現了放緩,這一趨勢是疫情期間銷售激增後的自然回調。

Omdia 的研究經理 Himani Mukka 也談到了 RAM 限制在 2025 年第四季度的影響,並對即將到來的 2026 年提出了看法:“2025 年,平板電腦市場的出貨量是自 2020 年疫情驅動需求激增以來的最高年度出貨量。假日季節的需求,加上廠商在預期 RAM 限制前的預先生產活動,為第四季度的出貨量提供了實質的推動。然而,預計在 2026 年,平板電腦的需求將面臨越來越大的壓力。”

欲了解 Omdia 的完整報告,可以參考其官方網站。

macOS 26.3 RC 顯示新 M5 MacBook Pro 即將發佈,包含 M5 Max 和 M5 Ultra 參考資料

隨著越來越多用戶期待更新的 MacBook Pro 型號搭載新 M5 晶片,今日的 macOS 26.3 RC 帶來了一些好消息。以下是相關資訊。

根據 MacRumors 的報導,今日發佈的 macOS 26.3 Release Candidate 版本中包含了對即將推出的 MacBook Pro 更新中可能使用的兩款新 M5 晶片的參考資料。更具體來說,macOS 26.3 RC 包含了兩個新的 SoC ID 的內部參考,分別為 T6051 和 T6052,這些 ID 被標記為平台代碼 H17C 和 H17D。

為了理解這些代碼,以下是 Apple 迄今為止針對所有其他 M 系列 Apple Silicon 晶片所使用的 SoC ID 和平台代碼:

晶片SoC ID平台代碼
M1T8103H13G
M1 ProT6000H13J 或 H13S
M1 MaxT6001H13J 或 H13C
M1 UltraT6002H13J 或 H13D
M2T8112H14G
M2 ProT6020H14S
M2 MaxT6021H14C
M2 UltraT6022H14D
M3T8122H15G
M3 ProT6030H15S
M3 MaxT6031 或 T6034H15C 或 H15M
M3 UltraT6032H15D
M4T8132H16G
M4 ProT6040H16S
M4 MaxT6041H16C
M5T8142H17G

根據這個標準,T6051/H17C ID 很可能指的是即將推出的 M5 Max 晶片,而 T6052/H17D ID 則指向 M5 Ultra。值得注意的是,目前似乎還沒有關於 M5 Pro 晶片的參考資料(預計會帶有 T6050/H17S 標識),儘管從理論上講,RC 應該是將公開發佈的最終版本的完全相同的版本。

至於下一代 MacBook Pro 的發佈時間,根據 Bloomberg 最近的報導,新型號預計將在 macOS 26.3 軟體周期內推出。用戶可以期待這些新型號的到來。

vivo 開發新款 Vlog 相機,將與 DJI Osmo Pocket 4 競爭

DJI 的 Osmo Pocket 3 於 2023 年發佈,以其優異的錄影質素、雲台防抖技術和便攜設計受到 vloggers 和 YouTubers 的熱烈追捧。DJI 預計將在不久後推出備受期待的後繼產品,但在此期間,似乎出現了一些新的競爭者。

vivo 已經向中國媒體確認,正致力於研發自家的 vlogging 攝影機。這款新品將與即將推出的 DJI Osmo Pocket 4 競爭,並利用 vivo 在智能手機攝影方面的經驗。新相機將保持緊湊的設計,然而,目前尚未披露更多詳細資訊。

據了解,vivo 在去年底開始進行這個項目,並計劃在今年年底之前推出這款攝影機。此舉顯示出攝影和錄影設備領域的競爭正在加劇,消費者將有更多選擇來滿足其創作需求。

OnePlus 15 新增便捷功能,提升使用體驗

OnePlus 15 的顯示屏無疑是目前手機中最出色的之一。這款手機採用了定制的 BOE 面板,今年的主要改變是最低亮度可降至 1 nit。儘管整體解析度為 1.5K,但在日常使用中並未造成任何問題。

我個人最喜歡的顯示特性是 Adaptive Tone,這個功能與 iPhone 17 Pro 的 True Tone 類似,能根據環境光線即時調整屏幕的色彩平衡。雖然我通常偏好手動調整顏色,但這次嘗試了該功能後,發現使用起來更為方便,無需自己進行調整。

雖然 Adaptive Tone 並不是新功能,早在 OnePlus 13 上就已經推出,但我在 OnePlus 15 上廣泛使用它。雖然其色彩準確度不如 True Tone,但在 Android 手機中,它的實現效果仍算不錯。這項功能旨在在任何光照條件下提供一致的顏色,雖然在某些情況下可能會出現類似 Eye Comfort 模式的黃色色調,但大多數時間我發現它的色彩準確度更佳。

需要注意的是,若要使用這項功能,必須關閉 Eye Comfort 模式,我在使用中發現,Adaptive Tone 在整個一天的使用中表現更好。

OnePlus 15 的顯示屏採用完全平坦的設計,四邊邊框對稱,整體外觀更為簡潔。與 OnePlus 以往的產品一樣,在使用 OnePlus 15 時沒有發現任何延遲或卡頓,系統優化非常良好,並持續獲得定期更新,最近剛剛更新了 2026 年 1 月的安全補丁。

這款面板的色彩鮮豔度非常突出,雖然亮度不及 Pixel 10 Pro XL,但明顯優於 Samsung 的設備。我喜歡它提供的顯示優化功能,可以調整設定來提升圖片和視頻的解析度,並根據需要在標準(2354×1080)和高(2772×1272)之間切換屏幕解析度,還能調整刷新率。

型號價格(美元)價格(港元)
OnePlus 15$899.99約 HK$ 7,019

總體而言,OnePlus 15 依然是一個很好的選擇,雖然它的攝像頭表現並不特別突出,但在其他方面的表現卻相當不錯,硬件也可謂是當前最優秀的之一。

Samsung Galaxy S26 搭載 Exynos 2600 處理器,遊戲光線追蹤性能超越 Snapdragon 8 Elite Gen 5

根據報導,Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 在大多數國家將使用 Samsung 的 Exynos 2600 處理器。然而,Galaxy S26 Ultra 可能會搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器。早期的跡象顯示,Exynos 2600 在光線追蹤遊戲中可能表現優於競爭對手的 Snapdragon 處理器。

搭載 Exynos 2600 處理器的基本款 Galaxy S26 最近在 Basemark 的 In Vitro 光線追蹤性能排行榜中出現(資料來源:@BairroGrande),並在測試中獲得了 8,262 分,位列榜首。

搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器的 Honor Magic 8 Pro 獲得了 7,527 分,而使用 MediaTek Dimensity 9500 處理器的 Vivo X300 Pro 則得到了 7,057 分。根據這些數據,Exynos 2600 的性能大約比 Snapdragon 處理器快 9 到 10%,並且比 MediaTek 處理器快約 16%。

Samsung 上個月公布了 Exynos 2600,這是全球首款 2nm 的移動處理器,使用 Samsung Foundry 的 2nm GAA(SF2)工藝製造。它擁有一個 10 核心的 CPU,結合了 Arm 最新的 C1 系列核心,其中的 C1 Ultra 主核心可達到 3.8GHz 的時脈速度。

其 Xclipse 960 GPU 基於 AMD 的 RDNA 架構,但據報導完全由 Samsung 內部開發。這家韓國公司聲稱,其光線追蹤性能比在 Exynos 2500 中使用的 Xclipse 950 GPU 提升了 50%。

近年來,Exynos 處理器在光線追蹤性能方面通常優於其 Snapdragon 競爭對手。然而,這些早期的基準測試結果仍需謹慎看待。真正的遊戲性能和能效將在 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 的完整評測發佈後變得明朗。

vivo 2025創新貢獻獎揭曉 蔡司2億像素長焦與自研芯片獲獎

vivo 正式揭晓 2025 創新貢獻獎,聚焦「年度創新技術」,圍繞影像、網絡通信、芯片與算法、設計、折疊 OS 五大核心領域推出系列突破性技術,旨在精准解決用戶日常使用中的關鍵痛點,重新定義旗艦手機體驗標準。

影像創新技術

影像創新是本次核心板塊,vivo 聯合蔡司打造「蔡司兩億 APO 長焦」——2 億像素傳感器加 APO 鏡頭的組合,搭配行業首創「藍圖 4×4 畫質重建大模型」,突破算力限制,並結合自研「藍圖超穩防抖與精準對焦技術」,實現「山頂也是 VIP」的長焦清晰體驗。此外,viv

o 首款自主設計量產的「長焦增距鏡」采用「V 單相機鏡頭 + 2 億畫質開普勒望遠架構」,透過軟硬件一體化調優,長焦效果行業領先;「人文街拍相機」復刻經典負片風格,讓普通用戶秒變街拍高手;「V50 婚禮人像」深耕印度本地化,打造多風格婚禮人像與相框體驗,以滿足個性化需求。 在芯片與算法方面,vivo 與聯發科展開三年合作,聯合定義旗艦芯片,深度植入 V 芯片並定義「影像專屬 NPU」,持續保持影像特性領先;自研「Q2 渲染算法」專為重度遊戲場景打造,實現行業領先的 Q2 芯片插幀算法、VAA 抗閃爍算法和行業首創紋理超分技術三大核心能力,為遊戲玩家帶來極致體驗。

vivo 2025 創新貢獻獎的技術矩陣,覆蓋拍照、遊戲、辦公、顯示四大核心場景,通過「軟硬件協同 + 用戶痛點導向」的創新邏輯,進一步鞏固了其在市場的技術領先地位。

OPPO 新春短片《偷時間的人》全程由 Find X9 Pro 拍攝展現影像實力

OPPO 新春温情短片《偷时间的人》在各大视频平台正式上映。這部影片的最大亮點在於,所有畫面均由 OPPO 年度影像旗艦手機 Find X9 Pro 拍攝而成。影片由曾執導《小小的我》的導演楊荔鈦及熱播劇《開端》的編劇邱玉潔聯手創作,主演包括吳天琪和李珞桉,陣容相當吸引。

故事圍繞“回家路”為主題,講述了一個充滿奇幻與溫情的歸家故事,旨在呼應品牌的核心主張“趁現在”,引導觀眾思考並珍惜每一個當下。此次全片使用 OPPO Find X9 Pro 進行拍攝,充分檢驗並展示了該機型的影像實力。作為

OPPO 的“旅拍神器”,Find X9 Pro 配備定制大底傳感器及行業領先的 2 億像素哈蘇潛望長焦鏡頭,支持高規格的視頻錄製和專業電影模式。其強大的 NPU 算力、先進的防抖系統以及即時 HDR 預覽功能,確保在複雜光影和動態場景下,依然能獲得電影級的畫面質感與敘事流暢度,滿足長片製作的嚴苛需求。

《偷時間的人》不僅僅是一個溫情的故事,更是一次前沿移動影像技術的公開實踐。這部影片證明了頂級旗艦手機已具備承載完整藝術表達的能力。透過這部影片,OPPO 表示:願每個此刻,我們所感受的、所追尋的、所選擇的,都真正追隨了我們的本心。

OPPO 新春影片《偷時間的人》全程使用 Find X9 Pro 拍攝

OPPO 新春影片《偷時間的人》正式上線,該片由 OPPO Find X9 Pro 全程拍攝。影片特邀《小小的我》導演楊荔鈉及《開端》編劇邱玉潔共同創作,透過「偷時間」的隱喻,講述一場引發小鎮混亂但促成自我覺醒與回歸當下的心靈旅程。影片結尾的長鏡頭是一個高光時刻,從小姨起初的匆忙焦灼,轉至與小葵一同慢下腳步,所有情感轉變都凝聚在兩只緊牽的手中,仿佛帶走整年的疲憊,讓觀眾感受到「走向春天、走向新開始」的堅定希望。

近年來,智能手機的錄製能力不斷增強,這讓更多創作者能夠拿起手機,創作屬於自己的故事。

得益於 OPPO Find X9 Pro 輕巧的設計,影片中出現了不少特殊視角的鏡頭,這種靈活性使手機能深入許多傳統攝影機難以觸及的角落,也讓長鏡頭變得更加自然,營造出觀眾身臨其境的參與感。

值得一提的是,本片還有不少暗光環境的夜戲,而 OPPO Find X9 Pro 在弱光環境下的噪點控制能力非常出色,能錄製出暗部細節深邃且有層次,光影過渡自然,這種對光線的精準把控,令夜戲更具質感。影像的魅力在於定格那些稍縱即逝的溫暖,隨著新年的到來,拿起手機捕捉家人團聚的笑臉、記錄自己的家鄉,創作不需要複雜的專業設備,只需心懷熱忱,手中的 OPPO Find X9 Pro 就能成為留住感動的最佳工具。

vivo 正在研發 vlogging 相機,對抗即將推出的 DJI Osmo Pocket 4

2023 年發佈的 DJI Osmo Pocket 3 受到了眾多 Vlogger 和 YouTuber 的喜愛,其出色的錄影質素、雲台穩定技術以及口袋大小的設計,使其成為熱門選擇。該產品的後續版本 DJI Osmo Pocket 4 受到廣泛期待,隨時可能會推出。

在此期間,vivo 確認正在開發一款專為 Vlog 設計的相機,以與即將推出的 DJI Osmo Pocket 4 競爭。這款相機將利用 vivo 在智能手機攝影方面的專業知識,並且預計會保持小巧的設計。

目前,關於這款相機的具體細節仍然不明,但有消息指 vivo 從去年底開始著手進行這個項目,並計劃在今年底之前發佈。這將為市場帶來更多選擇,並吸引更多內容創作者的注意。

macOS 26.3 RC 顯示新 M5 MacBook Pro 即將發佈,包含 M5 Max 和 M5 Ultra 參考資訊

隨著越來越多使用者期待更新的 MacBook Pro 版本搭載全新 M5 晶片,今日發佈的 macOS 26.3 RC 帶來了一些好消息。以下是詳細資訊。

根據 MacRumors 的報導,今日的 macOS 26.3 Release Candidate 版本中包含了兩款新 M5 晶片的內部參考資訊,這些晶片可能會用於即將更新的 MacBook Pro。具體來說,macOS 26.3 RC 包含了兩個新的 SoC ID,分別為 T6051 和 T6052,這些 ID 標記為平台代碼 H17C 和 H17D。

為了更好地理解這些代碼,以下是 Apple 迄今為止使用的所有其他 M 系列 Apple Silicon 晶片的 SoC ID 和平台代碼:

晶片SoC ID平台代碼
M1T8103H13G
M1 ProT6000H13J 或 H13S
M1 MaxT6001H13J 或 H13C
M1 UltraT6002H13J 或 H13D
M2T8112H14G
M2 ProT6020H14S
M2 MaxT6021H14C
M2 UltraT6022H14D
M3T8122H15G
M3 ProT6030H15S
M3 MaxT6031 或 T6034H15C 或 H15M
M3 UltraT6032H15D
M4T8132H16G
M4 ProT6040H16S
M4 MaxT6041H16C
M5T8142H17G

根據這一標準,T6051/H17C ID 很可能指的是即將推出的 M5 Max 晶片,而 T6052/H17D ID 則可能與 M5 Ultra 有關。不過,目前似乎還沒有關於 M5 Pro 晶片的任何參考(該晶片應該會使用 T6050/H17S 的識別碼),儘管理論上 RC 應該與最終發佈版本相同。

至於下一代 MacBook Pro 的發佈時間表,根據 Bloomberg 的報導,新型號「預計將在 macOS 26.3 軟體週期內推出」,可以期待在不久的將來獲得更多更新。

【手機比較】小米 Redmi Note 15 與 小米 POCO F8 Ultra:規格表、效能、攝影功能

在當前市場上,小米旗下的 Redmi Note 15 和 POCO F8 Ultra 兩款手機分別代表了不同的定位與需求。Redmi Note 15 作為較新推出的機型,搭載 MediaTek 的處理器,注重性價比;而 POCO F8 Ultra 則擁有更高端的 Snapdragon 處理器,針對高效能使用者。本文將對這兩款手機進行全面比較,幫助消費者作出更明智的選擇。

項目小米 Redmi Note 15小米 POCO F8 Ultra
網絡 (Network)4G / 3G / 2G5G / 4G / 3G / 2G
處理器 (CPU)MediaTek Helio G100-UltraSnapdragon 8 Elite
屏幕尺寸與類型 (Display Size and Type)6.77 吋 AMOLED6.67 吋 AMOLED
作業系統與平台 (Platform)小米澎湃 OS 2Android 15 HyperOS 2
記憶體 (RAM)6GB / 8GB16GB
主相機 (Main Camera)1 億像素 + 200 萬像素5,000 萬像素 + 5,000 萬像素超廣角
前置相機 (Selfie Camera)2000 萬像素2000 萬像素
無線網絡 (WLAN)802.11a/b/g/n/ac802.11a/b/g/n/ac
NFC
藍牙 (Bluetooth)5.35.2
3.5mm 耳機孔 (3.5mm Jack)
充電技術 (Charging)33W120W
感應器 (Sensors)距離感應器、環境光線感測器、加速度感應器、電子指南針、紅外線發射器、陀螺儀距離感應器、環境光線感測器、加速度感應器、陀螺儀
效能表現 (Performance)中端高端

屏幕與顯示比較

小米 Redmi Note 15 配備 6.77 吋 AMOLED 螢幕,解析度為 2392 × 1080,更新率高達 120Hz,並擁有高達 3200 nits 的峰值亮度,提供優異的顯示效果和色彩準確度。相比之下,小米 POCO F8 Ultra 的 6.67 吋 AMOLED 螢幕同樣擁有 120Hz 的更新率,顯示效果亦相當不錯,但峰值亮度未能達到 Redmi Note 15 的水平。因此,在顯示效果上,Redmi Note 15 略佔優勢,尤其是在戶外使用的情況下。

效能比較

在效能方面,小米 POCO F8 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器,這款高端處理器提供了優越的運算能力,適合需要高效能的遊戲和多任務處理。而小米 Redmi Note 15 則搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器,雖然其性能在中端手機中已經相當不錯,但在高負載下,表現仍不及 POCO F8 Ultra。因此,對於追求高效能的用戶,POCO F8 Ultra 將是一個更佳的選擇。

攝影功能比較

在攝影方面,小米 Redmi Note 15 擁有 1 億像素的主鏡頭,結合 200 萬像素的景深鏡頭,能夠拍攝出高解析度且細節豐富的照片。相對而言,小米 POCO F8 Ultra 配置了兩顆 5,000 萬像素的鏡頭,分別為主鏡頭和超廣角鏡頭,雖然像素數量未能與 Redmi Note 15 相比,但超廣角鏡頭的加入使其在拍攝廣闊場景時更具優勢。前置相機方面,兩款手機均為 2000 萬像素,表現相近,因此在自拍方面無明顯差異。

連接性與其他功能比較

在連接性方面,小米 POCO F8 Ultra 支援 5G 網絡,讓用戶享受更快的數據傳輸速度,這對於頻繁使用網絡的用戶來說是一大優勢。而小米 Redmi Note 15 則僅支援 4G 網絡,對於網絡需求較高的用戶來說,可能會感到不足。此外,POCO F8 Ultra 具備 120W 快速充電技術,能在短時間內充滿電池,這對於重度使用者來說非常重要。反觀 Redmi Note 15 的 33W 快速充電則雖然足夠日常使用,但相對較慢。兩部手機均支援 NFC 和藍牙,但 POCO F8 Ultra 的藍牙版本較舊,僅為 5.2。

總結

總結來看,小米 Redmi Note 15 在顯示效果和相機解析度上優於 POCO F8 Ultra,適合對影像品質和日常使用有較高需求的用戶。而小米 POCO F8 Ultra 則在效能和快速充電方面表現突出,更適合遊戲玩家及對手機效能有高要求的用戶。因此,選擇哪一款手機應根據個人的使用需求而定。

Apple 發佈 visionOS 26.3 開發者預覽版 RC 版本供測試使用

Apple 最近發佈了 visionOS 26.3 開發者預覽版的 RC 版本(版本號 23N619)。開發者可以透過設備端的設置應用,選擇「開發者測試版」開關進行下載。需要注意的是,此過程需要註冊的 Apple 開發者帳號,而 Apple 建議在安裝新軟件前進行備份。

visionOS 測試版安裝步驟

在 Apple Vision Pro 上安裝 visionOS 測試版的具體過程如下:


步驟操作
1打開設置
2選擇通用
3啟用測試版更新
4選擇 visionOS Developer Beta
開發者同時可以在 Xcode 的 visionOS 模擬器中嘗試新版本的 visionOS 系統。

贾森·鲁宾宣布將於三月離開Meta 轉向野生動物攝影

Meta 副總裁告別 VR 征程

元宇宙體驗副總裁贾森·鲁宾(Jason Rubin)日前宣布將在三月離開 Meta。他在社交媒體上發表消息,表示對於過去超過 11 年的工作經歷充滿感激,並期待未來投身於野生動物攝影。 鲁宾在 Meta 的工作經歷包括協助建立 Oculus 內容團隊,並參與了許多備受好評的作品的開發。他自豪於創建的元宇宙創意團隊,提升了設計與藝術領域的標準。他提到,此次離開是因為時機合適,並計劃追隨野生動物的足跡,未來會在 Instagram 上分享相關動態。 鲁宾的職業生涯始於對創造的熱情,他於 1986 年與童年好友安迪·加文共同創立了顽皮狗 Naughty Dog。

在顽皮狗的 18 年間,他們創作的遊戲全球總銷量超過 3,500 萬份,並創造了超過 10 億美元的收入。 離開顽皮狗後,鲁宾的經歷更加多元,曾擔任濒临破产的遊戲發行商 THQ 的總裁,雖然未能挽救公司,但他努力促成了旗下開發團隊的轉移。他還聯合創辦並出售了一家互聯網初創公司,並創作過漫畫系列。 在 2014 年,他因對 Oculus 開發工具包 DK1 的熱愛而轉向 VR 領域。不久後,Oculus 被 Meta 收購,鲁宾隨之開始了在 Meta 長達 11 年的旅程。他的核心使命是解決 VR 領域缺乏優質內容的問題,並負責推出《Lone Echo》系列等獨佔作品,還與外部大廠合作引入多個知名 IP。

隨著 Meta 元宇宙戰略的調整,鲁宾的職責也從為硬體打造內容,轉向整體元宇宙的設計與體驗,負責從藝術到質量的全過程把控。然而,隨著遊戲戰線的縮減,鲁宾認為是時候開始新的征程,並在聲明中表達了對公司和同事的感激。

Apple iPad 第四季出貨量達 1,960 萬部,年增 16.5%,但 2026 年面臨內存限制問題

市場研究公司 Omdia 最近發佈了 2025 年第四季度全球平板電腦出貨量的報告,並對全年的數據進行了總結。根據報告,iPad 在市場上的表現如何。

根據 Omdia 的數據,Apple 在 2025 年第四季度發送了 1,960 萬部 iPad,較去年同期增長了 16.5%。Apple 的表現僅次於 Lenovo,後者的出貨量達到 390 萬部,增長了 36.2%。儘管如此,Apple 在市場份額方面的增長為 2.6 個百分點,達到 44.9%,仍然保持首位,遠超 Samsung 的 14.7%、Lenovo 的 8.8%、華為的 6.9% 和小米的 6.4%。其他平板電腦品牌佔據了剩餘的 18.3% 市場份額。

Omdia 對 Apple 在 2025 年第四季度的表現表示,Apple 的需求強勁,進一步鞏固了其作為頂級平板電腦供應商的地位,成功交付了 1,960 萬部 iPad,這一增長主要得益於 iPad 第 11 代及搭載 M5 的 iPad Pro 系列的強勁需求。

在更廣泛的市場方面,Omdia 表示,全球平板電腦的出貨量在 2025 年第四季度同比增長了約 10%,略高於 2024 年的增長幅度。這顯示出,在連續三年的下降之後,市場出現了放緩的跡象,而這一連續下降則是在疫情期間銷售激增後的結果。

Omdia 的研究經理 Himani Mukka 提到,內存限制在 2025 年第四季度的角色及其對 2026 年的影響:「2025 年,平板電腦市場的年出貨量達到了自 2020 年疫情需求激增以來的最高水平。節日需求加上供應商提前生產以應對預期的內存限制,使得最後一季度的出貨量獲得了顯著提升。然而,平板電腦的需求在 2026 年將面臨越來越大的壓力。」

若想了解 Omdia 的完整報告,可以參考其官方網站。

中國科學家成功研發最短波長固態激光技術

中國科學家在固態真空紫外激光技術方面取得了新里程碑,成功利用一種新型專用光學晶體實現了創紀錄的短波長。這項突破被譽為真空紫外(VUV)激光技術的一大進展,由中國科學院(CAS)的一個研究團隊完成,該團隊由新疆物理化學技術研究所的主任潘士烈博士領導。在此項目中,潘士烈利用了一種稱為氟氧化鋁銨(NH4BF4)的非線性光學晶體。研究團隊利用這種材料成功產生了波長為 158.9 奈米(nm)的真空紫外激光束,並採用直接頻率倍增技術。

氟氧化鋁銨的發展為緊湊、高效的全固態 VUV 激光器鋪平了道路,團隊表示。該技術還可能在量子計算、太空平台、芯片製造及精密製造等領域開啟新的應用。真空紫外光通常涵蓋 120 至 240 奈米之間的所有波長,其在先進光譜學、半導體製造及量子研究等領域的應用需求日益增加。然而,高效產生這種光一直以來都是一個挑戰。

雖然非線性光學頻率轉換是最有效的方法之一,但由於缺乏合適的晶體,進展受到限制。潘士烈指出,只有氟化鈹鉀(KBBF)是能夠通過直接頻率倍增產生低於 200 奈米激光輸出的唯一實用晶體。然而,儘管效果卓越,KBBF 在晶體生長和設備製造上仍存在局限。相比之下,氟氧化鋁銨晶體經過中國科學家的十多年設計與生長,克服了許多這些障礙。

這種晶體結合了在單一材料中罕見的特性,包括在真空紫外範圍內的高透明度、強非線性光學響應,以及在極短波長下的相位匹配所需的足夠雙折射率。潘士烈強調,氟氧化鋁銨晶體是我們研究所從初始設計到晶體生長、再到最終激光輸出的全過程中開發和專利的全新材料。氟氧化鋁銨不僅實現了最短波長,還提供了迄今為止最高的能量輸出和轉換效率。

研究人員在 2016 年首次合成了氟氧化鋁銨晶體,經過十年的努力,將其生長至厘米級,並具備高光學質量。這些努力使其適合用於真正的激光設備,而不僅僅是實驗室演示。通過在硼酸鹽晶體框架中引入氟,並仔細控制結構,團隊為未來發現真空紫外非線性光學材料提供了更廣泛的設計策略。

未來晶體生長和加工技術的優化預計將進一步提升激光的性能。除了 158.9 奈米的波長,氟氧化鋁銨還實現了 4.8 毫焦耳(mJ)的納秒脈衝能量,並達到了接近 6% 的轉換效率。團隊指出,這些數據代表了通過二次諧波產生的真空紫外激光的新紀錄。短波長意味著紫外光攜帶了更多的能量,從而使新應用成為可能。

潘士烈透露,將直接產生的激光用於創造新的需求,中國正在轉型為一個需要引領和創造機會的製造強國。例如,在未來的太空通信中,有許多尚未探索的領域。在量子研究中,真空紫外激光使得對原子和離子能級的精確控制成為可能,這將促進下一代量子計算機的發展。該研究已發表於《自然》雜誌。

科學家計劃建造 50 英里防護牆以減緩「末日冰川」融化速度

位於西南極的 Thwaites 冰川正在以科學家意想不到的速度融化,一組工程師和氣候研究人員計劃物理性地阻止暖海水,以減緩其崩潰。他們的提議是建造一個巨大、固定在海床上的屏障,以減少這個通常被稱為「末日冰川」的冰川的冰量損失。Thwaites 冰川已經佔全球年海平面上升約 4%。這座冰川的面積約為 74,000 平方英里,如果完全崩潰,將釋放足夠的冰使全球海平面上升約 65 厘米。每升高 1 厘米的海平面,全球約 600 萬人將面臨沿海洪水的威脅。

這個想法來自於海床固定屏障計劃,這是一個由科學家、工程師和政策專家組成的合作團隊,他們認為僅僅減少排放可能不足以穩定冰川。因此,他們提出安裝一個柔性水下屏障,旨在阻擋暖海流進入冰川的底部。這個屏障不會停止氣候變化,其目的是減緩冰量損失的速度,為全球減少排放的效果爭取時間。

提議的結構將高約 152 米,並在 Thwaites 冰川前的海床關鍵部分延伸約 80 公里。這個屏障固定在海床上,將作為物理障礙,限制使冰架從下方融化的暖海水流動。劍橋大學、芝加哥大學、紐約大學、達特茅斯學院、阿爾弗雷德·維根納研究所、NIVA、Aker Solutions 和拉普蘭大學的北極中心等團隊均參與此項工作。該項目的路線圖包括一個為期三年的研究階段,專注於材料選擇、錨固設計和原型測試。

工程師們已經開始從 Thwaites 地區收集錨固數據,而募資工作則旨在籌集 1,000 萬美元(約 HK$ 7800 萬)以支持早期開發。在當前的三年計劃中,海床屏障計劃表示,將集中於技術開發、工程以及在挪威的一個峽灣地點部署原型的科學測試。同時,團隊將繼續與北極的原住民和全球南方最受影響國家的代表發展關係。

計劃面臨重大技術挑戰。這個結構需要在極端的南極條件下生存,承受深水壓力、移動冰塊和長期的海洋暴露。即使是支持者也承認,任何全面部署可能需要數年時間。在此同時,科學家們正在從 Thwaites 冰川的底部收集新數據。英國和韓國的研究人員已經開始使用熱水鑽探進入冰川的主冰架,抵達以前無法到達的地區。

這支團隊將在冰層中鑽孔,並部署儀器到達接近 1,000 米的深度,以測量暖海水如何與冰川底部互動。這是首次從 Thwaites 這一部分收集實時數據。英國南極調查局的物理海洋學家 Peter Davis 博士表示:「這是地球上最重要和不穩定的冰川之一,我們終於能夠看到在最重要的地方發生了什麼。」他指出:「我們將近乎實時地觀察暖海水對冰層 1,000 米深處的影響。這在最近才變得可能,對於理解海平面可能上升的速度至關重要。」從儀器獲得的數據將通過衛星每天傳輸,至少持續一年的時間,為揭示地球上最脆弱的冰川之一快速冰量損失的驅動過程提供新的見解。

新加坡首次發佈本地設計的電動垂直起降飛機

新加坡在 2026 年新加坡航空展上展示了首款本地設計及製造的電動垂直起降飛行器(eVTOL)。這款全尺寸的 eVTOL 技術演示機由新加坡南洋理工大學(NTU)的研究人員設計和開發。該團隊花費了超過三年的時間來工程化這個原型機。該飛行器的翼展約為 8 米,旨在結合垂直起飛能力和高效的固定翼飛行,並依賴電動推進系統。原型機使用了八個安裝在機翼上的升力旋翼,由專業電動馬達驅動,允許在狹小空間內進行垂直起降。一旦起飛,位於機尾的推進器靜靜地推動飛行器前進,讓其像傳統飛機一樣飛行。

這款新加坡首款的 eVTOL 由南洋理工大學機械與航空工程學院的教授 James Wang 博士領導的研究項目代表了該國在先進空中出行和下一代航空技術方面的重要步伐。這種混合設計結合了傳統飛機的氣動效率和直升機的懸停能力。這類設計在亞洲的人口稠密城市中被越來越多地視為有前景的解決方案。Wang 教授指出,通過與當地和國際行業合作夥伴的密切合作,這個項目將設計、製造、系統集成和測試專業知識匯聚在同一生態系統中。

這架 eVTOL 飛行器作為技術演示機,而非商業飛行器。團隊專注於建立端到端的能力,包括機身設計、電動推進系統、飛行控制整合和測試。他們在此過程中生產並評估了幾個原型機。Wang 補充道:「只要您能夢想它,您就能建造它。這是新加坡建立自身作為關鍵技術創新者的真實機會,爭取在東南亞的 eVTOL 領域中領先,並向世界展示我們的學術和行業專業知識的深度。」

該項目結合了先進材料、系統集成、電動馬達和複合材料製造的專業知識,約五年前開始,當時 Wang 建立了 eVTOL 研究與創新中心。NTU 副校長 Louis Phee 博士指出,Wang 的招募是戰略性舉措,突顯了大學在航空工程方面的優勢。Phee 表示:「我們希望通過開發一個真正的工作原型,這個項目將會走得更遠,並轉化為新加坡首款可商業化的 eVTOL,在我們的空域及更遠的地方運行。」

儘管當前的原型機不載客,但研究人員打算將其用作長期研究平台。從該計劃獲得的數據和經驗可能為未來能夠在城市之間以及城市內運輸人員和貨物的 eVTOL 飛行器的開發提供指導。A*STAR(科學技術研究局)的助理總執行官 Lim Keng Hui 博士表示,該機構支持 NTU 的計劃,提供複合材料技術、人才發展和轉化專業知識。他在新聞稿中總結道,「我們正在為新加坡在航空創新和空中出行方面的長期雄心建立關鍵能力,為未來的轉化和產業合作奠定基礎。」

Juno 發現木星赤道部位比預期更為扁平

數十年來,科學家們一直相信他們對於木星的大小和形狀有著可靠的理解。然而,這一認知現在正在被修正。根據美國國家航空暨太空總署(NASA)Juno 太空探測器的最新數據,以色列魏茲曼科學院的研究人員對這個太陽系中最大的行星進行了最精確的測量,顯示木星的大小略小於早期的估計,且形狀更為扁平。這一修正源於分析 Juno 發送的無線電信號在木星背後彎曲和扭曲的情況,這些微妙的變化使科學家能夠以空前的精確度計算行星的尺寸,從而修正了自上世紀 70 年代以來幾乎沒有變化的測量數據。

在此之前,木星的形狀僅基於 NASA 的 Voyager 和 Pioneer 任務所採集的六個測量數據,這些數據近乎五十年前獲得。這些任務使用了探測器與地球之間的無線電波來估算行星的半徑。雖然當時的數據具有開創性,但留下的空白如今已經可以通過現代儀器來填補。Juno 在 2011 年發射,自 2016 年以來一直環繞木星運行,並於 2021 年獲得了延長任務,改變了其軌道,使得探測器能夠在相對於地球的情況下通過木星的背面,這為研究行星大氣如何彎曲無線電信號提供了難得的機會。

當探測器通過木星背面時,其無線電通訊信號會受到木星大氣的阻擋和彎曲。Juno 的首席研究員 Scott J. Bolton 博士指出,這使得對木星大小的準確測量成為可能。通過追踪這些信號在木星大氣中的曲率,研究團隊製作了詳細的溫度和密度地圖,這些地圖顯示木星在赤道處的直徑比之前的估計小約 8 公里,而在兩極處則扁平約 24 公里。魏茲曼科學院的 Yohai Kaspi 教授表示,教科書需要更新,雖然木星的大小並未改變,但測量方法卻有所不同。

這一調整雖然聽起來微小,但對於行星科學來說卻具有重大影響。研究人員指出,即使是幾公里的差異,也能使木星的內部模型更好地與重力數據和大氣觀測相匹配。早期的測量也未考慮到木星極端的風速,這些風速是太陽系中最強大的之一。通過將風的動力學納入計算,研究人員解決了理論模型與現實數據之間的長期不一致。

Kaspi 解釋說,雖然很難看到木星雲層下發生了什麼,但無線電數據為我們提供了觀察木星的帶狀風和強颶風深度的窗口。由於木星常用作研究氣體巨行星的基準,這些精確的測量可以提高科學家對於類似行星的理解,無論是在太陽系內還是以外。這些發現也支持了早期的研究,將木星的氣候行為與其深層結構相聯繫。

展望未來,研究團隊計劃將相同的技術應用於歐洲太空總署於 2023 年發射的 JUICE 任務數據,該任務配備了魏茲曼設計的儀器,旨在更深入地探測木星的大氣。這項研究已發表在《自然天文學》期刊上。

日本研究人員開發新材料將廢熱轉化為電力

來自日本的研究人員研發出一種新系統,能夠將廢熱轉換為電能。這種新候選材料,混合半金屬 MoSi2,可以用於開發高效的熱電設備。研究人員希望探索新的橫向熱電材料。研究小組的岡崎博士指出,材料中存在的軸向依賴導電極性(ADCP)已被認為是熱電生成能力的重要指標。雖然像 MoSi2 這樣的混合金屬導體是潛在的 ADCP 候選材料,但其熱功率生成能力尚未得到充分研究。

熱電轉換設備提供了一條可持續的熱能轉換途徑。研究團隊揭示,這些設備在從廢熱中回收能量方面特別具有吸引力,例如傳統化石燃料引擎所產生的廢熱,能夠提高整體能效。工業中約有 20%-50% 的輸入能量會以廢熱形式損失,這些廢熱可作為熱電轉換設備的能源來源。這些設備同時也具有便攜發電的潛力,例如在偏遠地區驅動小型傳感器。

在《通訊材料》期刊上發表的研究顯示,研究團隊調查了二硅化鉬 MoSi2 的熱電傳輸,發現 MoSi2 是理想的橫向熱電材料,且無需磁場。實驗和第一原則研究確認了 MoSi2 在塞貝克和霍爾系數中均表現出軸向依賴導電極性(ADCP)。電子能帶結構計算及後續的佩爾提爾導電率計算顯示,混合維度的費米面在 ADCP 的出現中起著關鍵作用。

研究小組使用實驗和第一原則計算測量了 MoSi2 的傳輸特性,特別是他們檢查了材料沿兩個晶體軸的電阻率和熱導率的溫度依賴性,以及縱向熱功率。熱功率測量清楚地顯示了 ADCP,這一點也通過霍爾電阻測量得到了進一步確認。目前,大多數熱電設備依賴於縱向熱電效應,即電力生成與熱流方向相同。這類設備通常由交替的 p 型和 n 型半導體層串聯而成,p 型和 n 型半導體在相反方向上產生電力。

當在設備上施加溫差時,這些材料中的電荷載流子會從熱的一側移動到冷的一側,從而產生電壓。然而,堆疊多層會增加它們界面處的電接觸阻抗,導致能量損失並限制整體效率。研究團隊指出,通過利用薄膜 MoSi2 作為 TTE 應用的理想材料,可以覆蓋大面積的熱源區域以產生電壓。整體而言,這項研究代表了尋找 TTE 材料的新方向,為高效的廢熱回收系統鋪平了道路,促進更加環保的未來。

Amazon Alexa+ AI 聊天機器人正式向全美用戶開放,非 Prime 會員需每月支付 $19.99 使用費用

Amazon 的 Alexa+ AI 聊天機器人至今僅對參加早期訪問的用戶開放,但從今天起,所有美國用戶均可使用 Alexa+。不過,訂閱 Amazon Prime 的用戶可以享受免費且無限制的使用權限。如果並非 Prime 會員,則需支付每月 $19.99 / 約 HK$ 155 的費用,或可以使用 Alexa+ 聊天功能,這是一個基於文本的聊天介面,能快速回答問題、計劃、研究及探索新主題。

Alexa+ 是基於 Amazon Nova 和 Anthropic 的大型語言模型。用戶可以在支持 Alexa 的設備、Alexa.com 和 Alexa 應用程式上使用。若想開始使用 Alexa+,只需說「Alexa,升級到 Alexa+」,或登錄 Amazon 帳戶至 Alexa.com。

根據 Amazon 的說法,在早期訪問階段,用戶對 Alexa+ 的使用方式與舊版 Alexa 略有不同,進行了「更複雜的互動」和「深入的對話」,探討複雜的主題以及當日新聞。Alexa+ 還能在多天內持續與用戶交談相同的主題,因為它會記住上下文。

應用程式未來將以語音為主導互動方式

無論喜歡與否,未來的應用程式和作業系統將逐漸朝向以語音為主的互動方式邁進。雖然這並不是強制性的,但卻是一個不可避免的趨勢。不過,接下來我要提到的觀點並不意味著使用者會被迫以語音與設備進行互動,也不代表人類會無意識地朝著一個充斥著依賴人工智能的環境前進。圖形使用介面(GUI)並不會消失,正如計算機在 Lotus 1-2-3 發佈後並未消失一樣。事實上,即使在今天,若需要的話,仍然可以購買一個算盤,有些甚至價格不菲。

然而,對於應用程式開發者和作業系統來說,逐漸朝向語音互動的趨勢已經是明顯的,這其中最明顯的原因是可及性。這不僅僅指無法實體接觸設備的使用者,還包括那些技術能力不如他人的使用者,他們同樣面臨著在手機、電腦和平台上進行操作的困難。若有人將這些使用者視為懶惰,那麼很抱歉告訴你,這樣的想法其實錯失了現代計算的核心承諾。科技的進步應該降低進入的門檻,幫助人們達成目標,無論他們對技術的熟悉程度如何。

再者,語音優先的互動方式之所以不可避免,還因為支撐這種方式的技術終於變得成熟。雖然現有的每一個大型語言模型(LLM)可能仍然會犯錯,但企業、前沿人工智能實驗室以及獨立開發者正在學會如何克服這些限制,或者轉向全新的架構,部分架構顯示出很大的潛力。在過去一年中,基於語音的介面取得了顯著進展,像是 Wispr 和 Speechify 等工具的使用率逐漸上升。Wispr Flow 的創始人兼 CEO Tanay Kothari 表示,使用者最終會達到語音輸入佔所有輸入約75%的程度,而對於成熟的使用者來說,鍵盤的使用率甚至降至5%以下。

此外,Speechify 也在朝著這個方向發展。近期由 OpenClaw 引發的變革,讓人們對自主代理的期待大幅提升。這使得許多使用者依賴平台,如 ElevenLabs,與他們的代理進行語音互動,並且 OpenClaw 也主動實施了 ElevenLabs API。掌握這些資訊的人會告訴你,這一進展是相當顯著的。

事實上,進展的速度相當快。撰寫這篇文章的時候,OpenClaw 剛剛崛起。最初,我預測應用程式和作業系統將會逐漸依賴自主框架,使用者只需要說出所需,人工智能便會理解意圖並執行相應的步驟。現在看來,這個預測並不遙遠。原本我還打算提及 Anthropic 的 MCP 和 Apple 的 App Intents,來展示如何使語音介面實現的相關技術正在逐漸成型。

即使如此,對於開發者依賴的觀念也逐漸顯得短視。我記得有一位名叫 John Gruber 的人士提到過,在德雷克塞爾大學,學校最終鋪設了人們走出的草地小徑,因為那條路比建築師設計的更短。我真心相信,對於許多使用者來說,語音將成為那條最短的道路。從在 iPhone 或 Mac 上說出請求,獲得高級捷徑回應,到編輯照片、查詢和編輯文件,甚至跨應用請求多步驟工作流程,越來越明顯的是,隨著科技逐漸跟上,對於大多數使用者來說,最容易的互動方式就是根本不需要介面。

儘管如此,對於語音訊息的偏好仍然存在爭議,這無疑是一個需要進一步探討的話題。

Apple 開始發售翻新版 iPhone 16 系列,價格折扣介乎 12% 至 22%

蘋果今日開始出售官方翻新版本的 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。這些產品的價格較目前新機型折扣 12% 至 22%。對於 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus,這兩款仍然供應新機,而 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 則已經停產,價格同樣是根據原始定價進行比較。具體價格詳情如下表所示,讀者可以比較每款設備於 2024 年 9 月的發佈價格、目前新機的價格以及翻新機的價格。

iPhone 型號發佈價格 (2024 年 9 月)目前價格 (新機)翻新價格
iPhone 16$799 / 約 HK$ 6,227$699 / 約 HK$ 5,451$619 / 約 HK$ 4,828
iPhone 16 Plus$899 / 約 HK$ 7,005$799 / 約 HK$ 6,223$699 / 約 HK$ 5,451
iPhone 16 Pro$999 / 約 HK$ 7,794$759 / 約 HK$ 5,918
iPhone 16 Pro Max$1,199 / 約 HK$ 9,351$929 / 約 HK$ 7,242

購買官方翻新的 iPhone 時,消費者將獲得一個解鎖設備,配備全新電池和外殼,並以簡約包裝及 USB-C 充電線發送。蘋果還為這些產品提供保修,並且可以選擇延長 AppleCare+ 或 AppleCare One 的保護服務。所有翻新 iPhone 也經過徹底清潔和測試,外觀上幾乎無法與全新設備區分。

Google Gemini 將為 Siri 提供新功能,運行於 Google 自家伺服器上

在 Alphabet 的 2025 年第四季財報電話會議中,首席執行官 Sundar Pichai 對即將推出的 Gemini 驅動 Siri 將運行於何處的問題進一步引發混淆。自從 Apple 確認 Google 的 Gemini 將為新的 Siri 功能提供支持後,隨之而來的問題便是 Tim Cook 所提及的兩家公司之間的“合作”在隱私方面的影響。

許多人認為 Google 將能夠訪問用戶數據,但 Apple 以模糊的方式回應了這一觀點,強調其以隱私為首的立場。Apple 原本的聲明指出:“經過仔細評估,我們確定 Google 的技術為 Apple 基礎模型提供了最強大的基礎,我們對將為用戶解鎖的創新新體驗感到興奮。”目前,Apple 的基礎模型可以在設備上運行或在其私有雲計算基礎設施上運行,這種基礎設施在需要上傳數據進行推斷時能夠保持用戶的隱私。

儘管 Apple 的聲明暗示 Gemini 驅動的 Siri 將運行在其自身的基礎設施上,但幾天後 Bloomberg 報導指出,這可能並非如此:在 Apple 的潛在政策轉變中,兩家公司正在討論將聊天機器人直接托管在 Google 伺服器上,這些伺服器運行著被稱為 TPU 的強大芯片。相對而言,更即時的 Siri 更新將運行在 Apple 自有的私有雲計算伺服器上,這些伺服器依賴高端的 Mac 芯片進行處理。

幾天後,在 Apple 的 2025 年第四季財報電話會議中,Tim Cook 在分析師 Ben Reitzes 詢問 Apple 如何決定與 Google 合作時,自願提供了以下信息,並表示是否存在“共享收入的機會”:我們基本上認為 Google 的 AI 技術將為 Apple 基礎模型提供最強大的基礎。我們相信,由於合作,我們可以解鎖許多體驗並在關鍵領域進行創新。我們將繼續在設備上運行,並在私有雲計算中運行,並在這樣做的同時維持我們行業領先的隱私標準。

在與 Google 的安排方面,我們不會公開具體細節。這似乎重申了 Gemini 驅動的 Siri 將在 Apple 的基礎設施上運行的觀點,並且 Cook 只是拒絕討論合作的財務方面。

在 Alphabet 的 2025 年第四季財報電話會議中,Sundar Pichai 的準備發言中包含了以下聲明:“我們與 Apple 合作,成為他們的首選雲供應商,並開發基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型。”不久之後,首席商務官 Philipp Schindler 在自己的準備發言中幾乎重複了這一聲明:“我想從 Sundar 的話開始,對我們與 Apple 作為他們的首選雲供應商合作感到非常高興,並開發基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型。”

綜合最近的模糊聲明,似乎顯示出 Tim Cook 所提到的 Apple 將“繼續在設備上運行,並在私有雲計算中運行,並在這樣做的同時維持我們行業領先的隱私標準”並不直接與 Gemini 合作有關,而是與其他 Apple Intelligence 功能、服務和計劃有關。Apple 原本的聲明提到 Google 的技術提供了“最強大的基礎”,這與 Apple 當前的基礎模型無關,而是與 Google 高管提到的“基於 Gemini 技術的下一代 Apple 基礎模型”有關。

目前,Google 成為了 Apple 的“首選雲供應商”,但他們並未明確表示這是針對哪些內容,這可能與基於 Gemini 的 Siri 有關。至今,Apple 和 Google 均未對 Gemini 驅動的 Siri 將運行於何處給出明確答覆,這背後必定有原因。根據 Bloomberg 的報導,兩家公司仍在敲定細節,並且推出可能會分階段進行,只有“更即時的 Siri 更新”會運行在 Apple 的私有雲計算上。

今天晚些時候,Bloomberg 的 Mark Gurman 再次強調他之前的報導,補充說 Apple 可能將 Siri 和 Apple Intelligence 視為獨立系統,運行在不同的基礎設施上。無論如何,顯然兩家公司尚未準備好直接談論所謂合作的技術層面。關於新 Siri 將運行於何處的每一聲明都模糊不清,並與看似無關的方面和問題混淆在一起。根據目前的情況,越來越多的跡象表明,Gemini 驅動的 Siri 將在 Google 的基礎設施上運行,儘管兩家公司拒絕確認此事。至於 Apple 是否會在正式宣布 Gemini 驅動的 Siri 時談及合作的隱私方面,仍有待觀察。

MIT 物理學家發展新型太赫茲顯微鏡 觀察超導體內部量子運動

麻省理工學院的物理學家研發出一種新型顯微鏡,能夠利用太赫茲光觀察超導體內部的量子運動。這項進展讓科學家能夠觀察到過去數十年來無法探測的電子行為。太赫茲輻射位於微波和紅外線之間,其頻率與材料內部原子和電子的自然振動相匹配。然而,由於其長波長,太赫茲光在研究微觀樣本時幾乎無法使用。現在,麻省理工學院的研究人員找到了一種克服這一限制的方法。他們的太赫茲顯微鏡能夠將長太赫茲波壓縮成微觀點,從而直接解析固體材料中的量子級運動。

太赫茲光以每秒數兆次的頻率振盪,這使其成為探測量子振動的理想選擇。不過,太赫茲波的波長可達數百微米,物理學限制了光的聚焦程度。因此,傳統的太赫茲光束無法精確覆蓋微小樣本。研究人員Alexander von Hoegen表示:「我們的主要動機是這個問題,假設你有一個10微米的樣本,但你的太赫茲光卻有100微米的波長,這樣會錯過許多在太赫茲範圍內具有特徵指紋的量子相位。」

為了繞過這一限制,研究團隊使用了自旋電子學發射器。這些設備由超薄金屬層堆疊而成,當激光照射到這些層上時,層內的電子便會產生尖銳的太赫茲輻射脈衝。研究人員將樣本極其接近發射器,這樣便能在太赫茲場擴散之前將其捕捉。透過在近場範圍內,光線可以繞過衍射限制,探測到納米級特徵。

團隊將自旋電子學發射器整合到完整的顯微鏡設計中,並與布拉格鏡配對,過濾不需要的波長。該鏡子能夠保護樣本免受觸發太赫茲輻射的激光影響。這種設置使研究人員能夠在不損壞樣本的情況下研究精細材料。顯微鏡現在可以掃描微觀區域,同時保留太赫茲的靈敏度。

作為測試案例,團隊檢查了一種原子薄的鉍鋇鈣銅氧化物(BSCCO)樣本。這種材料在相對高的溫度下會變成超導體。研究人員將樣本冷卻至接近絕對零度,然後用太赫茲脈衝掃描樣本,同時記錄經過樣本後場的變化。von Hoegen表示:「我們觀察到太赫茲場明顯扭曲,主脈衝後面出現微小的振盪,這告訴我們樣本內部某些東西在發射太赫茲光。」

進一步分析揭示了信號的來源,顯微鏡捕捉到了超導電子的集體振盪。這些電子在材料內部形成了一種無摩擦的超流體。研究人員Nuh Gedik表示:「這台新顯微鏡讓我們能夠看到一種新的超導電子模式,這是以前從未見過的。」物理學家們長期以來一直預測這種運動,但直到現在,沒有任何儀器能夠在太赫茲頻率下直接可視化它。

除了超導性,這台顯微鏡還可能對無線技術產生影響。太赫茲頻率承諾能夠比當前的微波系統實現更快的數據傳輸。von Hoegen表示:「目前有一個巨大的推動力,試圖將Wi-Fi或電信技術提升到下一個層次,即太赫茲頻率。」如果擁有一台太赫茲顯微鏡,則可以研究太赫茲光如何與微小設備相互作用。團隊現在計劃將顯微鏡應用於其他二維材料,因為許多基本激發都發生在太赫茲範圍內。科學家們能夠首次放大並觀察這些現象的發展。研究結果已發表在《自然》期刊上。

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