當你啱啱攞到部全新 Google Pixel 10a 後,你必須做的設定,可能會以為未有任何更新。不過事實係,廠商一早已經為呢部手機準備好一系列修正與優化。由首次開機,到設定指紋解鎖、探索多視窗操作、體驗 AI 功能,甚至進一步自訂操作介面 – Google Pixel 10a 嘅潛力遠超你想像。以下就為你逐步拆解,點樣令呢部旗艦級手機發揮最大效能,帶嚟更流暢、更個人化嘅使用體驗。完成初步設定後,可以去「設定」App,向下滑並點選「軟件更新」。然後點選「下載及安裝」,等手機檢查有冇未完成嘅更新,之後照指示繼續。
近日,人工智能領域傳來重磅消息,由人工智能先驅李飛飛創立的初創公司 World Labs 在新一輪融資中成功籌集到 10 億美元資金,這筆資金將用於推動一種全新的 AI 開發路徑。 在此次融資中,Autodesk Inc. 表現積極,向 World Labs 投資了 2 億美元。World Labs 在周三發佈的一篇博客文章中透露,除了 Autodesk Inc. 外,Andreessen Horowitz、英偉達以及 AMD 也參與了本輪投資。眾多知名企業和投資機構的加入,無疑彰顯了市場對 World Labs 發展前景的高度認可。
World Labs 的技術發展
了解來看,World Labs 是專注於「世界模型」的 AI 開發公司之一,當前此類公司正逐漸增多。「世界模型」旨在賦予 AI 理解三維世界的能力,使其能夠在三維空間中進行導航和做出決策。值得一提的是,Yann LeCun 創辦的世界模型初創公司 AMI Labs 也吸引了投資者的廣泛關注,這從側面反映出「世界模型」領域的巨大发展潛力。 World Labs 在去年年底推出了首個產品 Marble。該公司介紹,Marble 是一種能夠依據圖像或文本提示生成三維世界的模型。
借助此次新籌集到的資金,World Labs 將把重點放在提升該產品在機器人和科學發現等領域的應用能力上,進一步拓展其商業應用場景。 李飛飛在人工智能領域有著卓越的貢獻,她早期的研究為當前許多 AI 創新奠定了堅實基礎。她曾參與開發的 ImageNet 學術項目,是一個包含數百萬張圖像的龐大數據庫,該數據庫極大地推動了計算機識別圖像中物體方式的重大進步。
Google 的 Gemini 現在可以根據使用者的提示創作長度為 30 秒的音樂曲目。這項功能是透過 Google DeepMind 最新的生成音樂模型 Lyria 3 實現的。音樂創作功能今天已在 Gemini 應用程式中以測試版形式推出,支援的語言包括英語、德語、西班牙語、法語、印地語、日語、韓語和葡萄牙語。
所有年滿 18 歲的用戶都可以使用這項功能,但 Google AI Plus、Pro 和 Ultra 的訂閱用戶將享有更高的使用限制。用戶只需描述一個想法,或上傳一張照片或影片,以告訴 Gemini 取材靈感。封面藝術由 Nano Banana 自動生成。
Google 表示,「這些音樂曲目的目標並不是創作出音樂傑作,而是提供一種有趣且獨特的方式來表達自己」,並與朋友分享創作成果。用戶可以描述特定的音樂類型、情緒、內部笑話或回憶,以創作包含歌詞或器樂的音樂,讓它「符合你的風格」。
至於歌詞,這部分也會自動生成,用戶無需自己提供。Gemini 生成的曲目嵌入了 SynthID,這是 Google 用於識別 AI 生成內容的不可察覺水印。Google 強調,音樂生成旨在為原創表達提供支持,而不是模仿現有的藝術家。如果用戶的提示中提到某位藝術家,Gemini 將視其為廣泛的創意靈感,創作出風格或情緒相似的曲目。
關於由沉浸式內容工作室 Wevr 負責改編的《The Little Prince: Call to Adventure》,數十名參與者可以在漫遊式場館中自由行走,沉浸在故事在他們周圍展開的奇妙與美麗之中。這段 45 分鐘的冒險之旅將帶領參與者穿越沙漠、遙遠的地方,直至星辰大海,並鼓勵他們與周圍的一切互動。這本書的粉絲們將以前所未有的方式看到這個宇宙及其角色活靈活現。
例如,眼鏡的導航信息可以同步到手錶的震動提醒,而手錶監測到的高心率數據能觸發眼鏡的實時語音播報。值得注意的是,未來的智能手錶還可以結合 Meta 一直在積極研發的神經腕帶,成為智能眼鏡的神經控制中樞。手錶不再只是被動接收健康數據,而是能通過內置的表面肌電(sEMG)傳感器主動捕捉手腕的神經信號,準確解讀用戶控制手指的細微意圖,並通過低功耗藍牙實時轉換為眼鏡的操作指令,實現「所想即所得」的控制。
根據最近的一項多年度投資計劃,該計劃的預算約為 7.54 億澳元,將資金用於額外的 Block 2 飛機和第一款 Block 3 型號,計劃在十年內提供約十架可供服務的飛機。該計劃由 Boeing Defence Australia 主導,代表了當前最先進的忠誠翼人計劃之一。
Ghost Bat 計劃旨在與 F-35 Lightning II、F/A-18F Super Hornet 和 E-7A Wedgetail 等飛機協同工作,擴展傳感器覆蓋範圍,進行電子戰,收集情報,並有可能攜帶武器。2025 年底的一個重大突破發生在該無人機成功發射 AIM-120 AMRAAM 導彈的測試中,這一測試展示了其在複雜空戰情境中的日益整合能力。
該飛機依賴先進的自動化技術和安全的網絡支援人類決策,同時保持高程度的獨立操作。Boeing Defence Australia 最近進行了兩次演示,首次演示中,兩架 MQ-28A 飛機編隊飛行,一架 E-7A Wedgetail 早期預警機則擔任指揮官。該任務旨在對一個代表性目標進行打擊,並成功完成空對空擊殺鏈中的尋找、固定、追蹤和鎖定。
為了支持長期生產,澳洲在圖沃姆巴建立了一個新的製造設施,強化了澳洲的國內防務工業基礎。除了滿足國內需求,澳洲政府也在考慮與可信賴的夥伴,特別是在印太地區的出口機會。Ghost Bat 計劃的擴展反映了澳洲更廣泛的戰略,即結合有人和無人系統以增強威懾力、提升生存能力,并在日益激烈的安全環境中保持技術優勢。
由化學與生物化學系的研究生 M S Muhammad 領導,這個團隊探討了混合層狀鈣鈦礦的有機部分是否能夠發揮更大的功能性。他們的答案是肯定的。研究人員將有機分子直接嵌入層狀鹵化鈣鈦礦結構中,創造出在輻射照射下能夠從有機成分本身發光的材料。這種光發射的效率在此類系統中名列前茅,成為輻射探測的一個重要指標。
在文字方面,Google Sans Flex 的光學大小軸被用來提升在一米距離的可讀性:字母如 a 和 e 的內部圓孔較大,而 j 和 i 的點則遠離字母本體。建議使用粗體字體和增加字母間距,文字的測量以視角(度數)為單位,而非像素或點數。這可以類比於在高速公路行駛時,看到的出口標誌或限速標誌,文本和圖形以固定大小印刷,但隨著距離的變化,文本的大小在視覺上會有顯著的變化。
這些眼鏡使用的是加法顯示技術,只能增加光線,無法創造黑色,而黑色在這裡顯示為 100% 透明。Google 將其比作「家庭投影機無法投影黑色」。這在 Google 最初嘗試移植現有的 Material 組件時造成了問題:Material Design 的設計依賴於明亮、致密的表面和細微的陰影,而在加法顯示上,這些「表面」變成了大型、明亮的光塊,造成了分散注意力的眩光,並迅速耗盡電池壽命。
澳洲研究人員最近開發了全球首個水下 3D 混凝土打印系統,能夠在不使用化學加速劑和添加劑的情況下構建穩定的結構。這項技術由伍倫貢大學(University of Wollongong, UOW)的研究團隊與總部位於墨爾本的建築科技公司 LUYTEN 3D 合作開發。他們創造了一種單一配方的混凝土,設計用於在水下固化,完全依賴材料設計,而不需要多階段混合或快速固化化學品。
根據項目負責人、伍倫貢大學結構工程研究者 Aziz Ahmed 博士的說法,這項技術挑戰了傳統的水下建設方式。他表示:「我們的試驗證實了這種單一配方解決方案不僅在理論上可行,在實踐中也具有可行性。它提供了現實應用所需的結構完整性,同時簡化了水下部署的物流。」
Ahmed 補充道:「據我們所知,這是澳大利亞開發和展示的首個水下 3D 混凝土打印系統,能夠在現實應用中提供結構完整性,同時簡化水下部署的物流。」LUYTEN 3D 的全球總裁兼首席執行官 Ahmed Mahil 指出,這項技術標誌著建築和製造的一個新篇章。他表示:「水下打印從根本上改變了我們對於在海洋環境中建造、修復和加固關鍵基礎設施的思考方式。」
Mahil 說,這項技術在國防、港口和沿海基礎設施等領域具有直接應用,包括未來在 AUKUS 潛艇計劃中的使用,以及為浮動海上風電場建設可持續錨點。水下 3D 打印使我們能夠在最需要的地方解決基礎設施的韌性問題,不論是港口、碼頭、國防應用還是其他海底資產。
團隊視這個系統為未來創新的平台,包括研究在外星環境中的建設技術。工程與信息科學學院執行院長 Gursel Alici 博士表示,這次成功的演示突顯了該大學工程人才的素質和世界一流的實驗室。Aziz Ahmed 博士作為伍倫貢大學的高級講師,強調了團隊在解決複雜材料科學問題方面的成就,成功消除了化學加速劑而不犧牲穩定性,展現了工程學院的專業深度。
伍倫貢大學研究與創新副校長 Alan Rowan 博士表示,這個項目反映了團隊致力於推進技術,解決現實世界問題的決心。通過環保創新來應對海洋基礎設施建設,這一合作直接促進了聯合國可持續發展目標,並展示了學術界和產業界合作的力量。
新裝置由西北大學和雪莉·瑞安能力實驗室的研究人員開發,通過適應類器官的曲面形狀來改變這一現狀。它最初是平坦的柔性網格,然後轉變為輕柔包裹球形組織的三維框架。人類幹細胞衍生的類器官已成為生物醫學研究的主要焦點,因為它們能夠進行患者特異性的研究,了解組織對藥物和新興療法的反應,約翰·A·羅傑斯(John A. Rogers)在裝置開發中擔任領導角色。他指出,關鍵的缺失組件是能夠探測、刺激和操縱這些微小類比器官的硬件技術。這種網狀支架包含多達 240 個可獨立尋址的微電極,每個電極直徑僅有 10 微米,約為單個細胞的大小。其多孔設計允許氧氣和營養物質流通,同時保持穩定的電接觸。
人類神經類器官是活的三維組織,內含通過電信號進行通信的活躍神經電路,科林·弗朗茲博士(Dr. Colin Franz)負責類器官的開發。他表示,通過創造柔軟且形狀匹配的電子裝置,現在可以同時從其表面上的數百個位置進行記錄和刺激。這使得研究人員能夠在整個網絡層面上研究神經活動,而不僅僅是孤立的信號。當團隊測試僅有八或三十二個電極的系統時,記錄的信號有限且局部化。而使用完整的 240 通道陣列,研究人員觀察到橫跨類器官的同步振盪波。因為每個電極的位置在三維空間中都有標記,該系統可以生成詳細的活動地圖。