量子信號依賴於成對的糾纏粒子,改變其中一個粒子會立即影響另一個粒子,這一特性未來可能使量子處理器能夠共同運作。然而,擴展這樣一個網絡是困難的,因為量子粒子在被測量後會崩潰。賓夕法尼亞大學的博士生以及合著者 Robert Broberg 說:“正常的網絡會測量數據,以指引其到達最終目的地。對於純量子網絡來說,這是行不通的,因為測量粒子會破壞量子狀態。”為了解決這一問題,賓夕法尼亞大學的工程師設計了 Q-chip,這是一種「通過光子實現的量子-經典混合互聯網」。它將可測量的經典光信號與引導的量子粒子配對。
這種芯片的工作方式類似於火車。經典信號充當引擎,而量子數據則跟隨在密封的車廂中,這些車廂在不破壞內容的情況下無法打開。因為標頭可以被讀取,該系統能夠將兩種類型的數據包裝成互聯網風格的數據包,並使用現有的協議進行路由。張毅(Yichi Zhang),這篇論文的第一作者表示:“通過將量子信息嵌入到熟悉的 IP 框架中,我們展示了量子互聯網可以與經典互聯網使用相同的語言進行交流。”材料科學與工程及電氣與系統工程的教授梁峰(Liang Feng)稱這一成果為向前邁進的一步。他說:“通過展示集成芯片能夠在像 Verizon 這樣的商業網絡上管理量子信號,並使用與經典互聯網相同的協議,我們在邁向更大規模的實驗和實用量子互聯網方面邁出了重要一步。”
測試主要探索了氫氣的生產和在氣球及氫動力無人機中的應用。這種方法使得信息、監視、偵察和瞄準(ISRT)操作能夠持續進行,而不需要依賴更重的後勤支持。NRL 替代能源部門負責人 Rick Stroman 博士表示:「今天我們展示了氫氣作為國防部相關氣球的一種可行替代品,這使得後勤變得更簡單。」他補充道,氫氣同樣能為長時間續航的無人機提供動力。通過將兩者結合,操作員可以利用氫氣反射信號,擴展控制範圍。
在生物學和醫學中,手性具有重要意義。某些藥物僅在特定的手型下有效,而另一種手型可能無效或甚至有害。以往,手性主要被視為分子的結構特徵。然而,ETH Zurich的研究團隊在Professor Hans Jakob Wörner的領導下,深入探討了這些分子內部的電子運動。當旋轉光束照射到手性分子時,電子會偏向於向前或向後方向發射。利用阿秒脈衝技術,研究人員能夠追踪電子的排放時刻,甚至控制它們的運動方向。更引人注目的是,工程師們成功地完全逆轉了電子的排放模式,這在過去是未曾展示過的成就。
崔教授強調:「這些自然鋰資源的獲取也十分有限,我們需要一種創新的方法,能夠使從用過的LFP電池中回收鋰在商業上具有可行性,以支持一個循環和具競爭力的電池經濟。」這項研究發表在《ACS Energy Letters》上,報告了發明一種電化學系統,該系統由鋰離子提取電池和鋰離子回收電池組成,能夠通過簡單且具有成本效益的程序,將用過的LiFePO4鋰離子電池中的Li+回收為Li3PO4、Li2CO3或LiOH。
UC San Diego Health 在醫療史上創下了全球首例使用完全個性化植入物的前頸椎手術。這項手術於 2025 年 7 月進行,標誌著病人特定護理的一次重大突破,為未來脊椎疾病的治療設立了新的標準。這項手術由神經外科醫生 Dr. Joseph Osorio 主導,他是 UC San Diego 醫學院的神經外科副教授,手術中運用了先進的影像技術、人工智能(AI)和 3D 打印技術,為病人量身定做了一個符合其解剖結構的植入物。與傳統的一刀切植入物不同,這個裝置是用醫療級鈦金屬製成的,能夠精確匹配病人的脊椎尺寸。
在 7 月的手術中,Osorio 的團隊在設計植入物前,首先捕捉了病人的脊椎詳細掃描數據,並利用 AI 輔助規劃設計了植入物。最終的裝置經過 3D 打印製作並在手術中使用,為病人提供了精確的對齊和更強的結構支持。這一方法對於患有脊椎狹窄、退行性椎間盤疾病和脊椎畸形等病症的病人而言,可能具有變革性影響。量身定做的植入物或許能縮短恢復時間,保留更多健康的解剖結構,降低併發症率,甚至減少重複手術的可能性。
UC San Diego 醫學院神經外科系主任 Dr. Alexander Khalessi 說,這一里程碑「將個性化醫療的承諾帶到了脊椎手術中」,並體現了裝置創新與外科專業技術的結合,能夠恢復功能。UC San Diego Health 長期以來在神經外科創新方面享有盛譽,脊椎項目已獲得美國聯合委員會的認可,彰顯了其對安全性、基於證據的護理及病人結果的承諾。在 2025-26 年美國新聞與世界報導的「最佳醫院」排名中,該健康系統的神經學與神經外科項目被列入全國頂尖行列,突顯了其在研究和先進技術方面的投資。
研究團隊的成員之一、美國南佛羅里達大學公共衛生學院副教授江瑞斯(Rays H. Y. Jiang)表示:「這一發現提供了長期以來尋求的 Y. pestis 在朱斯提尼安大瘟疫震中存在的確鑿證據。」朱斯提尼安大瘟疫是一場毀滅性的災難,奪去了數百萬人的生命,巨大的死亡人數使拜占庭帝國的行政能力受到重創,進而影響了西方文明的進程,促成了新政治勢力的興起,重塑了地緣政治格局。專家和歷史學家長期以來對這場災難的成因進行了辯論,該瘟疫首次在埃及佩魯西翁被記錄,隨後迅速蔓延至拜占庭或東羅馬帝國。
儘管有無數歷史記錄詳細描述了這種可怕的疾病,但始終缺乏直接證據來證實致病微生物的存在。此前,該細菌的基因痕跡曾在距離震中數千英里的西歐小村莊中被發現,然而在疫情震中附近卻從未發現過相關證據。研究的共同作者、佛羅里達大西洋大學海港分校海洋研究所的研究教授兼國家地理探索者格雷格·奧科里-克羅(Greg O’Corry-Crowe)表示:「我們利用針對古代 DNA 的技術,成功從耶拉什古羅馬競技場下的埋葬室中提取並測序了八顆人類牙齒中的基因材料,該城市距離古代佩魯西翁僅有 200 英里。」
基因分析顯示,瘟疫受害者攜帶的 Y. pestis 基因株幾乎完全相同,這首次證實了該細菌在公元 550 年至 660 年之間的拜占庭帝國中存在。受害者攜帶的基因株幾乎相同,顯示出一場快速且具毀滅性的疫情,與歷史上對於造成大規模死亡的疾病描述相符。古城耶拉什提供了人類社會如何面對這類公共衛生災難的深刻見解。江瑞斯指出:「耶拉什是東羅馬帝國的主要城市之一,曾是著名的貿易中心,擁有宏偉的建築。這樣一個曾為娛樂和公民自豪而建造的場所,卻在緊急時期成為大規模墓地,顯示出城市中心可能被完全淹沒的情況。」
伴隨的研究進一步揭示,這場瘟疫並非源自單一的祖先菌株,而是 Y. pestis 在數千年中不斷從動物種群中出現,並在不同地區和時代以多次疫情爆發的方式演變。這與 COVID-19 的情況形成鮮明對比,後者主要源於一次溢出事件,並通過人與人之間的傳播進行擴散。這項研究顯示,疫情並非過去時代獨特的災難,而是與人類聚集、流動和環境變遷密切相關的反覆生物事件。這一發現提醒人們,儘管當今的世界已大為不同,但某些病原體的威脅並未真正消失。鼠疫桿菌仍在全球範圍內流行,例如在今年 7 月,一名亞利桑那州的人因肺鼠疫去世,這是自 2007 年以來美國的首例死亡病例。這些研究結果已發表在《Genes》期刊上。
未來的數據發佈將包括個人消費支出(PCE)價格指數和私營內部最終銷售的實際數據,這被視為衡量經濟需求的重要指標。這一舉措是華盛頓首次將官方宏觀經濟統計數據放置於公共區塊鏈上,商務部長 Howard Lutnick 在聲明中強調了這一舉措的重要性。他表示:“商務部和唐納德·特朗普總統,這位被稱為‘加密總統’的人,將經濟統計數據公開發佈在區塊鏈上是非常合適的。我們正在讓美國的經濟真相變得不可篡改,並以全新的方式讓全球可訪問,鞏固我們作為全球區塊鏈之都的角色。”
Google 正在逐步淘汰其 Pixel Care Plus 計劃中的 Preferred Care 擴展保修方案。兩者的價格相差不大,使用 Pixel 9 的話,每月需支付 $8,或選擇兩年計劃的話,總共為 $159。若選擇 Pixel 10 Pro Fold,兩年計劃的價格則上升至 $339,每月約 $18,並可額外選擇失竊及損失保險,收取少量額外費用。
這些新計劃的主要變化在於,屏幕和電池的維修將免費提供,而其他意外損壞的服務費用也大幅降低。在舊有的 Preferred Care 計劃中,更換破裂的屏幕需支付 $29,而在 Pixel Care Plus 中,前屏幕破裂或電池容量低於 80% 的情況下,將免費更換。不幸的是,如果內部屏幕損壞,則不在保險範圍內。
IBM 和 AMD 正在攜手合作,旨在打造下一代計算技術,計劃將量子計算機與高性能計算相結合,創造出量子中心超級計算的全新模式。這兩家科技巨頭的合作,旨在開發開放且可擴展的平台,這將徹底改變全球對計算的認知。IBM 擁有建設全球最強大量子計算機和相關軟件的專業知識,而 AMD 則憑藉其在高性能芯片和人工智能加速器方面的優勢,為這次合作增添了強有力的支持。
量子計算機與傳統計算機的主要區別在於其使用的計算單位。傳統計算機使用二進制位元(bits),即零或一,而量子計算機則使用量子位元(qubits)。量子位元遵循量子物理的規則,使其能夠以更豐富的方式表示和處理信息。這使得量子計算機能夠應對極其複雜的問題,這些問題是傳統計算機所無法解決的。IBM 的董事長兼首席執行官 Arvind Krishna 表示:「量子計算將模擬自然界,並以全新的方式表現信息。」而 AMD 的董事長兼首席執行官 Dr. Lisa Su 也強調,高性能計算是解決全球最重要挑戰的基礎,通過與 IBM 的合作,兩家公司將探索高性能計算與量子技術的融合,從而加速發現與創新。
當你啱啱攞到部全新 Galaxy Pixel 10 Pro 後,你必須做的設定,可能會以為未有任何更新。不過事實係,Google 一早已經為呢部摺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 Google Gemini AI 功能,甚至進一步自訂操作介面 – Pixel 10 Pro 嘅潛力遠超你想像。以下就為你逐步拆解,點樣令呢部旗艦級摺疊手機發揮最大效能,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。
最新的廣告突出了 Galaxy Z Fold 7 的卓越內部顯示屏,強調該設備的廣闊屏幕空間允許用戶同時播放兩段視頻,而這在 iPhone 上是無法實現的。
這一系列的早期廣告也指出了 iPhone 在強大人工智能功能方面的不足。相比之下,Samsung 的 Galaxy AI 套件在客觀上優於 Apple Intelligence,因為 Cupertino 公司的人工智能發展問題已經得到了廣泛報導。
廣告中有一位使用者嘗試將 iPhone 16 Pro Max 放在桌子上觀看視頻,卻被一隻貓碰倒,而使用 Galaxy Z Fold 7 的主角則得意地看著。Galaxy Z Fold 7 隨後被展開,設置成垂直放置,讓視頻可以在顯示屏的兩半上播放,充分利用了該設備強大的多任務處理能力。甚至連貓都感到驚訝,因為這樣的設計實在令人印象深刻。
價格方面,S25 FE 的售價將低於 Galaxy S25 系列其他型號,這進一步提升了其吸引力。如果性能是首要考量,現有的 S25 型號更具優勢。但若最看重的是出廠即擁有最新的軟件及額外一年的更新,則 Galaxy S25 FE 值得等待。
Galaxy S25 FE 將於九月四日在虛擬的 Galaxy Unpacked 活動上正式亮相,並預計在本月底前開始銷售。除了搭載比 S24 FE 更新兩代的 Android 和 One UI,S25 FE 還預期將電池容量從 4,700 mAh 升級至 4,900 mAh,支持 45W 超快充電,並且自拍相機的像素將提升至 1,200 萬像素。