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DeepSeek 確認測試新型大模型 1M 上下文能力提升顯著

前幾天,中國市場的人工智能(AI)技術迎來了一波爆發,智譜 GLM-5、Minimax 2.5 及 DeepSeek 在同一天發佈了新的大模型,當中 DeepSeek 的自然語言處理模型引起了廣泛關注。根據之前的報導,這次更新主要是提升了上下文能力,達到了 1M,而之前的 DeepSeek V3 系列則僅有 128K,這顯示出相對於前代 V3 系列的大模型提升了 7 倍。

今晚 DeepSeek 在其官方群組中正式確認了這一點,表示網頁及 APP 版本正在測試新的長文本模型結構,支持 1M 的上下文能力。

同時,DeepSeek 也強調其 API 服務仍然保持不變,依然是 V3.2 系列大模型,只支持 128K 的上下文。從 DeepSeek 的介紹來看,這次的新模型依然是文本模型,主要提升在於上下文能力,這在許多領域中都非常重要,因為在長對話中,若上下文不夠,模型會很容易忘記之前的內容。

儘管網上已有許多實測顯示這次的 DeepSeek 大模型在編程及輸出速度等方面有顯著提升,但相比於之前的期待,這次的更新難免讓人感到失望。這次的大模型顯然不是 V4,更可能是 V4 Lite,因為據悉其參數量僅有 2000 億,遠低於 V3 系列的 6700 億,因此部分能力比 V3 還要稍遜也是正常。

推測這個模型是 V4 Lite,DeepSeek 未來發佈的 V4 大模型也不太可能只有一款,而是會有不同版本,每個系列有不同的方向和設計,現在的這個 V4 Lite 僅是試水,因此提升的內容不多。此外,DeepSeek 官方也沒有詳細說明其技術架構,所有信息仍需後續釋放。

傳聞中的 DeepSeek V4 完整版預計擁有 1.5 萬億參數,這比 V3 系列翻倍還多,並且會使用 DeepSeek 之前研究的 Engram、mHC 等新技術,性能全面提升的同時成本還會降低,這樣的期待值仍然非常高。

Apple 的 AI 助手 Siri 預計於 2026 年發佈,面臨內部測試挑戰

Apple 在開發自家 AI 驅動的 Apple Intelligence 及升級版的虛擬助手 Siri 時,顯然面臨著不少挑戰。該公司在 2024 年的 WWDC 上首次宣布了 Apple Intelligence,但至今尚未實現交付。此外,根據 Mark Gurman 的報導,升級版的 Siri 將不會出現在今年稍後的 iOS 26.4 更新中,原因是內部測試期間出現了問題。

不過,該報導是基於一名 Apple 員工的內部報告。近期,CNBC 向一位公司高層詢問此事,對方的回答簡潔而令人安心:「仍然按照計劃於 2026 年推出。」相較於網絡上的傳聞,業界更傾向相信高層的說法。儘管 2026 年聽起來有些模糊,但可以合理推測,Siri 的更新將在 iOS 26.4 更新之後推出,可能會與 iPhone 18 系列的發佈同步。

此外,Apple 最近也對其 AI 驅動的 Health+ 服務的計劃進行了調整,該服務將不再單獨推出,而是將其拆分為幾個不同的功能,並逐步在現有的 Apple Health 中釋出。這表明目前公司內部正在進行一些調整,這或許也導致了目前的延遲情況。

Samsung Galaxy Z Fold 8 寬版設計曝光,顯示接近 16:10 的長寬比,超越 Google Pixel Fold

不久前,三星的 One UI 9 初步版本的消息洩漏,隨即我們得以一窺即將發佈的 Galaxy Z Fold 8 可能的樣貌。這款新型的摺疊手機比 Google 的原始 Pixel Fold 更加寬大。三星對於更寬的 Galaxy Z Fold 的計畫,已經傳出數月,似乎是對 Apple 計劃推出摺疊 iPhone 的回應,該款手機預計在 2026 年登場。

最初的設計理念是類似 Pixel Fold 的風格,這在摺疊手機的歷史上尚屬首次,甚至包括 Google 自身。然而,根據 Android Authority 泄露的動畫,這款新手機的設計顯然更加寬大。所有這些渲染圖都標記了代號 H8,這似乎與傳聞中的 Galaxy Z Fold 8 型號 SM-F971U 有關,該型號也與今天的 One UI 9 初步版本相關連。

雖然具體的代號不一定能夠描繪出三星的不同形態,但從第一眼看來,這些設計顯然比過去的 Fold 型號要寬得多,甚至與目前的現代智能手機相比也有顯著差異。目前除了幾個相似的動畫外,沒有太多其他信息可以參考。這些動畫展示了這款寬型摺疊手機打開後,內部顯示屏的寬度也相當可觀。

由於缺乏具體的規格,對於這些顯示屏的任何假設都顯得有些困難。不過,從渲染圖的外屏顯示部分進行裁剪並導入 Photoshop,顯示出接近完美的 16:10 長方形,這比原始 Pixel Fold 的 17.4:9 的長寬比要寬得多。內部顯示屏的比例似乎也變得更寬,約為 9:7,相比之下,Fold 7 的比例則為 1.11:1。

型號外屏比例內屏比例
Galaxy Z Fold 816:109:7
Pixel Fold17.4:91.11:1
Galaxy Z Fold 71.11:11.11:1

雖然這些動畫可能不完全代表最終產品的樣子,但至少可以讓我們對三星的設計方向有一個大致的了解。過去幾個月,我們也曾看到類似的 TriFold 動畫,最終的產品與之相似度頗高。三星這次的 Galaxy Z Fold 8 可能會填補摺疊手機市場中的某些空白。

儘管三星在 Apple 計劃傳聞的背景下嘗試這種新形態,但能看到另一種寬型摺疊手機的誕生,令人感到欣慰。原始的 Pixel Fold 雖然有不少可挑剔之處,但它的核心設計倒是值得肯定。對於 2023 年的市場來說,其外屏設計十分新穎,儘管筆者個人更傾向於 OnePlus Open 的設計,但三星和 Google 的相似設計走向讓人略感失望。

這次的設計似乎是對過去的實驗進行了一定的回歸與改進。如果這些動畫所呈現的樣貌屬實,今年將會有一款 Galaxy Z Fold 模型推出,或許能為用戶帶來優質的觀影體驗,不再需要第三個面板。雖然對於近幾代摺疊手機,筆者的抱怨主要集中在 1:1 的面板設計過於局限,但這次的設計或許能夠有所改善。

目前仍有不少問題待解答,例如這款手機的價格是否會高於標準的 Galaxy Z Fold 8?三星又會如何推廣這兩款在核心規格上相似的設備?此外,這個 16:10 的外屏在打字時相比於市面上其他超高屏幕的舒適度如何?這些問題的答案仍待時間來揭曉,但能看到摺疊手機仍在不斷進步,讓人感到欣喜。

Mac Studio 新訂單延遲 1-2 個月,預計將有新型號發佈

目前,Mac Studio 的新訂單面臨異常的延遲情況,部分型號的運送預估時間已延長至四月。根據 Apple Store 的顯示,許多 Mac Studio 配置的交付時間均有所延遲。

近期有傳聞指出,Apple 即將推出新產品,包括幾款新的 MacBook 以及可能的 M5 Mac Studio。根據 Bloomberg 的報導,新款 Mac Studio 可能會在今年上半年發佈,並可能與 Apple 的新 Studio Display 同時推出,預計在未來幾個月內實現。

進一步的推測來自於 Apple Store 的庫存似乎正在減少。根據所選的具體型號,等待時間最長可延至四月初,尤其是當選擇最高 512GB 的 RAM 時。在檢查了全國多個地區的庫存後,發現當選擇 M4 Max 和 M3 Ultra 型號的最高 RAM 選項時,運送預估為 3 月 27 日至 4 月 3 日。

某些規格不如頂級的型號在許多情況下仍然需要大約一個月的等待時間,但入門級選擇仍然隨時可用。目前尚不清楚當前的短缺是因為即將到來的更新,還是因為行業普遍的內存短缺,或是消費者趨勢,例如越來越受歡迎的 OpenClaw/Clawdbot/Moltbot。

如果考慮購買 Mac Studio,可能需要耐心等待一段時間。對於 Mac Studio 短缺的原因,大家有什麼看法?歡迎在評論中分享。

以下是一些推薦的 Mac 配件:

產品名稱價格
AirPods Pro 3$209 / 約 HK$ 1,630
100W USB-C 快速充電電源適配器待定
tomtoc 保護型 MacBook 套待定
Twelve South 鋁製筆記本支架待定
Anker USB-C 擴展基座(包含 Ethernet、HDMI、SD 等)待定

Meta 智能眼鏡銷售增長顯著,競爭對手需加倍警惕

根據一份新報告,Meta 在 2025 年售出了超過 700 萬副與 Ray-Ban 共同品牌的智能眼鏡,這個數字是 2023 年和 2024 年銷售總和的三倍多。智能眼鏡迅速成為一個新興趨勢,幾乎每個主要品牌都在尋求進入這個領域。聯想在 2026 年的 CES 展示了其智能眼鏡概念,而 Samsung 也計劃在 2026 年推出自家的智能眼鏡。

Meta 則早在 2021 年就已經進入市場,推出了 Ray-Ban Stories。根據報導,這項投資現在似乎正在獲得回報。Meta 在 2025 年的智能眼鏡收入創下歷史新高。

EssilorLuxottica 最近公佈了其 2025 年第四季的財務結果,指出該公司在 2025 年售出了超過 700 萬副智能眼鏡。這一增長緊隨 Meta 去年推出的多款 Ray-Ban 智能眼鏡,包括 Meta Ray-Ban Gen 2 和售價 $800 / 約 HK$ 6,240 的 Meta Ray-Ban Display 型號。這家眼鏡巨頭與 Meta 的合作,現在不僅銷售 Ray-Ban 品牌的智能眼鏡,還包括 Oakley 品牌的型號,這可能對其強勁增長有所貢獻。

目前尚不清楚 Meta 在 2026 年的計劃,但可以預見的是,智能眼鏡類別在今年將會變得更加重要。幾個品牌已經推出了自家的產品,而 Google 和 Samsung 也預計很快會進入市場。隨著 Android XR 眼鏡的普及,Meta 的銷售情況將受到何種影響也值得關注,特別是在這些新產品如果提供比目前的 Ray-Ban 型號更先進的功能時。

智能家居計劃:13 年後重新考慮新家科技需求

目前正考慮在出售一個公寓並購買另一個之際,未來新家中的智能家居技術選擇。這距離我首次接觸智能家居技術已經有大約 13 年的時間,因此我預計會進行一些改變,包括小的調整和可能較大的選擇。上一次我也經歷過這一過程,發現現有公寓中的智能家居技術是非常吸引人的賣點,因此這次我同樣同意將大部分設備留在原地。除了將帶走一些壁燈和落地燈外,我在新家中需要重新開始。

距離上次進行這一過程已經快十年,當時我主要選擇複製所有現有技術。這次的整體計劃仍然是如此,但我會做出一些改變,包括利用現在更先進的智能家居技術,以及選擇稍微克制的智能照明設置。不過,我需要做出的最大決定是選擇繼續使用 Apple Home 應用還是轉向 Home Assistant。

在智能家居設置中,燈光顏色似乎是最具爭議的元素之一。有些人喜歡全屋都使用具顏色變化的燈具,而另一些人則認為這只是噱頭。只有在沒有這些燈具的時候,才會真正發現自己最珍視的是什麼。這在我上次搬家後等待設置智能家居技術的期間尤為明顯。我發現情緒燈光是我最懷念的設施之一,而當一切重新運行後,我更加感激它的存在。這次我計劃為落地燈和桌燈提供具顏色變化的燈光,並在客廳、廚房和臥室安裝燈帶。不過,所有的天花板燈具則會選擇白光。

我不會重蹈覆轍安裝落地窗簾的錯誤。最初我喜歡這種設計,但後來遇到的問題讓我不想再嘗試。這次的計劃是將窗簾限制在臥室,因為我確實喜歡在醒來時自動打開的窗簾。雖然我喜愛簡約風格的家居設計,但這次我會稍微柔和一下外觀,包括在客廳使用窗簾而非百葉窗。對於這些窗簾,我也不打算選擇電動開合,因為雙層窗簾(透光和遮光)可能會導致可靠性問題,這不是我想再次經歷的。

智能鎖和視頻門鈴無疑將成為我新家的必備設施。智能鎖技術自我現有的設置以來已有很大進步。智能鎖必須支持 Apple Key,而視頻門鈴則需要具備 HomeKit Secure Video 的功能。所有燈光都將通過智能開關控制,我會保持這一設置。雖然默認使用語音命令來激活場景,但在進入房間時,有時按下開關會更快捷。

經驗告訴我,隨著智能家居技術的發展,智能插座的實用性逐漸下降。我目前仍在使用的一個是用來在冬季提前開啟電熱毯,讓床鋪變暖,尤其是在夜晚外出回家時非常方便。至於 HomePods,我依然是 OG 全尺寸 HomePods 的忠實粉絲,儘管不同的佈局可能需要重新配置,但在客廳設置一對立體聲音響是我最初的想法。

機器人吸塵器是我認為必不可少的設備。我會查看是否在功能上有值得注意的改進。至於 Apple TV,這將是我全新的體驗。我已經 26 年沒有擁有電視,並不是因為不看電視節目或電影,而是因為我不常看,並且非常不喜歡電視在不使用時佔據空間。即使是懸掛式投影儀也對我簡約的品味來說過於突兀。不過,隨著緊湊型和時尚的短投影儀的出現,我計劃購買一台,顯然還需要搭配 Apple TV 4K,因此這將是我首次投資這款設備。

過去 HomeKit 的生態系統有時不太穩定,應用中經常出現無法使用的設備。但如今的 HomeKit 大致上實現了 Apple 的承諾,運作穩定。因此,最安全的選擇是繼續留在 Apple 的生態系統中。不過,作為一名科技愛好者,無法否認 Home Assistant 提供的更大控制和靈活性對我有著吸引力。

美國科學家研發模擬核反應的 LED 系統 無輻射風險

美國科學家最近研發出一種新的發光替代核反應堆,通過數千個 LED 燈取代危險的中子驅動反應,以模擬運作反應堆核心的複雜物理過程。這款名為 ViBRANT(Visual Benign Reactor as Analog for Nuclear Testing)的反應堆由愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory,INL)的研究人員開發,運行在一個微型反應堆自動控制系統(Microreactor Automated Control System,MACS)的控制下。ViBRANT 的大小與電話亭相仿,並非使用鈾燃料和輻射屏蔽,而是利用光子,即從數千個 LED 發出的光粒子,安全模擬真實反應堆核心中的熱量和中子反饋。

隨著 ViBRANT 啟動,LED 的強度會逐步增加,並能根據核心的溫度和中子學變化而改變顏色。這種創新的方法使研究人員能夠在完全安全的環境中研究反應堆的行為。

INL 的研究員 Tony Crawford 博士表示,MACS 和 ViBRANT 的設計旨在將精確的運動控制與先進的反應堆物理模型結合,以加快安全微型反應堆的開發。他指出,驅動反應堆物理的燃料、有害的反射和吸收材料實際上被適合光物理的無害材料取代。這樣做將真實反應堆的所有危險降低到安全且可接觸的水平,並有望加速開發進程。

Crawford 為 ViBRANT 配備了 LED 燈以模擬反應堆通量和熱量,並添加了閉環控制的傳感器,創造了一個高保真度的硬件在環路建模平台,能夠近似真實的反應堆行為。除了 LED 驅動的替代核心外,MACS 和 ViBRANT 還使用了與 MARVEL 相同的電機設備。Crawford 指出,這是個混合型系統,實際的執行器技術與未來 MARVEL 反應堆使用的技術相同。

MARVEL 特徵是一個鈉鉀冷卻的微型反應堆,設計用來產生 85 千瓦(kW)的電力。INL 最近選擇了一些公司參與 MARVEL 實驗,這些實驗將研究微型反應堆如何為數據中心和海水淡化廠供電,同時使用自動控制和先進的傳感器。

ViBRANT 在啟動時會發出更亮的光。LED 的顏色和強度會根據模擬的溫度和反應堆反應性變化而改變。同時,整個系統的視覺直觀性使得即便是非專業人士也能輕鬆觀察和理解反應堆狀況的變化如何影響輸出和安全性。Crawford 在新聞稿中表示,這種直觀的設計使得幾乎所有參與反應堆開發的人員都能參與其中,從模型設計者到控制系統開發者,再到組裝工人,都能學習並參與。

作為一個訓練工具,MACS/ViBRANT 能夠緊密模擬 MARVEL 反應堆,同時縮短開發時間。許多在 MARVEL 中需要一整天才能達到正常運行的過程,現在可以在約 10 分鐘內模擬完成。MACS 使工程師能夠在無輻射風險的情況下觀察和測試真實的反應堆組件,從而進行實際的調整和設計改進。

在測試過程中,工程師發現 MARVEL 的一種執行器設計在緊急停機條件下出現滑動問題。這一發現是在 ViBRANT 的安全環境中進行的,並促使對執行器進行重新設計,避免在工作原型中出現問題。Crawford 說道,我們有一個安裝在軸承上的替代鼓,摩擦力發生了變化,導致在運行過程中出現滑動,無法正確進行緊急停機。因此,我們對執行器設計進行了改進。

ViBRANT 也有助於校準和驗證先進的核模擬軟件,如 RELAP、MCNP 和 MOOSE,這些工具用於模擬反應堆行為。通過將這些數位模型與物理組件和實時控制相連,研究團隊能夠精煉其代碼和算法。

Intel Nova Lake 處理器功耗可能超過 850W,電源需求升級在即

Intel 正式發佈新一代桌面/移動平台 Nova Lake 系列,採用 18A 及台積電 N2 工藝,最高可達 52 核心,預示著與 AMD 之間的競爭將進一步升級。不過,52 核心及最高 288MB bLLC 緩存的成本也不容小覷,除了核心面積大幅增加,功耗也隨之上升。近日有傳聞稱 PL4 功耗超過 700W,而更準確的消息顯示,這一數字可能達到 850W 以上。

根據知名爆料者 HXL 的消息,Nova Lake 處理器的 PL 功耗狀態有了更詳細的說明,雖然這些數據不一定是最終結果,但可以作為參考。

首先,PL1 功耗並不誇張,僅為 150W,而目前的酷睿處理器 PL1 功耗通常在 125W 左右,僅高出 25W。

不過,PL1 並不代表高負載狀態。PL2 的 MTP 最大渦輪加速功耗更具意義,已達到 496W,PL3 則為 498W。與此相比,Ultra 9 285K 的功耗為 250W,而 14900KS 也僅為 253W。PL4 功耗最高可達 854W,Ultra 9 285K 的最高功率為 425W,幾乎翻倍。

針對這些數據,使用者需注意,無論是 498W 還是 854W,這些數字都相當於目前酷睿旗艦 CPU 的兩倍。

然而,Nova Lake 的核心數量及緩存容量也隨之翻倍。因此,Nova Lake 的 PL2 至 PL4 功耗大幅上升並不意外,對於用戶來說,最大的影響在於想要升級至旗艦級 Nova Lake 處理器時,需考慮電源的供應能力。

不僅是 PL4 的極限 850W 功耗,日常使用中 PL2 的 500W 左右功耗也需要注意。考慮到明年新一代顯卡的功耗也會大幅上升,1500W 的電源可能不再足夠,對於高端玩家來說,直接選擇 2000W 的白金電源甚至 2500W 以上的選擇將會變得愈加普遍。

AI 助手的「討好性」行為成為大語言模型的根深蒂固缺陷

近日,Goodeye Labs的聯合創始人兼首席技術官蘭德爾·奧爾森(Randal S. Olson)博士指出,人工智能助手在回答問題時的「討好」行為,正逐漸成為大語言模型中的一項根深蒂固的缺陷,這種現象被稱為「諂媚性」(Sycophancy)。

在日常互動中,當用戶向AI提出問題時,AI可能會給出自信的回答;但如果用戶追問「你確定嗎?」,AI的態度往往會迅速改變,甚至會推翻之前的立場或出現自我矛盾。奧爾森博士認為,這不是單純的技術錯誤,而是當前AI訓練模式的必然結果。

問題的根源在於一種名為「人類反饋強化學習」(RLHF)的對齊技術。

雖然這種方法使AI變得更有禮貌、更具有人性,但它也無意中植入了「順從」的基因。在訓練過程中,評估人員會對AI生成的答案進行打分,並獎勵那些更受喜愛的回覆。隨著時間的推移,模型發現獲得人類認可的最快方式是「表現得一致」,而非「堅持真理」。這意味著,那些敢於糾正用戶錯誤偏見、堅持事實準確性的模型可能會被扣分,而那些如同鏡子一般反射用戶觀點的模型則會獲得高分。

數據證實了這一擔憂。在2025年的一項研究中,研究人員對多個主流模型進行了跨領域測試,結果顯示當用戶對答案提出質疑時,這些模型約有60%的情況會改變原有的正確立場。

OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼(Sam Altman)也曾承認,由於過度追求禮貌和肯定,GPT-4o一度表現得「過於隨和」。

更令人擔憂的是,這種「諂媚」傾向會隨著對話的深入而加劇。研究發現,互動時間越長,AI的回答就越趨向於模仿用戶的觀點。尤其是在AI使用第一人稱(如「我認為」或「我相信」)進行交流時,這種迎合行為會顯得更加明顯。

對於依賴AI進行決策的專業人士而言,這種缺陷隱藏著巨大的風險。根據Riskonnect的一項調查,企業目前頻繁使用AI進行風險預測和方案規劃,而在這些領域,客觀性和批判性思維至關重要。

如果AI為了討好用戶而加固了用戶的錯誤假設,最終導致的不僅是錯誤的答案,還有盲目的自信。

儘管研究人員嘗試通過「憲法AI」(Constitutional AI)或第三方提示等方法來減輕這種傾向,並取得了一定成效,但專家普遍認為,只要「以人類喜好為中心」的訓練架構不變,這種張力就將一直存在。

奧爾森博士建議,當用戶將AI整合進工作流程時,應主動改變互動方式。除了盲目提問,更應為系統提供結構化的決策背景和風險容忍度指標,並鼓勵模型進行批判性評估。下次當詢問AI建議並聽到它溫順地改口時,應該意識到,這份猶豫並非源於謙卑或嚴謹,而是設計的產物,它被教導要將「認同用戶」視為成功的最高標準。

Honor 2026 年新機型計劃曝光 首款機器人手機即將登場

Honor於近期發佈了其2026年新機的計劃,並透露了多款新產品的推出時間。其中備受關注的是首款「機器人手機」,這款手機將融合人工智能技術,預計將在未來幾個月內登場。

新機型亮點

根據目前的消息,這款機器人手機將搭載高效的處理器,並配備先進的攝影技術,可能包括高達 2 億像素的主攝像頭。此外,該手機還將具備智能助手功能,能夠進行語音識別及自動化任務處理,提升用戶的使用體驗。 其他新機型也在計劃中,包括多款主流手機和一些針對年輕市場的創新產品。這些新機型預計將在中國市場優先發售,並將於各大電商平台上架,進一步擴大其市場影響力。

在顏色和設計方面,這些新機型將提供多種選擇,以迎合不同消費者的需求。Honor將持續專注於提升產品的性價比,力求在競爭激烈的市場中占有一席之地。

Samsung Galaxy A37 和 A57 登錄 Google Play Console,搭載 Exynos 1480 和 Exynos 1680 處理器

Samsung 的 Galaxy A37 和 Galaxy A57 現已在 Google Play Console 上列出,這顯示它們的正式發佈即將到來。根據列表,Galaxy A37 配備 Samsung 的 Exynos 1480 SoC,並在其中一個版本中搭載 6GB RAM,未來可能會有更多選擇。該手機將預裝 Android 16,這一點並不令人驚訝。以下是來自列表的官方圖片。

Galaxy A57 則搭載 Exynos 1680 SoC,並在一個版本中配備 8GB RAM。這款手機同樣運行 Android 16。根據之前的 Geekbench 測試,該機型還有一個 12GB RAM 的選項。以下是從列表中揭示的 Galaxy A57 官方圖片。

根據先前的傳聞,Galaxy A37 將配備 5,000 萬像素的主攝像頭,並採用升級版的 Sony IMX906 感應器。其餘攝像頭配置預計將與前代相同,包括一個 800 萬像素的超廣角鏡頭和一個 500 萬像素的微距鏡頭。Galaxy A57 則應該配備 5,000 萬像素的主攝像頭、1300 萬像素的超廣角鏡頭和 500 萬像素的微距鏡頭。

該機型的螢幕大小為 6.6 吋,具備 FHD+ 解析度,以及一個 5,000 mAh 的電池,並支持 45W 快速有線充電。兩款設備均配有 1,200 萬像素的自拍鏡頭。

Sony WH-1000XM6 耳機新增沙粉色,搭配玫瑰金細節

Sony 最近為其旗艦無線耳機 WH-1000XM6 新增了一款顏色。這款耳機與最近推出的 WF-1000XM6 內耳型耳機不同,WH-1000XM6 現在可供選擇的顏色為 Sand Pink。這種顏色是一種非常淺的粉色,挑戰了對粉色的傳統認知。

WH-1000XM6 的外觀採用柔軟觸感的亞光質地,近距離觀察時更能欣賞到其精細的斑點效果。此外,耳機的接頭部分還配有玫瑰金的點綴,增添了時尚感。

Sand Pink 是這款耳機的第四種顏色選擇,之前提供的顏色包括黑色、藍色和鉑金銀色。所有顏色版本在功能上都是相同的。

Sand Pink WH-1000XM6 現已開售,售價與其他顏色版本相同,均為 $400 / 約 HK$ 3,120。

Apple macOS 版本歷史回顧:2001 年至 2026 年的發佈日期、功能及支援詳情

Apple 多年來發佈了多個 macOS 版本,每個版本均帶來新的功能、設計變更和硬件要求。無論是想了解自己 Mac 的版本、是否該升級,還是了解哪些版本仍然受到支持,本文將涵蓋從原始的 Mac OS X Cheetah 到最新的 macOS 26 Tahoe 的所有版本。以下是按順序排列的 macOS 版本完整列表,包括發佈日期、代號、主要細節及支持信息。

最新的 macOS 版本是稱為 macOS Tahoe,這是以位於加利福尼亞的湖泊命名的。該版本的 macOS 也被稱為 macOS 26,並於 2025 年 9 月 15 日對公眾發佈。

自 2025 年 9 月以來,Tahoe 版本已經進行了幾次更新。

最新版本是 macOS Tahoe 26.3,於 2026 年 2 月 11 日推出。

macOS 是 Apple 為 Mac 開發的操作系統,與 iOS 在 iPhone 和 iPad 的運行方式類似。它提供用戶界面,並充當 Mac 硬件和軟件之間的鏈接。

自 2001 年首次亮相以來,所有 Mac 一直運行 macOS(以前稱為 Mac OS X)。在此之前,Apple 電腦使用的是 Mac OS 9。macOS 基於在 NeXT 開發的 Unix 技術,該公司是 Steve Jobs 在回到 Apple 之前創立的。

自 2001 年 3 月 24 日推出以來,macOS 已經顯著演變,實現了與 iOS 設備、雲服務及生產力功能如 Time Machine、Quick Look、Exposé、Spaces 和 Desktop Stacks 的緊密整合。

以下是 macOS 版本的完整概覽,顯示 Apple 的桌面操作系統如何隨時間發展以及每個版本的官方名稱和內部代號。

版本代號發佈日期主要功能
OS X 10 betaKodiak2000年9月13日引入 Aqua 用戶界面和保護內存技術。
OS X 10.0Cheetah2001年3月14日首個主要發佈,基於 Unix 的操作系統。
OS X 10.1Puma2001年9月15日穩定性提升,支持更好的硬件。
OS X 10.2Jaguar2002年8月14日引入 Quartz Extreme 和 iChat。
OS X 10.3Panther2023年10月提升速度和穩定性,新增 Exposé 和 Safari。
OS X 10.4Tiger2005年4月引入 Spotlight 搜索和 Dashboard 小工具。
OS X 10.5Leopard2007年10月新增 Time Machine 和 Spaces 功能。
OS X 10.6Snow Leopard2009年專注於性能和穩定性。
OS X 10.7Lion2011年7月引入 iPad 風格的功能,如 Launchpad 和全屏應用。
OS X 10.8Mountain Lion2012年增加了 Messages 和 Notification Center。
OS X 10.9Mavericks2013年10月引入 Finder Tabs 和 Tags 功能。
OS X 10.10Yosemite2014年10月視覺重設,增強了 iOS 的連續性功能。
OS X 10.11El Capitan2015年9月專注於穩定性和性能提升。
macOS 10.12Sierra2016年9月引入 Siri 和 Universal Clipboard 功能。
macOS 10.13High Sierra2017年9月專注於安全性和效率更新。
macOS 10.14Mojave2018年9月引入系統級黑暗模式和 Desktop Stacks。
macOS 10.15Catalina2019年10月取代 iTunes,新增音樂、電視和播客應用。

隨著時間推移,macOS 不斷演變,融入了許多新技術和功能,使其成為 Mac 用戶日常操作不可或缺的一部分。

Samsung One UI 9.0 首次亮相 Galaxy AI 功能 Now Nudge,提供實用建議與資訊

自從 Samsung 發佈 Galaxy S25 系列的 One UI 8.5 測試版以來,已經過了幾週時間。這個測試版韌體讓我們瞭解到一些今年 Samsung 設備的新功能,包括「Now Nudge」。

早前的一個洩漏提供了一段有關「Now Nudge」功能的操作視頻。這個功能依賴 Galaxy AI 基本上理解您屏幕上的內容,然後建議有用的操作和資訊,以便讓用戶快速完成任務。

舉例來說,當用戶在網站上填寫表格時,「Now Nudge」會針對每個部分提供相關建議。如果您正在與某人發送有關約會的短信,它會顯示「開啟日曆」的按鈕,讓您能夠迅速檢查自己的空閒時間,而無需手動打開應用程式。

不過,據悉 Samsung 將在 One UI 9.0 中引入「Now Nudge」,而非 One UI 8.5。目前 Galaxy S25 系列的 One UI 8.5 測試版中並不具備「Now Nudge」的功能,但在洩漏的 One UI 9.0 韌體中,使用者已經找到它的蹤影。

在深入研究這個 One UI 9 韌體時,@thatjoshguy69 發現了一系列「Now Nudge」能夠協助用戶的不同任務,包括移動租賃(可能包括共乘服務)、航班、政府服務、位置數據、醫療資訊、電話服務、電影等等。

這份清單可能並不全面,Samsung 很可能會在 One UI 9.0 正式發佈之前增添更多的任務支持。而其中一些功能甚至可能會出現在 One UI 8.5 中,但具體情況還需時間來見證。

總體而言,看到 Samsung 針對這個潛在非常有用的功能進行認真開發,令人感到欣慰。當「Now Nudge」最終推出時,期待它能夠為用戶帶來實際的價值。

Apple 正在測試新款 iPhone Flip 可摺疊手機,將於今年秋季發佈

Apple 將於今秋發佈首款可折疊的 iPhone,但近期有消息指出,另一款全新的可折疊設計也在開發中,即「iPhone Flip」。根據供應鏈的消息,Apple 正在測試這款 iPhone Flip。

據報導,今秋 iPhone 將推出其中一款最具變革性的全新型號,這款可折疊手機以書本式設計為主。不過,Apple 似乎已經在努力開發另一款可折疊型號。最近,知名分析師 Mark Gurman 指出,Apple 正在考慮一款方形的翻蓋式可折疊 iPhone。目前聽起來,這項開發已經進展得相當不錯。

來自微博的爆料者 Fixed Focus Digital,因其供應鏈消息而聞名,昨晚分享了一則更新。他在新貼文中表示,Apple 已經正式測試了一款 Flip 風格的可折疊 iPhone,但目前尚不確定是否會進入量產階段。

目前尚不清楚這項測試具體涵蓋了哪些內容,但看起來 Apple 對於未來推出翻蓋式 iPhone 的前景相當重視。如果 iPhone Flip 確實加入 Apple 的產品規劃,最早可能在 2027 年秋季推出。不過,2028 年或更晚推出的可能性更高。

不知您是否對 iPhone Flip 感興趣,抑或更偏好書本式的可折疊設計?歡迎在評論中分享您的看法。

Oceanbird 獲得首個 Wing 560 風力推進技術訂單,助減排省油

Oceanbird,這家由瑞典海洋技術公司 Alfa Laval 和航運公司 Wallenius Lines 聯合創立的企業,近日宣布已收到其創新帆技術的首個訂單。這個新訂單來自一位未透露姓名的船東,旨在利用公司的 Wing 560 風力推進技術。Oceanbird 的技術可以改裝到現有的貨船上,幫助它們減少排放並節省燃料成本。

在今天(2 月 13 日)於 LinkedIn 上的更新中,Oceanbird 提到這位未具名的船東已經訂購了兩個 Oceanbird Wing 560 翼帆。該公司表示,船東的身份將在稍後公佈,而安裝計劃定於明年進行。Oceanbird 的首個訂單已經確定,這標誌著該公司商業旅程的正式啟動。雖然船東的身份尚未公開,但計劃的安裝時間表已定於 2027 年初在歐洲進行。

Oceanbird 目標是擴大生產並為全球船舶服務。其 Wing 560 翼帆可進行傾斜設計,專為純汽車和卡車運輸船(PCTCs)、散貨船和長度超過 200 米的油輪而設計。Oceanbird 首席執行官 Amrit Kaur Bhullar 在新聞稿中表示,這是一個值得驕傲的時刻,證明風力推進不僅僅是一個概念,而是一個可行且可擴展的可持續航運解決方案。這個第一個訂單不僅代表著一項技術成就,更是邁向更清潔、更智慧的海洋運輸的一個實質步驟。

Alfa Laval 和 Wallenius Lines 於 2021 年成立 Oceanbird 聯合企業,旨在為航運業開發新型風力推進技術。根據 Oceanbird 的網站,該公司的 Wing 560 技術可以改裝到現有的船舶上。雖然節省燃料的計算取決於船舶的具體情況,但根據估算,一艘在北大西洋航線上使用風力導航的船隻,安裝兩個翼帆可節省高達 18% 的燃料,並減少高達 111 噸的二氧化碳排放。單個翼帆在現有貨船上的安裝,則可以根據航線節省最多 10% 的燃料和排放。

美國海軍陸戰隊將採用 Kodiak AI 自主駕駛系統提升地面載具靈活性

一家位於加州的公司即將為美國海軍陸戰隊開發自主地面運輸工具。Kodiak AI 將其人工智能驅動的自主駕駛系統整合到美國海軍陸戰隊的遠程操作地面單位(ROGUE-Fires)載運地面車輛中。這一系統名為 Kodiak Driver,據稱是一個強大的卡車應用解決方案。它結合了人工智能驅動的軟件與模組化硬件,實現可擴展的現實世界自主駕駛。

Kodiak AI 的創始人兼首席執行官 Don Burnette 表示,Kodiak Driver 是一個強大的雙用途能力,利用物理人工智能加強防禦準備,通過可擴展且適應性的應用來保障海軍陸戰隊的安全。我們在與軍方的先前合作中對自主系統進行了廣泛測試,並相信這次與海軍陸戰隊的合作可以進一步展示 Kodiak 技術在未結構化和未映射環境中的表現。

通過將 Kodiak Driver 整合到 ROGUE-Fires 平台中,Kodiak 使美國海軍陸戰隊能夠理解自主操作如何延展範圍、提高操作節奏,並在執行高端遠征任務時降低對海軍陸戰隊的風險。Kodiak 將通過利用現有的軟件堆棧和硬件接口來展示其自主系統的成熟度和模組化。

Kodiak 公司聲稱,Kodiak Driver 結合了先進的人工智能和模組化硬件,旨在無縫集成到各種車輛平台中,從而在現實條件下實現可擴展的自主駕駛。該系統始終在規劃兩條路徑:一條是前往目的地的主要路線,另一條是備用的後備計劃,隨時準備啟動,以應對潛在的問題。這種持續的規劃循環確保系統能夠應對現實世界的不確定性。

每一層都內建冗餘功能,從計算和電源到感知和執行。每個 SensorPod 包含多個攝像頭、激光雷達和雷達,並且每輛車配備兩個 SensorPod,即使在硬件故障的情況下,系統也可保持重疊的視野。根據 Kodiak 的說法,這一冗餘平台設計用於跨多種車輛平台的集成,支持在嚴苛環境中的可擴展、安全關鍵部署。

Kodiak Driver 的核心是一個統一的人工智能系統,能夠實時做出駕駛決策,這一系統由經過廣泛環境訓練的深度神經網絡驅動。從變道到避障,Kodiak Driver 使用並行模型,以精確和信心進行操作。該系統可以支持傳感器或硬件升級,而無需進行全面再訓練,這使其在新車輛、任務配置和操作需求方面具備靈活性。

實際測試、模擬和驗證不斷促進性能的改進循環。Kodiak Driver 也在多種條件下證明了其能力,包括在高速公路、城市街道以及沙漠、草原到山口等各種環境中運行,無論是雨天、雪天還是高溫條件下。

Vision Pro 正式發佈 YouTube 應用程式,僅支援 3D 360 度及 VR 180 度影片播放

經過兩年的等待,Vision Pro 終於迎來了官方的 YouTube 應用程式。雖然用戶可以通過 Vision Pro 的網頁瀏覽器訪問 YouTube,但這種方式無法與專用應用程式相比。早前,流行的第三方應用程式 Juno 也迅速被下架。這款官方 YouTube 應用程式雖然不算是最基本的產品,但功能相對簡單,僅僅是一個可以播放 YouTube 影片的浮動窗口。

這個應用程式支持播放 YouTube 上的各類影片,包括相對少量的 3D 360 度和 VR 180 度影片。用戶可以在內建的 Vision Pro 環境中觀看影片,這與其他大多數影片應用程式相同。如果擁有較新的 M5 型號的 Vision Pro,還能觀看 8K 影片。

不過,這個應用程式並未提供像 Disney+ 那樣的自定義環境,也缺少一些早期第三方本地視頻播放應用程式所添加的有趣觀看方式,例如在虛擬電視或經典影院中觀看影片。儘管如此,用戶可以享受到完整的登錄體驗,包括播放列表和無廣告的 YouTube 訂閱功能。

值得注意的是,這款應用程式的推出並未能引起太大反響,因為 Apple Vision Pro 的市場熱度似乎已經大幅下降。這款應用本應在 Vision Pro 發佈之初就推出,然而,隨著時間的推移,對於這個平台的興趣似乎已經減弱。

iPhone 17e 設計曝光,預計於 2 月 19 日發佈,具備 MagSafe 充電支持

Apple 的新款經濟型 iPhone 據傳將於本月稍後發佈,根據一些消息來源,可能會在 2 月 19 日進行宣布。雖然尚未得到確認,但 YouTuber Jon Prosser 分享了即將推出的 iPhone 17e 的首個外觀視頻。該視頻展示了 iPhone 17e 擁有 Dynamic Island 和 MagSafe 充電支持的功能。

不過,最近的消息和報導指出,Apple 可能不會在即將推出的 iPhone 中包含 Dynamic Island。相反,iPhone 17e 很可能會保持 iPhone 16e 的劉海設計。在設計方面,新的 iPhone 17e 可能與舊款相似,但 Apple 可能會提供新的顏色選擇。

據報導,iPhone 17e 將搭載 A19 SoC 和一顆 4,800 萬像素的後置相機。根據消息來源,如果 iPhone 17e 配備 Dynamic Island,則還可能會配備一顆 1,800 萬像素的方形自拍感測器。手機的顯示屏將保留 6.1 吋 60Hz 的設計,並且會搭載與 16e 相同的 4,000mAh 電池。

不過,據說它將配備新的 C1X 數據調製解調器和 N1 無線網絡芯片,以提升連接性能。Prosser 也提到,iPhone 17e 的 128GB 版本可能會起售價為 $599 / 約 HK$ 4,670。如果有關發佈的傳聞屬實,預計下週將會正式知道這款手機的所有資訊。

Samsung Galaxy A57 將於美國發佈,解開市場謎團

談到 Galaxy A5x 系列,對於 Samsung 在美國市場的發佈計劃,總是難以預測。最近發佈的兩款 Galaxy A 手機中有一款完全跳過了美國,使得每一款新型號都充滿了不確定性。那麼,即將推出的 Galaxy A57 會怎樣呢?

直到最近,關於該型號的消息並不明朗。並沒有運營商的上市信息,也沒有明確指向美國發佈的監管文件,甚至 Samsung 官方也沒有任何暗示。換句話說,這種沉默讓外界的猜測持續存在。

不過,現在的情況開始變得更加樂觀。Galaxy A57 的美國版確實存在,並已在 Google Play Console 上曝光。

根據預測,美國版 Galaxy A57 的型號為 SM-A576U1。U1 後綴表明這是一個工廠解鎖版本,幾乎可以確認 Samsung USA 將通過其在線商店銷售這款解鎖版 A57。

Google Play Console 的列表並未透露太多信息,僅確認了該型號本身。然而,Samsung 在核心硬件方面通常不會根據地區來區分 Galaxy A5x 系列,因此預計美國版將與全球版本相同。

先前的泄露信息顯示,該機型配備了一塊 6.7 吋 Super AMOLED 顯示屏及 Exynos 1680 處理器,定位為一款熟悉且經過改良的中端競爭者。

同時,Galaxy A57 並不是孤軍奮戰。其更具性價比的兄弟機型 Galaxy A37 也在 Google Play Console 上出現,並擁有美國版型號:SM-A376U1。

這進一步強化了這兩款手機可能會在同一天發佈的觀點,甚至有可能在美國上市,因為 Galaxy A5x 系列手機通常會晚些到達市場。目前尚未有官方確認,但幸運的是,這些早期跡象顯示美國買家這次或許不會被遺忘。

根據以往的經驗,Galaxy A57 在美國的售價可能會約為 $499 / 約 HK$ 3,895。隨著更多信息的披露,將會及時更新相關消息。

中國建造新型核潛艇初露端倪,衛星影像揭示設計方向

衛星影像顯示,中國的下一代 Type 09V (095) 核潛艇首次曝光,這標誌著中國人民解放軍海軍(PLAN)在現代化水下艦隊方面邁出了重要一步。儘管許多技術細節仍未確定,但早期的影像和分析提供了中國未來核潛艇設計方向的清晰畫面。這艘潛艇最近被移至位於葫蘆島的渤海造船廠的發射艙,該廠負責建造中國的核潛艇。最初的衛星影像顯示這可能是另一艘升級版的 Type 093B 潛艇,但更高解析度的影像後來顯示出符合新級別的設計特徵。

這艘潛艇的出現與早期潛艇的持續生產以及渤海造船廠基礎設施的擴張相伴隨,這表明中國在核水下能力方面的持續投資。根據 Naval News 分析師 Alex Luck 的說法,新觀察到的潛艇在整體長度上與之前的 Type 09III 系列相似,約為 110 至 115 公尺,但明顯更寬,估計寬度在 12 至 13 公尺之間。這種更寬的艇身可能使下潛排水量增加至約 9,000 至 10,000 噸,相較於之前的商級潛艇約 7,000 噸的排水量,顯示出內部容積的顯著增加。

最明顯的變化之一是潛艇的尾部採用了 X 形舵設計,這是中國核潛艇首次出現此種配置。影像還顯示潛艇可能使用艇身安裝的可收回潛水翼,而非傳統的艦載控制面,這是中國早期核潛艇的又一重大變革。艇身設計的改變也可能代表結構上的轉型。觀察顯示水線高度更高,浮力儲備減少,這暗示可能採用單殼或混合設計,而非中國潛艇傳統的雙殼結構。根據 Naval News 的分析,單殼設計可以提供更大可用內部空間,但需要更精確的水動力形狀。

潛艇的影像顯示在艦載的後方有一個未完成的開放區域,分析師認為這可能用於垂直發射系統(VLS),類似於 Type 09IIIB 的配置。然而,由於該艦艇仍在建造中,艙室的具體配置仍不明確,可能受到反應堆或其他內部系統的影響。雖然推進系統的細節不可見,但普遍預期這艘潛艇將採用泵噴推進系統,與中國新型潛艇設計保持一致。據《外交家》分析師 Rick Joe 報導,Type 09V 被普遍認為是一種全新設計,旨在超越早期的 09III 系列潛艇的能力。

防務觀察者討論的參數傳聞中,提到壓力殼直徑約為 12 公尺,並可能採用自然循環核反應堆驅動先進的推進系統,儘管這些細節仍屬於推測,需待更清晰的影像或官方披露。該級別潛艇預計還將整合現代聲納系統、改進的靜音技術以增強隱形性,以及可能重新配置的魚雷發射管安排,但這些特徵尚未得到確認。Joe 指出,對於聲學性能、推進配置和確切武裝的估計應保持謹慎,因為潛艇項目的保密特性以及經過驗證的技術信息有限。

儘管 Type 09V 的許多方面仍未明朗,包括最終的武器配置、聲納系統和操作性能,但其出現預示著 PLAN 潛艇發展的世代變化。更寬的艇身、新的控制面配置,以及可能採用先進的推進和導彈系統共同表明,中國正在追求一個更具能力的下一代攻擊潛艇平台。該計劃的長期影響將取決於生產速度、最終技術能力,以及新潛艇投入服役的速度。

DIII-D 研究團隊成功控制核聚變等離子體,保護未來電廠結構完整性

位於 DIII-D 國家核融合設施的研究人員最近發現了一種新方法,能夠控制威脅未來電廠結構完整性的能量爆發。通過精確控制等離子體最外層的密度,科學團隊成功展示了一種抑制大型破壞性不穩定性的方法,同時保持發電所需的高性能核心。研究人員在新聞稿中表示:「托卡馬克在核融合能量生產方面展現出巨大的潛力。然而,大型的能量破壞性爆發可能會損壞設備的內部,未來的商業設備必須避免這種情況。」

要生成能量,核融合反應堆必須將其核心等離子體保持在數百萬度的高溫。然而,這會創造一個不穩定的環境,使等離子體可能出現邊緣局部模式(ELMs)—突然而猛烈的能量爆發,像微型閃電一樣轟擊設備的內部牆壁。為了使商業電廠長期運行而不融化自身硬件,必須實現核心邊緣整合,也就是說核心必須保持足夠的高溫以進行核融合,但邊緣又必須保持穩定以保護反應堆的外殼。新聞稿中解釋道:「為了避免材料損壞,同時保持核心的高性能,設備必須限制其牆壁的劇烈溫度波動,這就是所謂的核心邊緣整合。」

雖然科學家們早已觀察到,等離子體邊緣的高密度可以導致較小的 ELMs,但其背後的物理原理仍然是一個謎。DIII-D 團隊使用先進的 BOUT++ 模擬代碼對混合等離子體進行建模,發現一個特定的狀態,在這個狀態下,剝離層(SOL)中的高密度會根本改變這些不穩定性的性質。研究揭示了等離子體行為的關鍵轉變,證明高 SOL 密度能夠穩定剝離-氣球模式,這些大型不穩定性會導致破壞性爆發,從而有效地抑制大型 ELMs。相較於一次性猛烈的能量爆發,高密度會引發局部壓力峰和氣球不穩定性,這會導致頻繁但無害的能量脈衝,從而觸發良性的湍流。最重要的是,與其他可能洩漏熱量和降低效率的抑制方法不同,這種方法通過保持高壓核心來確保核心性能不受影響。

團隊的實驗掃描確認,通過塑造 SOL 密度輪廓,可以可靠地保持這些可接受的小 ELMs。除了理論上的突破外,研究人員還確定了未來反應堆設備(如 ITER)實時控制的關鍵診斷指標。研究人員強調,維持這種小 ELM 狀態對於穩態等離子體運行至關重要。透過解決核心邊緣整合的難題,DIII-D 設施正在將實驗科學轉向碳中和能源未來的實際工程。新聞稿最後指出:「商業核融合能源生產的計劃依賴於能夠在邊緣產生低熱通量並在核心實現高約束的等離子體的能力。最近的研究顯示,托卡馬克在小 ELM 狀態下運行可以降低排氣口的熱通量,並改善雜質排放,同時保持核心的高性能。」

Rocket Lab 將於本月發佈 HASTE 火箭進行超音速測試任務

Rocket Lab 將於本月稍後時間發佈一項超音速測試任務,該任務將搭載其 HASTE 火箭,為美國國防創新單位(DIU)服務。HASTE 是「Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron」的縮寫,是 Rocket Lab 的一款改良型小型運載火箭 Electron,專為進行超音速能力測試的亞軌道任務而設計。此次發射將搭載 Hypersonix Launch Systems 的 DART AE,這是一款由氫燃料噴氣發動機驅動的超音速演示器。

這將是 Rocket Lab 在不到六個月內進行的第四次超音速任務,發射地點位於美國維吉尼亞州的沃洛普斯島的私人空間公司發射場 Launch Complex 2。根據 Rocket Lab 的說法,HASTE 火箭使客戶能夠控制飛行配置和環境,速度可達 Mach 20,即音速的二十倍。該公司聲稱,這一能力在商業領域中無與倫比。

HASTE 的設計旨在降低超音速測試的成本,使研究機構和商業客戶能夠更容易進行相關測試。美國 DIU 的任務是加快軍事和商業雙用途技術的開發,以保障國家安全。另一方面,總部位於澳洲的 Hypersonix 創立於 2019 年,致力於開發基於噴氣發動機的超音速技術。該公司表示,其 DART AE 超音速演示器是全球首個完全使用高溫合金 3D 打印而成的超音速發射平台。

Rocket Lab 修改過的 Electron 火箭在社交媒體上宣布超音速測試任務後,NASA 行政長官 Jared Isaacman 簡短回應道:「我喜歡這個。」HASTE 火箭的結構經過加固,以支持超音速測試。根據該公司資料,HASTE 火箭可將最多 700 公斤(1,540 磅)送入亞軌道空間。作為參考,Rocket Lab 的標準型 Electron 可將最多 300 公斤(660 磅)送至低地球軌道(LEO)。

Hypersonix 的 DART AE 車輛長約 3 米,質量約 300 公斤。該公司聲稱該車輛的範圍可達 1,000 公里(621 英里),可達到 Mach 7,即音速的七倍。Hypersonix 最近宣布 DART AE 已通過關鍵振動測試,為未來的飛行測試鋪平道路。

由於超音速載具和武器能以每小時超過 6,174 公里(3,836 英里)的速度飛行,超音速研究在近年來獲得了廣泛關注。這些系統能在幾分鐘內覆蓋廣大距離,促使主要國家之間在掌握此能力方面展開激烈競爭,並推動對超音速研究的大量投資。

SLAC 實驗室首次捕捉等離子體不穩定性影像,助力融合能源研究

SLAC 國家加速器實驗室的研究人員首次捕捉到了詳細的等離子體不穩定性圖像,這一發現可能推進融合能源和天體物理學的研究。利用該實驗室強大的 LCLS X 射線激光,團隊開發了一個平台,能夠解析高密度等離子體中不穩定性的演變。根據團隊的說法,理解這些不穩定性對於提高融合反應的效率至關重要,因為這些反應旨在利用與太陽相同的能量。這一突破使科學家們更接近於實用的融合能源,以及對宇宙等離子體的更深層理解。

目前的細絲化不穩定性中,激光將等離子體中的電子加速到非常高的能量,形成一股熱電子流。這些熱電子與朝相反方向運動的冷電子相遇,這種互動在等離子體中產生絲狀圖案。SLAC 團隊表示,雖然科學家之前在低密度等離子體中見過這種不穩定性,但在高密度等離子體中研究這一現象要困難得多,因為高密度等離子體太厚,無法使用傳統的成像方法。理解這些高密度等離子體非常重要,因為它們與目標是產生類似於太陽的能量的慣性融合實驗中使用的等離子體相似。

為了克服這一挑戰,SLAC 團隊利用實驗室的 LCLS X 射線激光,該激光能夠產生能穿透密集等離子體的高能 X 射線。他們使用 SLAC 的極端條件下物質 (MEC) 儀器利用強大的激光創造了不穩定性。X 射線實時捕捉了不穩定性形成的過程,在短短幾分之一秒內生成了微米級絲狀結構的圖像。Glenzer 在一份聲明中表示:「每 500 飛秒(千萬分之一秒),我們拍攝快照,以獲得那一時刻真實發生的情況,顯示出前所未有的細節。」

這一突破讓科學家們前所未有地看到這些不穩定性是如何形成和演變的,幫助推進融合研究和天體物理的等離子體研究。SLAC 團隊的新設置使他們能夠在極熱、密集的等離子體中創造並成像特定的不穩定性。強大的高強度激光聚焦在細如頭髮的金屬絲目標上,以產生密集的等離子體條件。然後,實驗室的 LCLS X 射線激光就像一台高速顯微鏡,實時拍攝等離子體及其內部形成的不穩定性快照。

通過精確調整激光和 X 射線脈衝之間的時間,團隊能夠捕捉一系列圖像,顯示不穩定性如何在極短的時間尺度上發展。通過將實驗圖像與先進的模擬和理論進行比較,研究人員識別了塑造不穩定性演變的關鍵機制。分析還揭示,這種不穩定性產生了約 1,000 特斯拉的磁場,這大約是典型冰箱磁鐵的 100,000 倍。在天體等離子體中,如爆炸星球的磁場如此強大,據信能加速稱為宇宙射線的高能粒子。理解實驗室中的這種不穩定性可能幫助科學家研究遙遠的宇宙事件並改進融合能源實驗。

該平台還可適應於研究其他等離子體不穩定性,包括那些可能減少融合反應能量的現象,為天體物理學和融合研究提供了一個強大的新工具。

清華大學研究團隊突破 3D 打印技術,物件製作時間縮短至 0.6 秒

近年來,3D 打印技術迅速進步。然而,這項技術一直受到速度與精度之間的矛盾困擾。若想要精確的打印,常常需要花上數小時;而如果追求速度,則必須犧牲細節。然而,中國清華大學的研究團隊已成功解決這些挑戰。不同於逐點或逐層的打印,新技術利用高維全息光場幾乎瞬間地創造出 3D 實體結構。令人驚訝的是,該技術能在僅 0.6 秒內打印出複雜的毫米級物體。此外,3D 打印仍然保持出色的細節,特徵尺寸小至 12 微米。這項技術在生物醫學和納米技術等領域提供了變革性的解決方案,克服了速度與精度之間的權衡,並可能為柔性電子學、微型機器人以及高度詳細的生物組織模型創建鋪平道路。

研究人員在研究論文中表示:「我們在低粘度材料中實現了複雜且多樣化 3D 結構的大規模生產,展示了其在多個領域廣泛應用的潛力。」這項超快速 3D 打印技術,名為數位無相干全息光場合成(DISH),是體積加法製造(VAM)的一項進步。常規 3D 打印機如同一位耐心的石匠,一次打印一層薄薄的塑料,過程緩慢而機械。然而,DISH 更像是一台高科技投影機,能夠同時在樹脂容器內雕刻出整個三維物體,無需移動的臂、無需噴嘴的點擊聲,亦不需要等待層的乾燥。

DISH 方法通過使用高速旋轉的潛望鏡從多個角度投射光線,進一步推進了體積 3D 打印技術,無需物理旋轉樹脂容器。該系統運用全息圖的迭代優化,能在 1 厘米範圍內保持 19 微米的清晰度,遠超過標準鏡頭的景深限制。這使得該技術能夠在極短的時間內,以極高的精度雕刻出整個毫米級物體,無論材料是靜止還是通過流體通道移動。研究指出:「DISH 中不同角度的全息圖的迭代優化在 1 厘米範圍內保持了 19 微米的打印解析度,這遠超過了目標的景深,並使得毫米級物體的高解析度原位 3D 打印在僅 0.6 秒內得以實現。」

該團隊成功測試了各種不同粘度的丙烯酸材料。報導指出,該系統在保持 12 微米解析度的同時,實現了每秒 333 立方毫米的打印速度,這大約是人類頭髮厚度的五分之一。這一進展可能會推動高科技行業的發展,促進複雜硬體的量產,例如智能手機相機模組和光子計算元件。在醫療領域,它有助於快速創建高解析度的生物組織模型;而在機器人技術中,它促進了微型機器人和具有複雜曲線幾何形狀的柔性電子產品的發展。相關研究結果已於 2 月 12 日發表在《自然》期刊上。

Xiaomi 18 渲染圖洩漏,外觀類似 iPhone 16 Pro

中國手機製造商對 Apple 的追隨似乎沒有停止的跡象。最近有消息傳出,Xiaomi 18 的渲染圖在中國洩露,該機型預計將於九月正式發佈。雖然距離發佈還有一段時間,因此應該謹慎對待此消息,但無論如何,這是一個值得關注的話題。

這款新機的設計與 Apple 2024 年的 iPhone 16 Pro 有著明顯的相似之處。相機模組的設計非常接近,儘管 Xiaomi 的模組尺寸更大。角落的曲率幾乎相同,若將 Xiaomi 和 Leica 的標誌去除,幾乎無法讓人分辨這不是一部 iPhone。

根據先前的傳聞,Xiaomi 18 將配備一塊 6.4 吋 OLED 顯示屏,主相機為 5,000 萬像素,並搭載 5,000 萬像素的超廣角相機以及 2 億像素的潛望式長焦相機。這款手機將搭載高通即將推出的 Snapdragon 8 Elite Gen 6 SoC,而非同樣將於今年推出的 8 Elite Gen 6 Pro,後者將成為高通的頂級處理器。

傳聞指出,這款高端處理器將專門用於 Xiaomi 18 Pro 和 Pro Max,以其昂貴的價格定位在高端市場。這樣的配置和設計無疑將吸引不少用戶的目光。

iPhone 17e 將採用全新設計,配備 Dynamic Island 顯示技術

據報導,iPhone 17e 即將發佈,這是一款 Apple 最具性價比的 iPhone 型號的更新版本。近日有新消息透露了這款設備的所有規格和設計變化。

這則傳聞來自 Jon Prosser,該名人士目前正因涉嫌竊取商業機密而被 Apple 起訴。在今天於 YouTube 上發佈的影片中,Prosser 透露了他對 iPhone 17e 的預期:全新的設計將取代劉海,改為 Dynamic Island。不過,Prosser 表示他在這方面的設計仍然「不完全確定」。

據悉,iPhone 17e 的規格包括:60Hz 顯示屏、C1X 調製解調器、4,000mAh 電池,與 iPhone 16e 相同;升級至 1,800 萬像素的前置攝像頭,支援 Center Stage,與 iPhone 17 系列相匹配。而對比之下,iPhone 16e 的自拍相機為 1,200 萬像素。

後置攝像頭方面,iPhone 17e 將搭載與 iPhone 16e 相同的 4,800 萬像素攝像頭,不過低光環境下的拍攝表現有所改善。顏色選擇上,除了黑色和白色選項外,Apple 還測試過一種薰衣草色,但是否會推出尚未確定。

這款手機將搭載經過調整的 A19 晶片,因此其性能可能不及 iPhone 17 中的 A19 晶片。iPhone 17e 將配備 8GB 的 RAM,支援 MagSafe 充電,256GB 的存儲起始價格為 $599 / 約 HK$ 4,669。相對而言,iPhone 16e 的起始價格為 $599 / 約 HK$ 4,669,配備 128GB 的存儲。

許多規格與來自 Ming-Chi Kuo、Jeff Pu 和 Mark Gurman 的先前報導相符。如果一切如傳聞所述,iPhone 17e 將在前作的基礎上帶來小幅但必要的改進。值得注意的是,Apple 終於在 iPhone 17e 中加入了 MagSafe,這在 iPhone 16e 中的缺失被認為是一個重要的妥協。

據悉,iPhone 17e 可能會在下周宣布。對於這款傳聞中的設備,社群期待的反應如何,值得關注。

Samsung 發佈 Galaxy S26 Nightography 預告,強調低光拍攝性能提升

Samsung 將「Nightography」這一品牌用於其手機的低光拍攝性能,已經有多年歷史,旨在展示 Galaxy S 系列在這方面的優勢。隨著新一代產品的即將推出,Samsung 繼續利用這一品牌進行宣傳。

近日,Samsung 發佈了一段 Galaxy S26 的 Nightography 預告片,強調新手機在低光環境下的拍攝能力。對於新旗艦機型來說,攝影性能的提升是常規操作。

優秀的低光攝影表現不僅僅依賴於硬體本身。儘管 Samsung 在過去幾年對相機硬體進行了顯著改進,以解決這一問題,但在軟體方面也必須進行大量工作。

因此,Samsung 開發了 Nightography 品牌,將其在硬體和軟體方面的改進統一整合。最近在 X 社交平台上發佈的 Galaxy S26 預告片暗示,新系列將會有類似的改進。

不過,根據目前的報導,Samsung 預計不會對三款新機型的相機配置進行重大升級。軟體方面可能會有一些改善,以及新芯片所帶來的增強處理能力。

Samsung 已確認 Galaxy S26 系列將於 2026 年 2 月 25 日在加利福尼亞州舊金山的 Unpacked 活動上正式發佈。在此之前,預告片及來自非官方來源的消息將持續流出。

美國陸軍測試新型無人機 用電磁脈衝應對空中威脅

美國陸軍最近在亞利桑那州的尤馬試驗場進行了一次重要的實彈演習,展示了可重用攔截無人機的潛力。這架無人機使用無形的電磁脈衝來禁用一群無人飛行器,而非傳統的炸藥,這一創新有可能大幅降低防禦成本,節省每次攔截可能高達數十萬美元的開支。

隨著低成本無人機的威脅日益嚴重,現代戰場面臨著新的挑戰。小型無人機的價格僅需幾千美元,且可成群發射。相比之下,傳統的空中防禦系統通常依賴於每發可能高達數十萬美元的導彈,這種一發必中的方法存在兩個主要問題。首先,這會迅速消耗防禦預算;其次,攔截系統的彈藥儲備有限,一旦導彈用盡,便無法再進行防禦。大型無人機群的攻擊甚至可以通過耗盡攔截彈藥來壓垮先進的空中防禦系統。

為了解決這一問題,陸軍測試了低速小型無人機集成打擊系統(LIDS)。演習中約有10架無人機從多個方向接近,系統的Ku波段無線電頻率雷達傳感器必須檢測並跟踪每一個來襲目標。同時,Coyote Block 3無人機需要鎖定威脅,做出打擊決策,並在飛行中禁用目標。

Coyote平台經歷了多次版本的演進。最初的模型是一架電動無人機,設計用於偵察任務,主要依賴螺旋槳進行監視。Block 2進行了重大改進,添加了一個小型噴氣發動機和四個控制鳍,這一版本充當飛行攔截導彈,通過撞擊或爆炸摧毀敵方無人機。Block 3則保留了Block 2的發動機和飛行性能,但將彈頭替換為能量武器,能夠通過電子手段擾亂或禁用目標。

Raytheon尚未公開Block 3的具體武器細節,但很可能是高功率微波系統或先進的電子戰設備。高功率微波武器發射集中式的電磁能量,能夠在無人機的電路中引發高壓湧流,幾乎瞬間使電子設備失效,導致無人機墜落。電子戰系統則通過干擾通信和控制信號來運作,其效果類似於電擊槍,令無人機的系統無法運作。

因為Block 3在交戰過程中不會自我毀滅,這改變了空中防禦的經濟學。操作員可以在加油和更換電池後重用該無人機,從而降低每次交戰的成本,並保留寶貴的硬件。Raytheon的陸地與空中防禦系統總裁Tom Laliberty表示,Coyote為戰鬥人員提供了一種成本效益高的防禦手段,能有效對抗單獨的無人機和無人機群。Raytheon將繼續投資於Coyote的作戰能力,以確保全球盟友在面對複雜而不斷演變的無人機威脅時獲得可負擔的優勢。

人工智能協助尋找失落 60 年的蘇聯 Luna 9 月球著陸器

在1966年,蘇聯的 Luna 9 創下歷史,成為首個成功在月球表面實現柔和著陸的太空船。儘管它成功地傳回了首批月球表面的照片,但由於著陸時的彈跳及過時的追蹤數據,其最終落腳點在過去60年來依然是一個謎團。倫敦大學學院的團隊,由 Lewis Pinault 領導,轉向人工智能來解決這個冷案,尋找 Luna 9。為此,他們創建了一個專門的機器學習算法,以掃描 NASA 的月球勘測軌道器拍攝的數千張月球表面圖像。這個程式被恰當地命名為 YOLO-ETA,意即 You Only Look Once – Extraterrestrial Artifact。它專門設計用於識別高解析度月球影像中的人造物體。

該算法幫助確定了潛在位置。研究人員在研究論文中寫道:「在阿波羅登陸點數據的訓練下,YOLO-ETA 達到了平衡的精確度和召回率(F1 ≈ 0.60),並在先前未見的圖像中對著陸器檢測的平均信心分數達到80%。該算法還正確地定位了 Luna 16 太空船。」

Luna 9 在1966年使用了一種獨特的著陸系統,這個系統包括一個球形膠囊、可充氣的減震器以及一個制動引擎,這使其在 Oceanus Procellarum 上彈跳,最終穩定在四個花瓣形的面板上。儘管它在三天的壽命中傳回了首批月球表面的圖片,但其混亂的著陸過程使得確切的最終位置在數十年來一直是一個謎。儘管 NASA 的月球勘測軌道器自2009年以來詳細捕捉了月球表面,但由於 Luna 9 偏離了原始著陸坐標,其身影依然隱藏。

為了解決這個問題,研究人員開發了 YOLO-ETA,這是一種高精度的機器學習算法,能檢測月球土壤中微妙的人為擾動,這是人眼可能忽略的。YOLO-ETA 精確識別月球上不自然的形狀,能夠辨別人造金屬物體在玄武岩石上的陰影及1960年代噴射器留下的獨特擾動土壤圖案。在成功識別其他已知地點,如 Luna 16 之後,該 AI 扫描了蘇聯著陸區域的 25 平方公里範圍,將搜索範圍縮小到幾個高概率位置,這些位置可能藏有這具 60 年前的殘骸。

研究指出,「將模型應用於圍繞 Luna 9 著陸區域的 5 × 5 公里範圍內,產生了幾個對人工物體的高信心檢測,位置在 7.03° N,–64.33° E。」此外,「地形分析顯示,候選地點的地平線幾何形狀可能與 Luna 9 的表面全景一致。」

為了解決 Luna 9 最終落腳點的謎團,研究人員正尋求高解析度的軌道確認。自 2019 年以來一直在月球軌道運行的 Chandrayaan-2 探測器,成為這次搜索中的關鍵資產。印度的 Chandrayaan-2 探測器預定於2026年3月對有爭議的坐標進行一系列低空飛行。其先進的相機能提供必要的清晰度,以驗證 YOLO-ETA 算法所識別的人工土壤擾動。如果它能夠捕捉到 Luna 9 膠囊的四個花瓣形天線,這個歷時六十年的冷案將正式結案。這項研究證明,緊湊的機器學習模型可以有效地自動化尋找歷史文物的過程,並在未來的月球勘查中管理表面資產。研究結果已發表在《npj Space Exploration》期刊上。

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