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日经的一项民调显示超过半数人支持恢复核电。这是十年来的首次。2011 年的大地震和海啸导致了福岛核电站三个反应堆熔毁,日本民间掀起了反核浪潮,大部分仍在运行的现有核反应堆都将关闭。但俄罗斯对乌克兰的军事行动推高了全球能源价格,最近的一次地震到了多家天然气和燃煤火电厂关闭,东京出现首次供电警告。日经的调查显示,53% 的人表示如果能确保安全可以重启核电站,38% 的人仍然支持关闭核电站。
根据发表在 PNAS 期刊上的一项研究,中科院古脊椎动物与古人类研究所的研究人员在青藏高原边缘发现昼行性猫头鹰化石。这一已经灭绝的古老物种白天活跃,生活在距今约 600 万年-950 万年的中新世末期。猫头鹰是鸮形目鸟类的统称。生活在现代的猫头鹰,绝大多数是无声飞行的夜间猛禽。然而大多数人可能并不知道,少数猫头鹰更适应日间狩猎,在白天反而更加活跃。昼行性猫头鹰化石近乎完整的化石发现于甘肃临夏盆地的柳树组,体型与北鹰鸮更为接近。研究人员将新发现的猫头鹰化石的巩膜小骨,与 55 种爬行动物以及包括众多种猫头鹰在内的 360 多种鸟类的巩膜骨以及眼眶大小,进行了详细的统计分析和比较。结果显示,现存猫头鹰的祖先几乎都是昼伏夜出,活动模式以夜间为主;但包括鸺鹠属和中新猛鸮在内的猛鸮属的祖先,则是“白日行者”,在白天更为活跃。
黑客被发现入侵 WordPress 网站植入恶意脚本,利用网站访客对多个乌克兰域名发动 DDoS 攻击。被攻击的网站包括乌克兰政府机构、智库、International Legion of Defense of Ukraine 的招募网站等。当用户访问被植入恶意脚本的网站,浏览器会加载脚本对被攻击域名发出 HTTP GET 请求,并发连接数一次最多 1000 次。DDoS 攻击发生在后台,用户察觉不到,最多感觉到浏览器访问缓慢。安全研究员 Andrii Savchenko 称有数百个 WordPress 网站植入了这一恶意脚本。
美国大西洋网站报道了 Paradox(被称为 P 社) 开发的历史策略游戏对今天年轻一代学习历史知识的影响。
去年康奈尔大学历史教授 Nicholas Mulder 在 Twitter 上请求他的粉丝帮助他理解课堂上的一类学生:玩 P 社《欧陆风云》系列的学生。这些学生都是玩过游戏之后才选修他的现代欧洲历史课。北卡罗来纳大学历史教授 Bret Devereaux 借此探讨了游戏对年轻一代学生历史知识的影响。他尝试并喜欢上了《欧陆风云》。 他认为游戏开发者而不是专业历史学者影响年轻一代学生这一事实值得更多检讨。历史策略游戏是在一套框架下对历史进行一番演绎,它能让学生更深入了解传统历史课没有或难以讲述的事实,比如国家之间的联姻或者气候对战争的影响。但它也会同时带来很多历史悖论,学生可能会提出让历史学者不知所措的问题,比如为什么奥斯曼人没有殖民美洲。《欧陆风云》系列鼓励玩家遵循极端现实主义的国际关系理念,而在历史学者眼里这种历史观是短视的,有缺陷的。
国内多家互联网大型科技公司最近都纷纷采用裁员这一策略应对监管收紧、精简低效业务和降低成本。阿里巴巴和腾讯据报道都将裁掉数万员工,嘀嘀打车和字节跳动也都有裁员。这些公司都没有对此进行公开说明。其中有两家公司的裁员引发了争议:它们都将裁员称为是毕业,并恭喜被裁掉的员工毕业了。它们分别是电商巨头京东和视频网站 Bilibili。对于这一波裁员,分析人士认为,大型科技公司花了数年时间去搭建平台,现在进入到了不需要多少开发的新阶段,与此同时出现了更多运营监管方面的问题。
组织和器官中的细胞在不断移动。事实上,细胞到达需要去的地方的能力对于我们的健康和生存至关重要。皮肤细胞迁移以治愈伤口。免疫系统细胞迁移以对抗感染。约翰霍普金斯大学医学院细胞生物学教授 Peter Devreotes 表示:“每天你都会观察身体,它没有太大的变化。”“但是体内的细胞不断在迁移。”
这一现象从生命最初阶段开始了。在还是几个星期大的胚胎时,我们背部的特殊“神经脊”细胞群突然扩散到全身,成为面部的骨骼、软骨和神经,肌腱、皮肤里的色素细胞,心脏部位等各种器官和组织。
但细胞是怎么知道该去哪里?长期以来的研究表明,它们一直在追踪化学标记物。传统上,生物学家认为这些化学梯度很简单,细胞只是追随者:就像小狗追逐食物的气味一样,细胞感知梯度,并跟随信号流追溯到源头。例如当皮肤被划伤时,伤口周围的组织会释放出一团分子,吸引附近的免疫细胞。免疫细胞爬向这里并防止感染。
然而科学家开始明白,这个系统无法维持体内开展的很多迁移。简单被动梯度的结构太脆弱,也太容易被破坏。简单梯度的作用并不总是足够远,足以指导细胞更长的旅程,它们可能消失得太快,无法维持需要更长时间的迁移。提高细胞的敏感性似乎是解决这些问题的一种方法,但是细胞可能经常会被信号淹没,无法感知它们来自哪里。为了让一个简单的梯度起作用,它必须是完美的,并且没有什么可以出错的。但实际上,细胞必须找到一种在各种条件下导航的方法。
现在研究人员发现了答案的另一个关键部分,它有助于解释细胞如何在神经脊迁移、也许可能还有其他运动中被引导至目的地。新的工作表明,除了使用化学信号外,神经脊细胞靠“感觉”在身体内移动,在周围的组织中产生物理张力模式,为细胞指明正确的方向。实际上,细胞产生了用来引导自己的信号。
找到这种导航机制并不仅仅是阐明了神经脊细胞是如何进行重要的迁移的。它还进一步验证了在过去几年中一直在积聚力量的一个想法:“自生梯度”对细胞迁移至关重要,而且这些梯度可以由各种因素构成——不仅仅是化学物质。
这一现象从生命最初阶段开始了。在还是几个星期大的胚胎时,我们背部的特殊“神经脊”细胞群突然扩散到全身,成为面部的骨骼、软骨和神经,肌腱、皮肤里的色素细胞,心脏部位等各种器官和组织。
但细胞是怎么知道该去哪里?长期以来的研究表明,它们一直在追踪化学标记物。传统上,生物学家认为这些化学梯度很简单,细胞只是追随者:就像小狗追逐食物的气味一样,细胞感知梯度,并跟随信号流追溯到源头。例如当皮肤被划伤时,伤口周围的组织会释放出一团分子,吸引附近的免疫细胞。免疫细胞爬向这里并防止感染。
然而科学家开始明白,这个系统无法维持体内开展的很多迁移。简单被动梯度的结构太脆弱,也太容易被破坏。简单梯度的作用并不总是足够远,足以指导细胞更长的旅程,它们可能消失得太快,无法维持需要更长时间的迁移。提高细胞的敏感性似乎是解决这些问题的一种方法,但是细胞可能经常会被信号淹没,无法感知它们来自哪里。为了让一个简单的梯度起作用,它必须是完美的,并且没有什么可以出错的。但实际上,细胞必须找到一种在各种条件下导航的方法。
现在研究人员发现了答案的另一个关键部分,它有助于解释细胞如何在神经脊迁移、也许可能还有其他运动中被引导至目的地。新的工作表明,除了使用化学信号外,神经脊细胞靠“感觉”在身体内移动,在周围的组织中产生物理张力模式,为细胞指明正确的方向。实际上,细胞产生了用来引导自己的信号。
找到这种导航机制并不仅仅是阐明了神经脊细胞是如何进行重要的迁移的。它还进一步验证了在过去几年中一直在积聚力量的一个想法:“自生梯度”对细胞迁移至关重要,而且这些梯度可以由各种因素构成——不仅仅是化学物质。
研究人员表示,住院的 Covid-19 患者应定期接受流感检测。这一呼吁是在《柳叶刀》期刊的一篇论文发表之后发出的,论文显示,同时患有这两种疾病会使患者的死亡风险增加一倍以上。科学家还发现,与只感染了 Covid-19 的人相比,感染了 Sars-CoV-2 病毒(导致 Covid-19 的病毒)和流感病毒的人需要呼吸机支持的概率提高四倍以上,死亡可能性提高 2.4 倍。爱丁堡大学的 Kenneth Baillie 教授表示:“我们发现 Covid-19 和流感病毒的结合特别危险。”“我们预计 Covid-19 将与流感一起传播,增加混合感染的机会。这就是为什么应改变对住院 Covid-19 患者的检测策略,更加广泛地检测流感的原因。”研究调查了超过 30.5 万名 Covid-19 住院患者,来自爱丁堡大学、利物浦大学、伦敦帝国理工学院和荷兰莱顿大学的研究人员参与了此项研究。共有 6965 名患者被发现感染了 Covid-19,其中 227 名患者还感染了流感病毒。研究人员发现,这些人经历了明显更严重的状况。利物浦大学的 Calum Semple 教授表示:“我们感到非常惊讶,当人们同时感染流感病毒和 Covid-19 病毒时,死亡风险增加了一倍多。”“现在非常重要的是,人们要对这两种病毒进行完全疫苗接种并接受加强免疫,不要等到为时已晚。”
3 月初为 Google 翻译俄罗斯市场企业文本的合同工收到最新通知:立即生效,俄罗斯对乌克兰正在进行的战争不能再被翻译为“战争”,而只能模糊地称为“特殊情况。”The Intercept 获得的内部电邮是由一家为 Google 等客户翻译公司文本和应用界面的企业管理层发来的。Google 的要求还指出,“战争”一词应继续在其他市场上使用,政策的变化旨在让 Google 遵守俄罗斯入侵乌克兰之后颁布的审查法。当被问及该要求时,Google 发言人 Alex Krasov 表示,“虽然我们暂停了 Google 广告和在俄罗斯的绝大多数商业活动,但我们仍然关注当地的员工的安全。正如广泛报道的那样,目前的法律限制俄罗斯境内的通信。这不适用于我们的搜索和 YouTube 等信息服务。”一位翻译在接受采访时表示,这些命令适用于所有翻译成俄语的 Google 产品,包括 Google Maps、Gmail、AdWords,以及 Google 的政策和与客户的沟通。这名翻译要求保持匿名,以避免遭到雇主的报复。该内部备忘录有助于解释为什么一些 Googl 的网页在俄语版本中使用了“乌克兰的紧急状况”之类委婉的说法,而在英文版中使用的是“乌克兰战争”。
量子计算专家 Sankar Das Sarma 指出:到今天为止,量子计算还只是一只纸老虎,没有人知道它何时(如果有那么一天的话)会在商业上实用。但与此同时,炒作仍在继续。最著名的量子计算应用是 Peter Shor 在 1994 年进行的理论证明,即量子计算机可解决寻找大数素因子的难题,速度是所有经典方案的指数倍。素数分解是破解普遍使用的 RSA 加密的关键,因此 Shor 的分解方法立即引起世界各国政府的关注,为量子计算研究带来了可观的资金。唯一的问题?真正制造出一台能做到这一点的量子计算机。这取决于 Shor 等人开创的、被称为“量子纠错”想法的实现,量子纠错是一种补偿量子态因环境噪声而迅速消失现象(这种现象被称为“退相干”)的方法。1994 年科学家认为这种纠错会很容易,因为物理学允许这样做。但是在实践中,它极其困难。
当今最先进的量子计算机有数十个“退相干”(或者“嘈杂”)的物理量子比特。用此类组件建造一台可破解 RSA 密码的量子计算机需要数百万个、甚至是数十亿个量子比特。只有数万个量子比特将用于计算——即所谓的逻辑量子比特;剩下的量子比特将用于纠错,以补偿“退相干”。我们今天拥有的量子比特系统是一项巨大的科学成就,但它们并没有更接近于拥有一台能解决任何人都关心的问题的量子计算机。这类似用 1900 年代初期的真空管制造当今最好的智能手机。你可以把 100 根真空管放在一起,并确立一个原则:如果你能以某种方式,让 100 亿根真空管以一种连贯、无缝的方式一起工作,你就可创造出奇迹。然而缺少的是导致智能手机出现的集成电路和 CPU 的突破——从晶体管到智能手机的发明经过了 60 年非常艰苦的工程,不涉及新的物理发现。
当今最先进的量子计算机有数十个“退相干”(或者“嘈杂”)的物理量子比特。用此类组件建造一台可破解 RSA 密码的量子计算机需要数百万个、甚至是数十亿个量子比特。只有数万个量子比特将用于计算——即所谓的逻辑量子比特;剩下的量子比特将用于纠错,以补偿“退相干”。我们今天拥有的量子比特系统是一项巨大的科学成就,但它们并没有更接近于拥有一台能解决任何人都关心的问题的量子计算机。这类似用 1900 年代初期的真空管制造当今最好的智能手机。你可以把 100 根真空管放在一起,并确立一个原则:如果你能以某种方式,让 100 亿根真空管以一种连贯、无缝的方式一起工作,你就可创造出奇迹。然而缺少的是导致智能手机出现的集成电路和 CPU 的突破——从晶体管到智能手机的发明经过了 60 年非常艰苦的工程,不涉及新的物理发现。
它看起来像萤火虫在黑暗中闪烁,慢慢地,越来越多,大块大块地点亮屏幕——这不是关于昆虫的视频,而是对早期宇宙的模拟。大爆炸之后的一段时间,宇宙从一个完全黑暗的地方转变为一个光彩照人的环境。这段视频(YouTube)是科学家描述的一系列宇宙模拟成果的一部分。该模拟视频由美国哈佛和史密森尼天体物理学中心、麻省理工学院和德国马克斯·普朗克天体物理研究所共同创建。这一成果代表了在模拟第一个星系形成和再电离过程方面取得的巨大进步,这一过程中,空间中的中性氢原子转化为带正电,使光在整个宇宙中传播。被称为再电离时代的模拟时期发生在大约 130 亿年前,难以模拟重建的原因是,它涉及极其复杂、混乱的相互作用,包括重力、气体和辐射或光之间的相互作用。大多数天文学家做实验的唯一方法是在计算机上。研究人员利用基本的物理方程和控制理论模型来模拟早期宇宙中发生的事情。研究团队此次模拟任务以伊特鲁里亚黎明女神 Thesan 命名,分析了早期宇宙中的相互作用,其内容是迄今最详细的,涵盖体积也最大,为早期星系的特性以及来自这些星系的光如何影响气体提供了前所未有的细节信息。