未来科技
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苹果系统又被攻击,发条消息就能破解iPhone?
额外提一嘴,零日漏洞( Zero-Day )又叫零时差攻击,指的就是那种之前从来没有被发现过、所以没有被修复或者拦截的漏洞。
我尝试着把攻击者利用零日漏洞完成攻击的整个链条捋了一遍,大致是这个样子的:
通俗点来讲,就是黑客给目标手机发了一个假的 iMessage 附件,植入了一个木马,这个木马骗过了 iPhone 里各种严防死守的保护机制,甚至绕过了苹果 A 系列处理器芯片上的硬件防护,完全控制了整个手机硬件设备,可以说为所欲为。
在整个过程中,前面提到的。
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中国钴资源,缺口有多大?
比起遥远的刚果(金),同处亚洲的印尼可是近了不少(航线仅作示意),图片来源:地球知识局
但印尼的产能和刚果(金)完全不能比,我国的钴供应链仍然高度依赖“刚果(金)-德班-中国”航线,这条线看似简单,实则跟西天取经一样复杂。
对刚果(金)而言怎么把钴矿运出海是一个大难题,图片来源:地球知识局
所以钴矿从哪出海主要看“基础设施”,首先,就排除了本国出海口,从东南两省的中心城市卢本巴希到哪个方向都有铁路,唯独去本国首都不通铁路,刚果(金)果然是政令不出金沙萨,再加上遍地开花的民兵武装,十万奥德彪也运不过去。
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如何使用ChatGPT开发产品,并登上GitHub全球热榜?
这个小球应该是。
这个时候,你可能会有疑问,如果我像素级描述我的需求,那和我自己做一遍有什么区别。
四、然后,解构问题的能力
“小李,我是你老板老王,我晚上要和邻居小姐姐吃饭,你帮我把躺平计算器程序写出来,需求我已经像素级写好了,你参考着写代码,明天早上。
一个是引导式学习,一个是书本式学习,一个是立即实践。
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新型电池涌现,光伏产业开始新一轮洗牌
中国光伏行业协会的数据显示,2021年,P型电池正面银浆+背面银浆消耗量约96.4mg/片,TOPCon电池正面银浆+背面银浆消耗量约141.3mg/片,而异质结电池双面低温银浆消耗量约190mg/片,是目前光伏电池里最高的。
无论是设备端还是材料端,企业都在通过技术研发使异质结电池的成本下降,一旦成本具有和其他类型光伏电池的竞争能力,异质结电池的高转化率和简单的制造工艺的优势将迅速凸显,这也是很多企业押宝异质结电池的重要原因。
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Vision Pro马上到手,但还有一些大公司在“拆台”
Store 本身。诸如 Netflix 等内容供应商也已经围绕网页建立起不输原生应用的使用体验。这是开发者与苹果较劲的底气。加上网页应用概念的兴起,如今很多服务的网页版与原生 App 体验已经没有明显的差异。
作为流媒体巨头,Netflix 也并不想因为押错宝,而与苹果完全决裂,因此也选择了浏览器来作为一个缓冲手段:Netflix 发言人在接受采访时曾表示:我们的会员能够在 Vision。Pro 上通过 Safari 等网络浏览器来观看 Netflix,就像他们在 Mac 上享受 Netflix 一样。
与此同时,苹果将放弃对开发者使用 Webkit 的要求,已经是由来已久的传闻,如果这一举措最终得以实现,意味着诸如 Chrome 等第三方浏览器,有机会在 Vision。
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谷歌爆肝7个月做出的AI视频生成器,彻底改变游戏规则?
二、功能丰富,效果拔群
1.。
Lumiere生成的示例结果,包括文本到视频生成(第一行)、图像到视频(第二行)、风格引用生成和视频修复(第三行边界框表示修复掩码区域)
采用这种方法,就能够以16fps(或5秒)生成80帧,这比大多数使用单一基础模型的媒体要好。
以下是风格化生成的示例。
以下是使用Lumiere进行视频修复的示例。
五、与Gen-2和Pika等模型的对比和评估
1.。
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当美图秀秀们批量生产AI美女
据时代周报记者观察,自妙鸭相机带火了AI生图应用后,国内美颜修图类App纷纷上线AI相关功能。
妙鸭相机工作人员对时代周报记者表示,在产品设计逻辑上,妙鸭陆续推出过发型设计、AI修脸、双人合影等功能,主旨都是呼应用户高效修图的需求。
△图源:美图公司调研报告
美图2023年12月发布的《2023年度AI设计实践报告》显示,控制不精准、生成有瑕疵、版权有争议是AI设计需要越过的三座大山。
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中国建成世界最大最深的暗物质实验室
山下之光
寻找暗物质的最佳场所是地下,因为岩体能替探测器挡掉背景“噪音”,比如从太空向地球洒落的高能粒子宇宙射线就会淹没潜在的暗物质信号,意大利国家核物理研究院的物理学家Marco。
与此同时,CDEX团队也在部署一台锗探测器,锗探测器能寻找比氙实验寻找的质量更小的潜在暗物质粒子,CDEX团队成员、北京清华大学物理学家岳骞说。
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请扶稳,大模型视频生成的第一站到了
创业演讲:《GenAI “拓荒式”创业的实践经验与体悟》
14:50-15:00 Q&A(二)
15:00-15:20 技术演讲:《高清可控视频生成技术探索 》
15:20-15:30 Q&A(三)
15:30-15:50 技术演讲:《多模态内容生成中的机会与挑战 》
15:50-16:00 Q&A(四)
16:00-17:00 咖啡角 · 自由讨论
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镜中世界与我们的世界有什么不同?
其中,镜子之外的椭球代表大量的自旋方向相同的钴核,其发射β射线大致分布的方向向下。而镜子之中则展示了这一过程的镜像,其中钴原子的自旋方向被颠倒,而大多数β射线发射的方向几乎保持不变。因此,无论如何旋转系统,观察者都能精确地测量弱衰变中的辐射方向和原子自旋方向究竟是相同的(原本世界)还是相反的(镜中世界),来区分出哪个是镜中世界。
为了更直观地看出宇称不守恒,我们可以把自旋相反的镜像组再上下倒转180度过来看看,这就能得到“宇称变换后的钴60原子”作为我们“真正的对照物”。