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  • 研究稱現代人類祖先“家園”可能在非洲南部

      新華社倫敦 10 月 28 日電(記者張家偉)一個研究團隊 28 日在英國《自然》雜誌發表報告稱,現代人類祖先的“家園”可能位於非洲贊比西河南岸一片區域,相關信息或許有助於加深學術界對現代人類早期歷史的認識。

      澳大利亞加文醫學研究所等機構的學者使用來自當代非洲南部人口 1000 多個線粒體基因組的時間線、民族語言和地理分佈數據,同時結合氣候重建數據,對現代人類祖先起源的地點進行了深入分析。

      報告通訊作者、加文醫學研究所的瓦妮薩·海斯教授說:“一段時間以來比較清晰的一點是,解剖學意義上的現代人大約 20 萬年前出現在非洲,但學術界長期有爭議的是,我們這些祖先具體是在哪裡出現並分遷到其他地方。”

      團隊分析后認為,現代人類祖先的“家園”可能位於馬卡迪卡迪-奧卡萬戈古濕地。這片位於非洲南部的區域如今主要被沙漠和鹽沼覆蓋,但這裏曾經有一個面積很大的湖,大約 20 萬年前這個湖開始退化,形成一大片濕地。

      研究显示,現代人類的祖先在這塊曾經草木繁盛的地方生活了 7 萬年,直到氣候發生變化才開始向其他地方遷移。隨着濕度增加,在湖泊周圍較乾旱的地區出現了綠色“走廊”,促使他們一部分人首先向東北遷移,之後另一波人群向西南遷移,還有一部分人則繼續留在當地。

      海斯教授說:“與向東北遷移的人群相比,那些往西南去的人群似乎發展得更好,經歷了比較穩定的人口增長。”

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  • 刷臉支付入場:能否成為下一個“支付大戰”的酣戰點?

      飛象網訊(馬秋月/文)最近當我們拿出手機支付時,經常會被提醒選擇“刷臉支付”有優惠。

      目前,支付寶和微信支付都在加大投入補貼刷臉支付。同時,在第六屆世界互聯網大會上,銀聯發布全新智能支付產品“刷臉付”,正式宣布進軍刷臉支付市場。

      那麼,刷臉支付能否成為下一個“支付大戰”的酣戰點?

      二維碼支付逐漸走向統一

      近幾年,移動支付的技術形式不斷升級,從掃碼支付到指紋支付,再到最近火起來的刷臉支付。無疑不反映了支付寶、微信支付以及傳統銀行之間的用戶爭奪戰。

      央行《金融科技發展規劃(2019-2021 年)》明確提出:推動條碼支付互聯互通,研究制定條碼支付互聯互通技術標準,統一條碼支付編碼規則,構建條碼支付互聯互通技術體系,打通條碼支付服務壁壘,實現不同 App 和商戶條碼標識互認互掃。

      刷臉支付補貼戰將開啟

      今年 4 月,支付寶支付事業部總經理鍾繇曾對外界表示“將投入 30 億補貼刷臉支付”。近日,支付寶又宣布,將 30 億元市場刷臉支付補貼改為“無上限投入”。

      微信支付方面雖然沒有公開透露補貼金額的具體信息,但有業內人士稱,微信的補貼力度已達“百億”級。同時還有正常扶持政策,主要是結合刷臉支付筆數對刷臉支付服務商提供一定的補貼獎勵、針對普通用戶的營銷活動包括隨機立減、每周微信支付日的滿減。

      安全是繞不去的坎

      據了解,刷臉支付的原理是將硬件終端採集到的人臉信息與雲端服務器存儲的信息進行比對,即1:N的方式,判斷信息是否一致,然後進行認證完成人臉支付。

      業內人士認為刷臉支付的成本更高,很難像二維碼支付一樣遍布各種生活小店。

      因為,對於刷臉支付來說,能否推廣下去的關鍵在於安全問題的解決。如何保證硬件終端側收集的個人信息和支付信息安全,以及雲端服務器如何防範信息泄漏,這些都是亟待解決的問題。

      對此,央行科技司司長李偉表示:“人臉識別支付線下應用風險相對可控,基本具備試點應用的條件。但人臉屬於弱隱私生物特徵,信息誤用風險比較大。人臉識別數據採集應提前告知信息使用方式,明確獲得客戶授權,要充分尊重用戶的主觀意願,不得在用戶不知情、未授權的情況下擅自發起交易,不要簡單地將人臉特徵作為唯一的交易驗證因素。”

      當然,對於消費者來說,移動支付引發的安全問題也不容忽視,因為臉部信息泄露是件麻煩事。

      那麼,類似換臉 APP“ZAO”等 AI 換臉視頻是否會破解刷臉支付?

      對此,支付寶方面表示:目前,網上各類換臉軟件有很多,但不管換的有多逼真,都是無法突破刷臉支付的。“刷臉支付”採用的是 3D 人臉識別技術,在進行人臉識別前,也會通過軟硬件結合的方式進行檢測,來判斷採集到的人臉是否是照片、視頻或者軟件模擬生成的,能有效地避免各種人臉偽造帶來的身份冒用情況。此外,在進行人臉識別後,部分用戶還需要輸入與賬號綁定的手機號進行校驗,進一步提高了安全性。

      另外,《金融科技發展規劃(2019-2021 年)》還提出:探索人臉識別線下支付安全應用,藉助密碼識別、隱私計算、數據標籤、模式識別等技術,利用專用口令、“無感”活體檢測等實現交易驗證,突破1:N人臉辨識支付應用性能瓶頸,由持牌金融機構構建以人臉特徵為路由標識的轉接清算模式,實現支付工具安全與便捷的統一。

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  • 圍剿“老齡”微信

    圍剿“老齡”微信

      文/古泉君

      在快如科技發布會接近尾聲時,羅永浩說到:“歷史會記住這一天。”這當然不是因為時隔兩個多月羅永浩終於再次公開露面,而是因為在這一天,三款新發布的社交 App,先後被微信封殺,無一倖免。“出師未捷身先被封”,羅永浩和自如科技甚至專門做了一個網頁來紀念這個特殊的時刻,順便讓微信徹底成了壟斷的反派。

      王欣的“馬桶 MT”、字節跳動的“多閃”以及羅永浩的“聊天寶(子彈短信)”這三款新應用組成的“復讎者聯盟”,通過各種各樣的方式,把武器都對準了強大的“滅霸“微信。

      於是,微信打了一個響指……

      馬桶 MT:用“匿名”攻擊微信的“偉光正”

      很多網友都在微博上喊欠“快播一個會員”,出獄后王欣第一個創業項目也因此備受關注。馬桶 MT 也是今天第一個發布的產品。

      馬桶 MT 主打“匿名社交”,這並不是一個新鮮的玩法,此前“無秘”“秘密”“秘密圈”等產品都是火過一段時間后迅速消亡。

      馬桶 MT 相較上面這幾款產品,玩法要更多一些,紅包、朋友圈、群聊、付費問答等等功能合而為一,但這也增加了使用和理解的成本。

      不過,馬桶 MT 也是今天發布的幾款產品中最坎坷的一個,從今天上午開始,無法收到驗證碼、驗證碼錯誤的情況頻繁發生,而即便進入了應用內,用戶數也少得可憐,讓新用戶一時間沒打體驗到這款應用到底是用來做什麼的。

      更重要的是,匿名社交與附近的人功能結合,就勢必會滋生不良內容,人性如此。當初微信用戶數獲得知數增長,也是因為附近的人與搖一搖的加入,讓用戶看到了通過其完成某些“現下社交活動”的可能。而如今,微信已經“洗白”,更多的被應用到了工作場合,變得”偉光正“。而這,也許就是馬桶瞄準的機會。

      也因此,馬桶 MT 是最有可能遭遇監管麻煩的那個,但壞消息是,王欣入獄四年,可能已經不太適應如今的監管環境了。

      王欣在微博上曾說道“微信比你想象的更強大,所以熟人社交不要碰,但匿名熟人社交可以”,選擇匿名社交,是王欣在微信近乎壟斷的情況下,選擇的突破口。但匿名社交死了一輪又一輪,王欣的個人光環能否給馬桶加分,還未可知。

      多閃:微信不夠“親密”?

      多閃可能是相對最靠譜的一個,不僅有抖音的日活、字節跳動強大的產品能力做背書,更因為它確實和微信不能完全算是同類產品。

      微信坐擁 10 億用戶,想讓這 10 億人中每一個人都滿意是不可能的事。於是,任何一個用戶吐槽的點,都有可能成為一個所謂的創業方向。

      於是,多閃主打的就是“年輕”和“親密關係”。年輕是表象,親密關係才是實質。如今的微信,確實被大量的無效關係牽絆,微信也意識到了這個問題,7.0 推出的“時刻視頻”,就是要通過多一步的操作,篩選出真正關心你的朋友。

      而多閃更進一步,它可以和查看你視頻的用戶直接發起聊天,而“我想你了”等功能,也是在為親密關係開路,摒棄掉那些“表面之交”,至於擴大關係網,保持一些基本的聯繫,那是微信的事。

      而無法點贊、評論的設定,也淡化了多閃的“社交”屬性,強化了“表達”屬性。總之,在多閃的預期中,那些年輕人們礙於種種原因,不好意思、無法發在朋友圈的內容,都可以發在多閃上,然後基於內容的延伸話題,與最親密的好友保持聯繫。

      總體來說,還是避開了微信的鋒芒,今日頭條 CEO 的那句並不只是公關話術,微信發展至今,其氣質已經定型,想指望它短時間內發生翻天覆地的變化並不現實,而小部分用戶的額外需求,就成了多閃們的目標。

      聊天寶:赤裸裸的金錢誘惑

      子彈短信走的是另外一條路——赤裸裸的金錢誘惑。

      子彈短信上線之時,外界最大的質疑就是她無法撬動微信穩定的關係鏈,因此再多所謂方便的特性(這點也存疑)也是白搭。今天發布會,子彈短信繼續更新,帶來了一些新的特性,比如視頻回復、生朋友和熟朋友、掃碼和二維碼同時展示、新的表情、附近的人等等,這些都還是“癢點”的更新,這讓它看起來非常像一個民間魔改版微信,依然沒能解決最本質的問題。

      於是,升級后的聊天寶,帶來了一個看似複雜,其實簡單粗暴的解法——赤裸裸的金錢誘惑,具體的玩法和趣頭條們類似,用戶在聊天、看新聞、購物(拼多多)、玩遊戲等過程中都能拿到收益,羅永浩認為這是個很自然的過程,因為互聯網經歷了“收費—免費—補貼”這樣的發展過程,如今用錢砸出新用戶,是普遍採取的手段。

      另外,子彈短信也聯合移動和飛信,推出了通過短信,一鍵邀請所有通訊錄好友的功能,但這個功能很有可能會被當做垃圾短信而投訴的。

      接下來的一個小時,就成了聊天寶的“招商大會”,聊天寶推出了脫胎於“支付寶集五福”的“送換奪”的玩法,總之就是通過與大疆、三隻松鼠等廠商合作的營銷活動,用戶通過一系列的互動操作后能領取獎品。現場甚至放出了郵箱,在線招商。

      總之,這些都是聊天寶拉新的手段,產品方面,子彈短信還是那個子彈短信。

      但是,除非聊天寶能用這點錢撬動所有微信用戶,將社交關係完全遷移到這個新平台上,否則,靠這點蠅頭小利,依然難以撼動微信。實際上子彈短信已經不想做出差異化了,而是想通過擦邊球來挖微信牆角,但真正效果存疑——可能你老家的表弟會下載使用,但你的老闆會不會用,不太好說。

      另外,聊天寶也很可能會遇到監管的麻煩——首先,大規模給用戶群發短信,本身就是一件非常打擾的事情,很可能會被當作垃圾短信舉報;其次,羅永浩公開在發布會上介紹“送換奪”規則時稱“反正我們有你的身份證號嘛”,雖然侵犯用戶隱私在互聯網企業中見怪不怪,但這樣大張旗鼓地說出來,多少有些太過招搖,另外聊天這種付費推廣的模式也確實違反了微信的運營規則,不屏蔽你也是心太大了。

      高處不勝寒

      在國內,微信毫無疑問已經不只是“國民應用”級別了,它是移動互聯網本身,是功能機時代的電話與短信。正如微信革了短信的命一樣,暗處亦有人蠢蠢欲動,想革微信的命。微信的發展太過順利,甚至夢幻得有些不可思議,正如王欣接受採訪所說“天下苦微信久矣”,但凡是社交,總免不了和微信的比較。

      今天這三家移動社交的“復讎者聯盟”,很難說沒有互相借勢的成分。這其中,有人選擇通過匿名社交,或是主打年輕人的方式避免正面競爭,走差異化路線;而有的,則是通過簡單粗暴的補貼,公開挖微信的牆角。

      微信已經 8 歲了,此前它幾乎沒有遇到過像樣的挑戰者。如今,用戶經過一段時間的使用,已經逐漸明確了微信的槽點,而這,也會成為微信被攻擊的首要目標。高處不勝寒,微信的挑戰者永遠不會少。

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  • 《細胞》年度最佳論文新鮮出爐,快來看看你讀過多少

    《細胞》年度最佳論文新鮮出爐,快來看看你讀過多少

      來源:學術經緯

      近日,頂尖學術期刊《細胞》推出了“Best of 2018”特刊,介紹了 8 篇在 2018 年發表的優秀論文。特刊介紹頁面提到,這些是在其具有高影響力的期刊上,所刊登的年度最佳研究。

      微生物組竟會影響腦細胞

      在大腦中,存在一種叫做小膠質細胞(microglia)的巨噬細胞。它們對大腦的發育和穩態有着關鍵作用。這些細胞是否會受內在和外在因素的調控?這項研究所關注的正是這一話題。一支由新加坡與法國科學家組成的聯合團隊發現性別和微生物組都會影響到這些小膠質細胞。具體來說,這些研究人員們指出,小膠質細胞有着一系列的分化過程,而來自母親的微生物會影響到小膠質細胞在產前的特性。在無菌小鼠中,處於胚胎期的雄鼠與成年的雌鼠,其小膠質細胞都會出現異常。這表明微生物組的清除,不但會對小膠質細胞產生短期影響,還會產生長期影響,且這種影響與性別有關。研究人員們指出,這有助於我們理解小膠質細胞在疾病中的作用。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.11.042

      我們找到了人類骨骼干細胞

      人類骨骼干細胞的調控在長期以來都沒有得到良好的研究。在這篇論文中,斯坦福大學的張元豪(Howard Y。 Chang)教授與 Michael T。 Longaker 教授分離出了具有自我更新能力的多能人類骨骼干細胞,它能產生骨骼、軟骨、以及基質等結構的祖細胞。基因表達分析的結果發現,即便這些骨骼干細胞來自多個來源,但它們的基因表達模式非常類似。而通過比較小鼠與人類的骨骼干細胞,科學家們也找到了兩種生物在骨骼生成通路上的異同。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.07.029

      GPCR 藥物靶點的新洞見

      G 蛋白偶聯受體(GPCR)是新葯研發人員們所關注的一類重要蛋白。據估計,大約有 108 個 GPCR 是現有藥物的靶點。這些藥物多達 475 種,佔美國 FDA 批准藥物的三分之一!然而,由於人類遺傳上的多樣性,這些藥物對不同患者群體的作用效果各有不同。有時,它會改變藥物的作用效果,甚至帶來副作用。在這項研究中,來自英國的一支團隊做了一個大型的藥物基因組學研究,對人類遺傳學多樣性有了更深的理解。這些數據也有助於我們為患者開出更為精準的處方,更好地改善他們的病情。此外,這種精準的治療也能在一定程度上避免藥物的浪費。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.11.033

      “人魚族”的生存秘訣

      在東南亞地區,生活着一群“人魚族”。他們的日常生活中,有很大一部分需要潜水。在外界眼中,他們的屏氣潜水能力堪稱驚人,但這背後的生理學原因,卻一直沒有得到闡明。在這項研究中,科學家們做了一個基因組學的比較分析。他們發現在自然選擇的影響下,這群“人魚族”的 PDE10A 基因上出現了一個變異,讓他們的脾臟體積明顯增大,從而能夠儲存更多的紅細胞,用來供氧。此外,另一個叫做 BDKRB2 的基因,也有助於這群“人魚”進行深度潜水。這些發現不僅揭示了“人魚族”的生存秘訣,還有望用於缺氧症的治療。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.054

      看懂癌症的演化

      透明細胞腎細胞癌(ccRCC)是一類惡性癌症,關於它的系統性研究目前還並不多。在這篇論文里,一支龐大的跨國研究團隊分析了 101 名患者的 1206 個原發腫瘤位點,並發現每一個腫瘤都有至多達 30 個驅動因素。隨後,他們理順了驅動因素髮生的先後順序,整理出了一幅腫瘤演化的圖譜。他們發現,ccRCC 可以被分為 7 大亞型,有着不同的遺傳多樣性和染色體複雜性,這都會影響到患者的最終預后。這些發現為該惡性癌症的治療提供了寶貴的洞見,帶來了潛在的干預和監控手段。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.043

      首只體細胞克隆猴的誕生

      去年 1 月,中國科學院神經科學研究所的科學家們帶來了一項重磅研究:人類首次使用體細胞克隆技術,帶來了克隆猴。先前,體細胞克隆技術在猴子身上難以取得成功。中科院神經所研究員孫強博士與研究團隊經過多年的探索,找到了數個關鍵:研究人員們發現,來自不同體細胞的細胞核,克隆成功率不盡相同,而來自“成纖維細胞”的細胞核成功率較高;其次,在引入體細胞的細胞核后,我們還需引入表觀遺傳學的調控,對影響胚胎髮育的基因進行適當的“激活”和“關閉”,確保胚胎髮育的時間不會太早,也不會太晚;最後,克隆出的胚胎還需要精心呵護,防止胎死腹中。

      2017 年 11 月 27 日,這群為之奮鬥了無數個日夜的科學家們,終於迎來了屬於他們的榮光——世界上第一隻體細胞克隆猴“中中”誕生了。10 天後,第二隻體細胞克隆猴“華華”也順利誕生。後續的測試表明,她們的確是細胞核供體的克隆。

      《細胞》出版社首席執行官、《細胞》期刊主編 Emilie Marcus 博士評價說:“該成果是一項令人興奮的重要工作,這是全世界科學家花了二十年時間才達到的技術里程碑,它有潛力引發動物研究的革命並幫助研發治療人類疾病的新方法。”

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.01.020

      理解突觸的形成與活性

      突觸的活性一直是神經科學領域所關注的重點。這一精細的結構,對於神經元之間的信號傳導起到了關鍵效果。在發育過程中,突觸的正確形成,對於哺乳動物的大腦功能至關重要。在這項研究里,香港科技大學的張明傑教授團隊使用生物化學的方法,重塑了突觸后緻密物(postsynaptic density)的結構框架。這個框架能使受體聚集,選擇性地集中一些酶,並促進肌動蛋白束的形成。研究人員們指出,這為研究突觸如何形成與調節,提供了一個很好的分子平台。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.06.047

      “深度學習”用於疾病診斷

      深度學習在醫學影像的處理上,已經取得了極大的進展。這項研究中,一支跨國研究團隊使用深度學習的框架,打造了一款能夠診斷多種疾病的工具,張康教授為該研究的通訊作者。研究表明,這款工具可以精準地對年齡相關性黃斑變性和糖尿病性黃斑水腫等致盲性眼病作出診斷,總體準確度達到了 96.6%,靈敏度為 97.8%,特異性為 97.4%,AUC 值(可反映算法的優劣)更是高達 99.9%。

      此外,這款 AI 工具還有很廣的適用性。通過“閱讀”X光片,這款工具可以區分兒童的細菌性肺炎和病毒性肺炎,為治療提供協助。這一重量級的研究,也登上了當期的《細胞》封面。

      論文地址:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.02.010

      2019 年,我們期待更多科學進展誕生!

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  • 聯想發布新款服務器:搭載AMD霄龍二代處理器,支持 1TB內存

    聯想發布新款服務器:搭載AMD霄龍二代處理器,支持 1TB內存

      作者:孤城

      IT 之家 8 月 9 日消息根據 AnandTech 的報道,聯想周三推出了首款基於 AMD EPYC 7002 系列“羅馬”處理器的服務器,該處理器最多可提供 64 核和 128 個 PCIe 4.0 通道。

      ThinkSystem SR635 是一個 1 U 服務器,最高支持 16 DDR4 內存條,使用 64 GB RDIMMs 的話,內存最高可達 1TB,可安裝 16 個 2.5 英寸 NVMe SSD。

      ThinkSystem SR655 是一台更大的 2U 機器,同樣有 16 個 DDR4 內存插槽,支持 1TB 的 DRAM,最多可搭載 20 個 3.5 英寸或 32 個 2.5 英寸 NVMe 存儲器。

      ThinkSystem SR635 和 SR655 有最高三年的保修期,很快就會上市。

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  • 更好地支持開源開發,NVIDIA 發布硬件接口文檔

    更好地支持開源開發,NVIDIA 發布硬件接口文檔

      NVIDIA 一直以來被詬病對開源驅動的支持不友好,但現在其基於 MIT 發布了“”,用以幫助開發者進行 NVIDIA Linux 開源驅動 Nouveau 的開發。

      在中,NVIDIA 宣布:

    NVIDIA 已發布部分 GPU 硬件接口的公開免費(MIT 許可)文檔,這是一項進行中的工作;並非所有接口都已發布。

      這被視為 NVIDIA 想支持其 GPU 的開源開發,而 Nouveau 項目是其最知名的開源驅動項目。

      目前公開的文檔主要涵蓋 Maxwell、Pascal、Volta 和 Kepler 幾代 NVIDIA 顯卡的相關內容,最新的 Turing 架構文檔還未公開。具體到內容上,包括 BIOS 表、設備控制塊、設備初始化、圍繞其 Fa​​lcon 引擎的安全性、內存時鐘/調整、着色器程序頭與電源狀態等。

      雖然不是完全詳盡的文檔,但它是目前為止 NVIDIA 釋出的最為完善的開源硬件接口文檔。文檔細節查看:

      

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  • 谷歌、推特宣布使用AMD新芯片 AMD股價大漲16%

    谷歌、推特宣布使用AMD新芯片 AMD股價大漲16%

      AMD 今日表示,谷歌和 Twitter 正在使用該公司最新的數據中心處理器。AMD 最新的處理器劍指此前由英特爾垄斷的數據中心市場。分析師稱,AMD 有望在 10 年內將其在該市場的份額從2% 提升至 25%。AMD 周四大漲了 16%。

      據新浪財經,在周三下午在舊金山舉行的一次活動中,AMD 宣布推出第二代 EPYC 芯片。該芯片專為雲端或大型企業內部等高性能應用而設計。這曾經是一個以英特爾為主導的業務。目前,英特爾佔據了 98% 的市場份額,但 AMD 正在尋求迅速擴張。根據 Atlantic Equities 最近的一份報告,AMD 在數據中心市場的份額將從去年的2% 增長到十年後的 25%。

      谷歌表示,它已在內部部署升級的 EPYC 處理器,明年將把它們擴展到其他公司的雲引擎中。Twitter 宣布,由於新芯片的功耗降低,它預計數據中心基礎設施相關的成本將降低 25%。

      “Twitter 致力於通過尋找提高效率的創新方法來減少我們數據中心對環境的影響,”Twitter 工程高級主管 Jennifer Fraser 在新聞稿中表示。她表示,使用 EPYC 處理器,讓 Twitter 可以使用更少的功率擴展我們的計算集群,在更少的空間內使用更多內核。

      還有不少科技公司表示,他們正在使用 AMD 新處理器或向客戶推薦這些處理器。這些科技公司包括微軟、惠普、聯想和戴爾。

      AMD 股價周四收於 33.92 美元,今年累計上漲 84%,而相比之下,其對手英特爾盤中一度跌近2%,收漲不足1%,年內基本持平。市場認為,競爭對手 AMD 的新服務器處理器將給英特爾帶來相當大的競爭威脅。

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  • 歡迎來到突觸的世界:納米尺度的百億連接 | Nature Outlook

    歡迎來到突觸的世界:納米尺度的百億連接 | Nature Outlook

      原文作者:Sarah DeWeerdt

      從突觸入手繪製大腦的工作日漸增多。但隨着數據不斷累積,研究人員必須找到使它們變得有用的方法。

      2019 年 4 月,西雅圖艾倫腦科學研究所。房間里有五台透射电子顯微鏡,三隻閃亮的派對氣球四處飄蕩,氣球是為了慶祝研究所最新取得的具有里程碑意義的研究成果——科研人員繪製了 1 立方毫米(約一粒沙子的大小)小鼠大腦組織內的 10 萬個神經元及其之間的約 100 億個連接,或者叫做“突觸”。

    在神經元繪製遊戲 Eyewire 中,小鼠視網膜兩個神經元之間的突觸(藍色的為視網膜神經節細胞;黃色的為無長突細胞)。來源:Alex Norton/Eyewire

      這五台透射电子顯微鏡連續運行了五個月,採集了 25,000 張小鼠視皮層切片的逾 1 億張圖片,每張切片的厚度只有 40 納米。隨後,研究人員使用研究所開發的軟件,用了大約三個月的時間將這些圖像進行了三維重建。3 個氣球上分別用藍色和銀色字母拼出了“2PB”(2 拍字節,相當於 200 萬千兆字節),這是整個數據集的大小。30 多年的“陸地衛星計劃”(Landsat missions)拍攝的地球照片也不過 1.3PB,這麼看來小鼠的大腦圖片簡直可以說是“一沙一世界”(a world in a grain of sand)了,研究所的神經生物學家 Clay Reid 引用 William Blake 的詩句說道。

      除此之外,還有多個類似“小鼠大腦立方毫米計劃”的大腦納米尺度連接組繪製項目正在進行中。所謂連接組,就是神經元與神經元之間的突觸連接。神經科學家認為連接組圖譜將能夠幫助他們以前所未有的方式了解神經迴路如何編碼信息並指揮行動——簡而言之,就是大腦是如何運行的

      距離該領域的終極目標——在納米尺度上描繪完整的人類大腦連接組還有很長的路要走。人類大腦有 1015 個連接,包含約 1000 億個神經元,這個数字幾乎與銀河系中恆星的數目相當。如果使用當前的成像技術,需要數十個顯微鏡連續工作幾千年才能收集完所有的數據。

      但是,顯微鏡技術的進步及圖像分析專用計算機和算法的發展已大大推動了連接組學領域的進展,即便是身處其中的研究人員也對如此之高的發展速度大為驚訝。“立方毫米計劃如果放在五年前,我們都會覺得太不切實際了。”Reid 說。而現在許多研究人員相信對整個小鼠大腦——體積約為 500 立方毫米——進行繪製完全有可能在未來十年內實現。如果這一計劃按部就班地實現了,那麼繪製體積更大的人類大腦不過是一個合理的長期目標。“今天,在突觸水平上繪製人類大腦可能看起來不可思議。但如果計算能力和科學技術持續穩步發展,規模再擴大 1000 倍也不是完全不可能。”

      從小着手

      目前共有兩個物種的連接組圖譜已完成:第一個是一種線蟲——秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditis elegans),完成於 1986 年【1】;第二個是一種海洋生物的幼蟲——玻璃海鞘(Ciona intestinalis),完成於 2016 年【2】。這兩個神經圖譜均是非常出色的篩選工具。“秀麗隱桿線蟲連接組圖譜已經否定了許多之前提出的可能假設。”美國阿貢國家實驗室的神經科學家 Bobby Kasthuri 說。如果某些關於線蟲神經系統或行為的發現可以用連接組圖譜輕而易舉地解釋,那就沒有進一步研究的必要;研究人員可以儘早調整方向,探索潛在產出更高的領域。但如果連接組學無法為觀察結果提供現成的解釋,那意味着這是一個值得探索的主題。

      但也有部分研究人員對目前納米尺度連接組學所獲的關注持懷疑態度。專註研究視覺系統的紐約大學神經科學家 Anthony Movshon 表示,這些連接組項目耗費了大量時間、精力和金錢,產出和投入可能不成正比。當涉及複雜大腦,譬如小鼠或人類的大腦時,“我不需要知道每個細胞、每個突觸的具體連接細節,”Movshon 說,“我需要知道的是將整個體系連接起來的原則。”他認為這些數據完全可以在相對較粗略的分辨率上收集。儘管如此,納米尺度連接組仍是許多科學家追求的目標。他們認為連接組圖譜可以幫助破解精神疾病的起源,從而制定更有效的治療方案,同時圖譜還可以應用於其他許多領域,如人工智能、節能計算等。

      雨後春筍般湧現的連接組項目

      20 世紀 80 年代,為繪製秀麗隱桿線蟲的納米尺度連接組,英國劍橋大學的生物學家 Sydney Brenner 帶領研究團隊將幾毫米長的線蟲切成非常薄的切片,隨後使用安裝在电子顯微鏡上的膠片相機對每張切片進行了仔細的拍攝。最後研究人員根據所得的圖像,不遺餘力地手動追溯神經元通路以及其中涉及的連接。

      但秀麗隱桿線蟲只有 302 個神經元和大約7,600 個突觸。繪製其連接組所有的手動方法顯然無法用於更複雜的神經系統。因此科研人員並未認真考慮開展規模更大的項目, 直到 2004 年,兩位來自德國海德堡馬克斯·普朗克醫學研究所的科學家——物理學家 Winfried Denk 和神經解剖學家 Heinz Horstmann 建議使用自動式顯微鏡對大腦組織進行切片和成像,並通過特定軟件對圖像進行堆疊和重建【3】。

      將要發表的規模最大的完整納米尺度連接組圖譜之一描繪的是大小約 100 立方微米的小鼠視網膜,包含約1,000 個神經元和 250,000 個突觸。德國馬克斯·普朗克神經生物學研究所現任主任 Denk 和他的合作者——馬克斯·普朗克腦研究所副主任 Moritz Helmstaedter 在 2013 年發表了其研究結果【4】。但是“小鼠大腦立方毫米計劃”面對的是 10 萬個神經元,其他類似的項目也在進行中。

      “1 立方毫米的體積已足夠了解大部分局部連接,尤其對於位於中間部分的神經元來說。” 艾倫研究所的神經科學家 Nuno da Costa 說。因此,依據小鼠大腦計劃獲得的圖譜,科學家將能夠探索完整的局部神經迴路,而非單個神經元和周圍稀疏的連接網絡。艾倫研究所進行的研究是和美國貝勒醫學院、普林斯頓大學和哈佛大學合作開展的,由美國政府資助,項目名為“皮層網絡機器智能”。

      根據“小鼠大腦立方毫米計劃”目前的進展,有的研究人員預測完整的小鼠大腦的納米尺度連接組圖譜將在未來十年內產生,最終數據大小可能約 1EB(100 億 GB)。“這個目標可能需要許多實驗室合作才能實現。”哈佛大學神經科學家 Jeff Lichtman 說。“但至少這個目標是可能實現的,”他說,“這一點非常讓人興奮。”

      其他人則繼續保持謹慎的態度。美國霍華德·休斯醫學研究所的計算機專家 Stephen Plaza 說,規模如此龐大的項目“將面臨諸多後勤方面的挑戰”。他認為在涉足鼠腦這類複雜神經系統之前,連接組學領域應該先從一些中等規模的項目入手。“在連接組學領域,我們目前仍處於學步狀態。”他說。

      Plaza 目前就負責着一個這樣的項目——FlyEM,該項目旨在繪製黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)的中樞神經系統連接組圖譜。其團隊預計將在 2020 年初發布約三分之一黑腹果蠅大腦的數據。Plaza 希望在接下來的幾年中能夠進一步繪製整个中樞神經系統的連接組——包括果蠅大腦中的約 100,000 個神經元和 1 億個連接,以及腹側神經索(大致相當於脊椎動物的脊髓) 中類似數量的神經元和突觸

      與此同時,Lichtman 正在研究斑馬魚(Danio rerio)連接組,並嘗試着對一小塊人類大腦組織進行分析——這塊組織是從因為癲癇而接受腦外科手術的患者那裡獲得的內側顳內取得的樣本。該組織樣本的體積大約也為 1 立方毫米,但考慮到人類大腦皮層的厚度,樣本形狀更類似平板,而不是立方體。

      Denk 和他的同事正在繪製斑胸草雀(Taeniopygia guttata)的連接組,從這種小鳥學習歌唱的過程中,可以側面了解人類的語言學習過程。Kasthuri 也有許多項目正在進行中。“現在我們已經有大量關於小鼠大腦神經迴路的數據,我認為最好的研究方法是進行橫向(跨物種)或縱向(發育過程)的比較,”他說, “最重要的信息往往來自相互比較。”

      為此,Kasthuri 計劃繪製非人靈長類動物以及章魚(Octopus bimaculoides)大腦中的視覺中樞部分。“章魚和人類差異非常大,但又極具智慧。”他說, “因此我非常期待將章魚和小鼠的大腦連接組放在一起進行比較。”

      同時,Kasthuri 還致力於繪製幼年小鼠和章魚的完整連接組圖譜——將這些尚未成熟的連接組與成年動物的連接組進行比較,有助於深入了解大腦如何從經驗中學習。考慮到章魚大腦相對較小,Kasthuri 希望能在一年內完成幼年章魚連接組圖譜的繪製。

      輪到 AI 大顯身手了

      目前艾倫研究所的研究人員已完成了對立方毫米小鼠大腦的圖像採集,並將這些數據發送給了普林斯頓大學的神經科學家和計算機科學家 Sebastian Seung。Seung 的實驗室將根據圖像進行三維重建,對突觸進行標註,並對標本內總長約 4 千米的神經纖維進行分段描繪

      分段一直是連接組學研究中的限速步驟。如果採用傳統手工方法,通過大量顯微鏡照片追溯單個神經元的纖維路徑可能就需要花費數周時間。但現在,我們有了人工智能。Seung 的團隊開發的機器學習算法可以逐像素地對圖像進行評估,確定神經元的具體位置。

      相比人眼,計算機的分段速度更快,能夠將追蹤神經元所需的時間縮短到幾小時甚至幾分鐘。但這種分段並沒有那麼準確:計算機算法可能會遺漏一些神經元或將兩個神經元誤認為一個。因此計算機得出的重建圖譜仍需要人工複核。Seung 的團隊提出通過眾包的方式完成複核,他們特別推出了一款名為 Eyewire 的在線遊戲,遊戲玩家需要找到連接組圖像草稿中的錯誤並進行糾正。Eyewire 的執行董事 Amy Robinson Sterling 表示,自 2012 年推出以來,Eyewire 已擁有 290,000 名註冊用戶,這些玩家的貢獻等同於 32 名全職工作人員連續工作 7 年。

    “發育大腦連接組項目”(Developing Human Connectome Project)主要針對新生兒大腦中的神經纖維進行成像。來源:Max Pietsch/DHCP

      到目前為止,玩家們一直在在追蹤小鼠視網膜中的細胞,他們共幫助發現了六種神經元,並選擇以古希臘神的名字對其命名。Sterling 和她的團隊正在準備一個名為“Neo”的新版遊戲,遊戲將使用小鼠視覺皮層數據集

      Neo 的遊戲界面將基於谷歌開發的 Neuroglancer 程序,該程序能夠將平面的黑白电子顯微照片轉化為彩色的神經元 3D 網絡。許多納米尺度連接組繪製項目都使用該程序來對數據進行可視化處理。

      谷歌還開發了一款神經元分段算法——泛洪算法網絡,由加利福尼亞州 Google AI 的 Viren Jain 帶領團隊設計出來。該算法從圖像中的某個點開始逐步構建結構,而非試圖一下子明確所有神經元的邊界。“這就有點像人們在填色書里塗色。”Jain 說。他的團隊正在將該技術應用於 FlyEM 數據,並已基於珍利亞研究園區另一個團隊提供的顯微照片,構建了完整果蠅大腦的粗略連接組圖譜。另外,他們還在用算法處理 Denk 和 Lichtman 實驗室的數據。

      “他們構建的連接組看起來真的很漂亮,”Lichtman 提到算法處理結果時說道,並指出該算法追蹤神經元的速度遠比他團隊收集顯微照片的速度快。“我們無法趕上他們的速度。”他補充道, “那是一個很棒的地方。”

      Jain 非常謹慎地提醒說,隨着項目規模逐漸擴大,分段算法必須更加精確,保證所需的人工複核工作量在可行的範圍內。

      提高圖像採集精度及速度

      與此同時,科學家也在不斷改進顯微鏡技術,希望能以更快的速度生成更清晰、更細緻的圖像,為繪製哺乳動物大腦的納米尺度連接組做準備。

      連接組學研究中使用的傳統顯微鏡叫做連續切片电子顯微鏡。研究人員將神經組織嵌入塑料中,並切成厚度和人類頭髮差不多的切片。接着,他們將切片放置在專用膠帶條上,就和卷在捲筒上的膠片類似,然後將膠帶條放入顯微鏡中進行拍攝。     

      這種方法的優點是樣品能夠長期保存,如有需要,可以反覆成像。但無論做得多麼精確,切割樣品都不可避免地會造成偏差,最終影響圖像重建。

      現在比較新的一種方法叫做聚焦離子束掃描电子顯微鏡(FIB-SEM):使用帶電離子束刮掉一層薄薄的組織樣本,顯微鏡拍攝新暴露的表面,然後不斷重複這個過程。FlyEM 項目是該方法第一次在如此大的規模上得到應用。

      雖然 FIB-SEM 速度並不快,但它有一個非常顯著的優點,那就是所產生的圖像在三個維度上的分辨率是相同的,而傳統方法生成的圖片垂直方向上會相對粗糙。但是,組織樣品在該過程中會汽化,因此無法反覆成像。另外,FIB-SEM 的視野非常小,因此無法用於更大的樣本。(即使是罌粟種子大小的果蠅大腦也必須進一步切成小塊。)珍利亞研究園區的神經科學家 Kenneth Hayworth 開發的氣體團簇離子束掃描电子顯微鏡(GCIB-SEM)工作方式相似,但視野較大,因此更適合於體積更大的腦組織成像。

      GCIB-SEM 可能與多光束电子顯微鏡的兼容性更好,研究人員希望多束电子束同時掃描樣品能夠能加快圖像採集速度。Lichtman 實驗室使用的是由 Carl Zeiss 製造的有 61 道光束的顯微鏡,Denk 實驗室則有 91 束,包含數百個光束、最終有望每秒採集一千萬像素圖像數據的电子顯微鏡也正在研發中。

      挖掘數據背後的意義

      但速度也會帶來問題。如今納米尺度連接組項目正在迅速產生大量數據,隨之而來的挑戰就是如何解讀這些數據。“我們手邊有這麼多已經經過處理的數據,” Reid 說, “大量的科學家可以經常性地在這個數據集上有新的發現。而我們現在遠沒有那麼多科研人員。”

      另一個問題是如何將納米尺度連接組數據與其他更大規模的神經科學項目(如人類連接組項目)聯繫起來。人類連接組項目對大約 1200 個研究對象的大腦進行了磁共振掃描,根據所得圖像從毫米尺度了解連接大腦不同區域的神經纖維,最終繪製了名為宏觀連接組的圖譜。

      “神經科學中最大的問題就是尺度。”倫敦國王學院的新生兒學家 David Edwards 說。他是發育大腦連接組項目的參与者之一,該項目主要對數百個宮內胎兒、足月兒及早產兒的大腦進行掃描。“在宏觀層面、微觀層面、人口學層面都有非常精彩的研究正在進行中,”David Edwards 說,“但我們沒辦法將不同層面的研究聯繫在一起。”

      在某些方面,甚至比納米尺度連接組更詳細的新數據也在不斷出現。譬如,通過連接組數據,我們只能了解突觸的位置,而無法知曉其分子組成。“我認為這是我們需要填補的一項空白,”英國愛丁堡大學的分子神經科學家 Seth Grant 說, “否則就無法找到將其與基因組學之間的聯繫。”Grant 認為基因組學信息對於研究演化和遺傳學對大腦功能產生了怎樣的影響至關重要。

      歡迎來到突觸的世界。在 2018 年發表的一篇論文中,Grant 和他的團隊對小鼠整個大腦中約 100 億個突觸進行了分類【5】。他們根據蛋白含量、大小和形狀,共將突觸分為 37 個亞型,並確定了不同大腦區域中突觸亞型的分佈。Grant 團隊也開始着手將突觸亞型與其構成的連接聯繫起來。“將突觸組和連接組聯繫起來,”Grant 說,“將是未來的一大研究前沿。”

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    微信PC端支持小程序直接開啟 適配Win7及以上系統

      騰訊科技訊,8 月 9 日,騰訊科技在“微信開放社區”發現,微信正在測試“PC 端支持打開小程序”能力。

      對此,微信表示,用戶在微信 PC 端聊天場景中收到的小程序消息,可支持在 PC 端直接打開,且界面與手機端保持一致,其他 PC 環境暫不支持打開小程序。

      微信還強調,希望通過這一探索,幫助用戶在聊天場景中更連貫地使用小程序。

      據悉,目前該能力支持 windows 7 及以上版本操作系統,Mac 將在近期開啟測試。

      該能力形態在測試階段將進行不斷優化調整。開發者可以使用最新微信 PC 測試版和最新版開發者工具進行體驗、適配和預覽。

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  • 如果給地磁逆轉加一個期限,科學家怎麼都想不到是2萬年

    如果給地磁逆轉加一個期限,科學家怎麼都想不到是2萬年

      一提到極光,很多人就彷彿陷入了一場夢幻的童話。但是你可知當你在感受極光的浪漫的同時,其實是地球與太陽正在過招,每一次極光的閃爍,都是太陽的耀斑和地球磁場打出的“刀光劍影”。所以說地球生命之所以存在都是因為地球磁場包圍着我們的星球,保護我們不受太陽拋出的熾熱粒子的傷害。

      然而地球磁場看似穩定,但實際上無時無刻不在變化,最近一次地球磁場逆轉歷時 22000 年。

      大量證據和實驗證明在地球漫長的歷史中曾出現多次磁極逆轉的現象。每隔幾十萬年,地球磁場就會經歷一場巨大變化,出現磁場逆轉——磁北極與磁南極顛倒過來。但目前科學家對其理解仍十分有限,對這一過程所需時間也眾說不一,有研究甚至稱地球磁場轉換可在百年內急速完成。

      近日,一個國際研究小組在《科學進展》雜誌上發表論文稱,地球磁場逆轉過程持續時間之長遠超以前科學家的設想。

      最近一次地球磁場逆轉的整個過程至少持續了 22000 年。

      研究小組通過對全球熔岩、海洋沉積物和南極冰芯的全面調查分析,對地球磁場最近一次逆轉——大約發生在 77 萬年前的松山—布容(Matuyama-Brunhes)逆轉的持續時間進行了研究。

      他們從智利、夏威夷、加那利群島等地區的 7 個熔岩流中採集了熔岩樣本,隨後將熔岩的磁數據和放射性同位素測年數據相結合。分析后發現,以地質學標準衡量,在松山—布容逆轉過程中,地球磁場最後的逆轉速度很快,但這段時間不足 4000 年,而在此之前長達 18000 年的時間里,地球磁場一直處於不穩定狀態,期間還出現了兩次短暫的局部逆轉。這表明,整個松山—布容逆轉過程歷時 22000 年。

      其時間跨度之長,遠超此前科學家提出的所有地球磁場逆轉在 9000 年內結束的論斷。

      研究團隊對熔岩數據的分析結論也得到了海底沉積物磁力數據的證實。此外,他們還利用南極冰芯分析了鈹元素沉積的情況,同樣證實了這一研究結論。

      地球磁場為何發生逆轉,原因尚無定論。

      地球的磁場不是一成不變的。磁場的強度、地磁偏角、磁極的位置等,都會發生變化。

      1906 年,B·布倫赫斯發現法國熔岩的磁化方向與現在地磁場方向相反,開始初步推測地磁場可能發生過逆轉。1929 年,M·松山根據日本、朝鮮等新生代熔岩的研究結果,首先提出了第四紀早期地磁場發生過逆轉。

      因為磁場在地球表面形成的許多岩石中都留下了化石磁化,所以我們可以根據岩石中的磁化方向判斷當時的地球磁場方向。上世紀 50 年代,岩石的反向磁化(即岩石的磁化方向與現在地磁場方向相反)出現在世界很多地區,各國做了大量古地磁測量和實驗,發現在全球範圍內,同一年齡的岩石,不論其類型如何,按其剩餘磁化方向所計算出的地磁極性是相同的。這些事實進一步說明,全球性的岩石反向磁化是地磁場逆轉的結果。

      然而目前關於磁極逆轉的原因,仍是一個謎團,佔主流的有以下 3 種假說:

      第一種,認為磁極倒轉是因為地球處在銀河系這個大磁場中,地球磁極的逆轉是根據銀河的磁極逆轉轉變的;

      第二種,認為地球內部的物質不斷髮生碰撞,碰撞的結果使地球內部的磁場不斷地調整、變化;

      第三種,認為隕石撞擊地球致使磁場發生了轉變。

      但不過無論什麼說法現在都是猜想,人類對地球、對宇宙的探索一直在繼續。

      地磁倒轉會造成毀滅性災難嗎?

      一些末日論者認為地磁兩極的逆轉意味着地球生命的終結,但是上一次經歷一個完整的磁極翻轉時,地球依然是鬱郁蔥蔥、充滿生機。通過研究那個時代的化石,科學家們認為地磁逆轉對生命並沒有災難性的影響。

      專家指出,地磁逆轉除了需要重新設定地球上所有的指南針外,地球兩極逆轉過程中一旦地球磁場消失,太陽輻射等宇宙射線將會猛擊地球大氣層,並強烈衝擊電離層,可能引起電離層暴,對無線電通信、在軌衛星、航天設備造成損害。對地球生物最直接的影響就是靠磁導航的生物如鴿子等會迷失方向,也可能會引起一些生物的生理紊亂。

      自從人類開始記錄地球磁場強度數據以來,其一直在變化,每個世紀下降大約5% 左右。也就是說,目前地球磁場正處於最終逆轉前的弱化過程中。根據目前研究表明,人類還將長時間面對地球磁場不穩定的狀態。

      但是儘管科學家們並不能非常確切地預知地磁逆轉對當今人類世界的影響,甚至還不能準確預測下一次地磁逆轉發生的時間,但大多數科學家都認為不用太過擔心,除非人類已經到了一刻也離不開电子設備的地步。

      來源:科技日報  圖片來自於網絡
      作者:科技日報記者劉海英吳長鋒
      編輯:張爽(實習)
      審核:朱麗

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