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重磅!英偉達發佈全球首款AI電腦;俄羅斯單兵裝備充滿科幻色彩

導語:圖說科技, 用圖片感知科技大事件

01 英偉達宣佈開發出全球第一台符合自定駕駛要求的人工智慧電腦, 每秒能夠運行320萬億次

圖| NVIDIA的A.I.電腦

圖|NVIDIA宣佈與奧迪共同於2020年推出自動駕駛汽車Credit:NVIDIA

從前, NVIDIA以為電子遊戲提供圖形加速而聞名。 現在, 雖然這家著名晶片製造商仍然在圖形處理單元(GPU)業務中施展拳腳,

但它已經將客戶群擴展到自動駕駛系統製造商那裡了。 現在, NVIDIA宣佈, 他們已經開發出第一個滿足全自動車輛要求的人工智慧(AI)電腦。 若想要汽車工程師協會(SAE)將其歸類為Level5, 車輛必須在沒有人類輸入指令的情況下, 依靠強大的感測器和攝像機收集並發送即時資料到其內置電腦系統, 從而實現自動導航。 這需要巨量的計算, 但NVIDIA公司的NVIDIA Drive PX Pegasus高級人機交互平臺對所有這些過程可謂信手拈來。 事實上, 公司聲稱它每秒能夠運行320萬億次, 是其前身NVIDIA Drive PX 2的10倍。 NVIDA計畫於2018年下半年將Pegasus提供給其合作商。 “雖然在Level5的道路上還有幾個障礙, 但明年年底前, 計算系統將不會位元列其中。 “

02 研究人員發明出CornerCameras相機系統,

可解決自動駕駛角落盲區問題

圖|夜空下的Ford自動駕駛汽車

圖|對轉角那邊瞭若指掌的CornerCamera

圖| CornerCameras將使自動駕駛更安全 Credit:Ford

一提起角落裡突然出現的小孩,可能眾多車主都會心有餘悸。如此性命攸關的問題,自動駕駛汽車又如何破解呢?要知道,就算是鼎鼎大名的擁有雷達、感測器以及八台攝像機的特斯拉自動汽車,也對拐角那邊的情況一無所知。幸而最近MIT電腦科學與人工智慧實驗室(CSAIL)的研究人員開發出了一種稱為CornerCameras的新相機系統。通過捕獲光照的微妙變化,尤其是稱為“半暗影”(penumbra)的物體在地面上的微弱反光,CornerCameras可以對轉角處的危險洞若觀火。首席研究員Katherine Bouman在新聞稿裡說,“即使是對相機不可見的物體,我們也可以通過半暗影來洞察其位置並預言其軌跡。”看樣子可以放心了--以後的自動駕駛車個個一出廠就是老司機。

03 俄羅斯公司研發極具科幻風格單兵裝甲,即使核爆炸時仍可保持戰鬥力

圖|科幻風濃郁的俄羅斯Ratnik-3單兵戰鬥裝甲 Credit:Valeriy Sharifu

圖|美軍HULC“動力外骨骼”裝甲

圖|日本民用動力服

前幾年,美軍動力外骨骼(Powered exoskeleton)單兵裝甲讓世界看到了未來單兵作戰系統的發展方向。而近日,俄羅斯羅斯特克(Rostec)公司研發的Ratnik-3裝甲又以其充滿科幻感的炫酷外型吸引無數目光。中央精密機械工程科學研究院士兵作戰裝備生命維持系統總設計師奧列格·福斯托夫說:“我們的Ratnik裝備可以在例如在核爆炸時的輻射和電磁衝擊的影響下,保持戰鬥力。“Ratnik-3還有其他59件輔助裝備,包括給予士兵額外耐力與力量的外骨骼、最新防彈技術、配有遊戲機式的顯示器全臉面罩以及頭盔。俄國媒體Tass稱,Ratnik-3投入戰場時將比現在輕30%。預計這一日期在2022年。當然,隨著軍事技術的發展,我們不要忘了一發核彈會帶來什麼——希望這些裝備不會投入使用。最後,回頭看看第一張圖,有沒有覺得眼熟----沒錯,Ratnik-3的外形靈感可能來自於《星球大戰》中的暗影衝鋒隊(Shadow stormtrooper)。

04 馬斯克的BFR系統讓你實現一小時全球旅行,可是你真的敢登機嗎,來看看宇航員怎麼說

圖|紐約到東京--只需37分鐘 Credit:SpaceX|Youtube

圖|BFR起飛想像圖

圖|超越土星五號:BFR的超大載荷

上期說到了維珍銀河公司的VSS Unity太空梭和點對點旅行計畫,這次來看看矽谷鋼鐵俠更具野心的的BFR。十月初,艾倫馬斯克宣佈將向火星移民100萬人,工具就是高達35層的BFR。這位億萬富翁也風趣的為BFR找到了副業:一小時全球速遞,不過貨物是人類。BFR的一切燃料由液體甲烷和氧氣組成,能夠自動著陸並可完全重複利用 -- 這種方案可以將使進入太空的成本降低為原來的1,000分之一。其每秒7.4公里的速度比著名的協和式超音速客機快了12倍。嗯,看上去一些都很美好。但前NASA宇航員Leroy Chiao向我們描述了可能的乘飛船體驗:引擎關閉後,你會“瞬間失重,有墜落感並很頭暈。你能感受到體液的流向變化,就像躺在斜坡上一樣。也不再有重力把你的體液拖到你的腿上,所有這一切都可能導致噁心。”BFR雖好,乘機需謹慎。

05 三星可折疊手機明年面世,蘋果也坐不住了

圖|可能將于明年面世的三星Galaxy X可折疊手機

圖|LG的可折疊螢幕原型機,今年剛剛開始推出產品

圖|LG的可折疊螢幕原型機,今年剛剛開始推出產品

繼三星之後,蘋果也開始放大招--韓國Bell的知情人士透露,LG螢幕製作部正與蘋果協力開發OLED屏折疊手機。即使你對“有一個能拐彎的手機”完全無感,這也是個有趣的新聞:手機螢幕一直由蘋果的競爭對手Samsung Display主宰。眾所周知,三星是蘋果在智慧手機領域最有力的競爭者,但iPhone X上的OLED螢幕仍然有求于三星,所以選擇LG是讓蘋果與對手脫鉤並避免技術洩漏的一種方式。Bell表示,LG已經成立了一個開發折疊螢幕的工作組,而其姊妹公司LG Innotek也組建了一個團隊來開發“剛柔並濟(是的,我們聽過無數遍了...)的印刷電路板”。最後的重磅消息:面板生產可能在2020年開始,這意味著同年將可推出可折疊的iPhone。

06 Yale智慧鎖上架亞馬遜,你的Siri也可以用來開門了

圖|Yale智能鎖將可與iPhone的Home Kit合作

圖|iOS11上的Home Kit

圖|安裝在鎖中的iM1 HomeKit網路相容模組

以後,Siri可以為你開門了:智能鎖老牌商家Yale已經在其Assure系列產品裡添加了HomeKit控制項。結合Yale Secure應用程式使用,使用者可以檢查鎖的電池狀態、管理最多25個解鎖代碼、查看鎖的位置、自訂鎖的名稱等設定以及添加新鎖。與HomeKit完美相容的智慧鎖使用“地理圍欄”功能時需要四代Apple TV或iPad作為控制中樞。此外,斷電了也不用怕,觸控板下的9V電池可在本機斷電時提供臨時電源。該產品將於10月16日以199.99美元的價格上架亞馬遜。“Siri,開門!”

07 英國研究人員發現第三種幹細胞——擴增電位幹細胞(EPSCs),可分化形成各種細胞

圖|再生醫學的重頭戲:幹細胞 Credit:Adobe Stock

圖|胚胎幹細胞(ES)

圖|誘導多功能幹細胞(iPS)

記得高中課本上的內容吧:幹細胞系存在於兩種基本類型 -- 胚胎幹細胞(ES)和誘導多能幹細胞(iPS)。理論上說,所有幹細胞都可以分化為很多細胞類型,但以往的研究表明以上兩者是最有效的。然而,ES和iPS具有局限性:由於它們本身已經受限於特定的細胞系,所以它們不能隨心所欲的分化為所有類型的細胞。但英國桑格學院的研究使我們的科學家擁有了第三種幹細胞,即擴增電位幹細胞(EPSCs),也使幹細胞學有了一個嶄新的起點。神通廣大的EPSCs能夠形成任何類型的細胞,因為它們具有與其源生物體胚胎的第一個細胞相似的特徵。在小鼠實驗中,EPSCs能夠將皮膚細胞轉化為運動神經元,治療禿髮,甚至使減緩小鼠的衰老。的確,再生醫學中幹細胞的潛力目前是前所未有的。而EPSCs的研究更是錦上添花。斯坦福大學研究者中內宏光(Nakauchi Hiromitsu)稱:“這是夢幻般的成就。通過使用最早的細胞,這項研究創造了可以形成胚胎和所有胚胎外細胞的幹細胞系。這項研究也對人類再生醫學有很大的影響,現在我們可以水到渠成的探索這些細胞的用途了。”

08 資料建模重現水星流星雨,如此美麗

圖|介紹一下,這是來自“水星大氣與表層構成光譜儀“(MASCS)的資料

圖|本次發現的功臣,MESSENGER探測器

水星是地球在太陽系中最小的夥伴,雖然很難說它有所謂的大氣層,但一種叫“微流星雨”的天氣現象卻在每天早上按時前來拜訪。最近,NASA基於信使探測器(MESSENGER)先前發回的資料進行了建模,向世人展示了這些微流星雨如何塑造了水星那被稱為“外逸層”的超稀薄大氣,以及特定種類的彗星如何影響微流星體對水星表面的不對稱轟擊。研究者Pokorný說:“MESSENGER的觀察指出灰塵必須主要從特定方向到達水星,所以我們開始用模擬證明這一點。我們在太陽系中模擬了流星體,特別是來自彗星的流星體,並任由模型隨著時間的推移而演變。”研究發現,一些逆行隕石朝向水星公轉的反方向,使得水星更難公轉。Pokorný和他的團隊希望其初步發現將提高我們對彗星微流星對水星影響的認識,進一步提高水星及其外逸層模型的準確性。

----------END

編譯|楊子彤

編輯|Soybean

審閱|Soybean

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一提起角落裡突然出現的小孩,可能眾多車主都會心有餘悸。如此性命攸關的問題,自動駕駛汽車又如何破解呢?要知道,就算是鼎鼎大名的擁有雷達、感測器以及八台攝像機的特斯拉自動汽車,也對拐角那邊的情況一無所知。幸而最近MIT電腦科學與人工智慧實驗室(CSAIL)的研究人員開發出了一種稱為CornerCameras的新相機系統。通過捕獲光照的微妙變化,尤其是稱為“半暗影”(penumbra)的物體在地面上的微弱反光,CornerCameras可以對轉角處的危險洞若觀火。首席研究員Katherine Bouman在新聞稿裡說,“即使是對相機不可見的物體,我們也可以通過半暗影來洞察其位置並預言其軌跡。”看樣子可以放心了--以後的自動駕駛車個個一出廠就是老司機。

03 俄羅斯公司研發極具科幻風格單兵裝甲,即使核爆炸時仍可保持戰鬥力

圖|科幻風濃郁的俄羅斯Ratnik-3單兵戰鬥裝甲 Credit:Valeriy Sharifu

圖|美軍HULC“動力外骨骼”裝甲

圖|日本民用動力服

前幾年,美軍動力外骨骼(Powered exoskeleton)單兵裝甲讓世界看到了未來單兵作戰系統的發展方向。而近日,俄羅斯羅斯特克(Rostec)公司研發的Ratnik-3裝甲又以其充滿科幻感的炫酷外型吸引無數目光。中央精密機械工程科學研究院士兵作戰裝備生命維持系統總設計師奧列格·福斯托夫說:“我們的Ratnik裝備可以在例如在核爆炸時的輻射和電磁衝擊的影響下,保持戰鬥力。“Ratnik-3還有其他59件輔助裝備,包括給予士兵額外耐力與力量的外骨骼、最新防彈技術、配有遊戲機式的顯示器全臉面罩以及頭盔。俄國媒體Tass稱,Ratnik-3投入戰場時將比現在輕30%。預計這一日期在2022年。當然,隨著軍事技術的發展,我們不要忘了一發核彈會帶來什麼——希望這些裝備不會投入使用。最後,回頭看看第一張圖,有沒有覺得眼熟----沒錯,Ratnik-3的外形靈感可能來自於《星球大戰》中的暗影衝鋒隊(Shadow stormtrooper)。

04 馬斯克的BFR系統讓你實現一小時全球旅行,可是你真的敢登機嗎,來看看宇航員怎麼說

圖|紐約到東京--只需37分鐘 Credit:SpaceX|Youtube

圖|BFR起飛想像圖

圖|超越土星五號:BFR的超大載荷

上期說到了維珍銀河公司的VSS Unity太空梭和點對點旅行計畫,這次來看看矽谷鋼鐵俠更具野心的的BFR。十月初,艾倫馬斯克宣佈將向火星移民100萬人,工具就是高達35層的BFR。這位億萬富翁也風趣的為BFR找到了副業:一小時全球速遞,不過貨物是人類。BFR的一切燃料由液體甲烷和氧氣組成,能夠自動著陸並可完全重複利用 -- 這種方案可以將使進入太空的成本降低為原來的1,000分之一。其每秒7.4公里的速度比著名的協和式超音速客機快了12倍。嗯,看上去一些都很美好。但前NASA宇航員Leroy Chiao向我們描述了可能的乘飛船體驗:引擎關閉後,你會“瞬間失重,有墜落感並很頭暈。你能感受到體液的流向變化,就像躺在斜坡上一樣。也不再有重力把你的體液拖到你的腿上,所有這一切都可能導致噁心。”BFR雖好,乘機需謹慎。

05 三星可折疊手機明年面世,蘋果也坐不住了

圖|可能將于明年面世的三星Galaxy X可折疊手機

圖|LG的可折疊螢幕原型機,今年剛剛開始推出產品

圖|LG的可折疊螢幕原型機,今年剛剛開始推出產品

繼三星之後,蘋果也開始放大招--韓國Bell的知情人士透露,LG螢幕製作部正與蘋果協力開發OLED屏折疊手機。即使你對“有一個能拐彎的手機”完全無感,這也是個有趣的新聞:手機螢幕一直由蘋果的競爭對手Samsung Display主宰。眾所周知,三星是蘋果在智慧手機領域最有力的競爭者,但iPhone X上的OLED螢幕仍然有求于三星,所以選擇LG是讓蘋果與對手脫鉤並避免技術洩漏的一種方式。Bell表示,LG已經成立了一個開發折疊螢幕的工作組,而其姊妹公司LG Innotek也組建了一個團隊來開發“剛柔並濟(是的,我們聽過無數遍了...)的印刷電路板”。最後的重磅消息:面板生產可能在2020年開始,這意味著同年將可推出可折疊的iPhone。

06 Yale智慧鎖上架亞馬遜,你的Siri也可以用來開門了

圖|Yale智能鎖將可與iPhone的Home Kit合作

圖|iOS11上的Home Kit

圖|安裝在鎖中的iM1 HomeKit網路相容模組

以後,Siri可以為你開門了:智能鎖老牌商家Yale已經在其Assure系列產品裡添加了HomeKit控制項。結合Yale Secure應用程式使用,使用者可以檢查鎖的電池狀態、管理最多25個解鎖代碼、查看鎖的位置、自訂鎖的名稱等設定以及添加新鎖。與HomeKit完美相容的智慧鎖使用“地理圍欄”功能時需要四代Apple TV或iPad作為控制中樞。此外,斷電了也不用怕,觸控板下的9V電池可在本機斷電時提供臨時電源。該產品將於10月16日以199.99美元的價格上架亞馬遜。“Siri,開門!”

07 英國研究人員發現第三種幹細胞——擴增電位幹細胞(EPSCs),可分化形成各種細胞

圖|再生醫學的重頭戲:幹細胞 Credit:Adobe Stock

圖|胚胎幹細胞(ES)

圖|誘導多功能幹細胞(iPS)

記得高中課本上的內容吧:幹細胞系存在於兩種基本類型 -- 胚胎幹細胞(ES)和誘導多能幹細胞(iPS)。理論上說,所有幹細胞都可以分化為很多細胞類型,但以往的研究表明以上兩者是最有效的。然而,ES和iPS具有局限性:由於它們本身已經受限於特定的細胞系,所以它們不能隨心所欲的分化為所有類型的細胞。但英國桑格學院的研究使我們的科學家擁有了第三種幹細胞,即擴增電位幹細胞(EPSCs),也使幹細胞學有了一個嶄新的起點。神通廣大的EPSCs能夠形成任何類型的細胞,因為它們具有與其源生物體胚胎的第一個細胞相似的特徵。在小鼠實驗中,EPSCs能夠將皮膚細胞轉化為運動神經元,治療禿髮,甚至使減緩小鼠的衰老。的確,再生醫學中幹細胞的潛力目前是前所未有的。而EPSCs的研究更是錦上添花。斯坦福大學研究者中內宏光(Nakauchi Hiromitsu)稱:“這是夢幻般的成就。通過使用最早的細胞,這項研究創造了可以形成胚胎和所有胚胎外細胞的幹細胞系。這項研究也對人類再生醫學有很大的影響,現在我們可以水到渠成的探索這些細胞的用途了。”

08 資料建模重現水星流星雨,如此美麗

圖|介紹一下,這是來自“水星大氣與表層構成光譜儀“(MASCS)的資料

圖|本次發現的功臣,MESSENGER探測器

水星是地球在太陽系中最小的夥伴,雖然很難說它有所謂的大氣層,但一種叫“微流星雨”的天氣現象卻在每天早上按時前來拜訪。最近,NASA基於信使探測器(MESSENGER)先前發回的資料進行了建模,向世人展示了這些微流星雨如何塑造了水星那被稱為“外逸層”的超稀薄大氣,以及特定種類的彗星如何影響微流星體對水星表面的不對稱轟擊。研究者Pokorný說:“MESSENGER的觀察指出灰塵必須主要從特定方向到達水星,所以我們開始用模擬證明這一點。我們在太陽系中模擬了流星體,特別是來自彗星的流星體,並任由模型隨著時間的推移而演變。”研究發現,一些逆行隕石朝向水星公轉的反方向,使得水星更難公轉。Pokorný和他的團隊希望其初步發現將提高我們對彗星微流星對水星影響的認識,進一步提高水星及其外逸層模型的準確性。

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編譯|楊子彤

編輯|Soybean

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