1.iPhone SE水中浸泡一小时 你猜结果怎么样?
摘要:在这款4英寸新iPhone的内部我们看到了苹果用泡沫有机硅来密封保护罗技主板的连接部分、摄像头以及音量键。
苹果官方从来都没有对iPhone进行IrP防水等级的认证,但是这并不意味着iPhone 6s、iPhone 6s Plus或者iPhone SE没有一点防水性。根据不久之前iPhone SE的拆解来看,在这款4英寸新iPhone的内部我们看到了苹果用泡沫有机硅来密封保护罗技主板的连接部分、摄像头以及音量键等,但是包括屏幕连接器、电池和Lightning连接装置并没有被保护起来。
从视频中我们看到,测试人员将iPhone 5s、iPhone SE以及iPhone 6s分别放到了盛满水的容器中,并且全部浸入到了水中。5分钟后,iPhone 5s最先开始闪屏,然后就停止了工作。剩下iPhone 6s和iPhone SE依然坚持了15分钟。
接下来是iPhone SE屏幕变黑,但是从后来的结果发现,iPhone SE只是锁屏了而已,而表秒仍然在后台继续运行。当iPhone 6s和iPhone SE最后同时在水中浸泡1个小时之后,拿出来依然可以正常使用。
虽然iPhone SE和iPhone 6s都具有一定的防水性,但是我们仍然不建议大家在水中使用,而其实这样的任务更适合三星Galaxy S7或者索尼Xperia Z5这样官方确定具有防水功能的产品。不过通过这次试验我们确定,在轻微的临水或者暴雨中,两款iPhone依然可以正常使用而不会出现故障。

2.美佛州海底现半透明生物 肚内藏彩色小鱼
据英国《每日邮报》3月30日报道,美国佛罗里达州的韦恩潜入150多米深的海底拍摄了一组照片,照片中的半透明海洋生物腹中竟有一条彩色小鱼。
58岁的韦恩来自佛罗里达州,是棕榈海滩歌手岛(Singer Island)的一位黑水潜水员。一天晚上,他和同伴潜入距离佛罗里达棕榈滩附近海底150多米深时,意外发现一条半透明的海洋生物腹部竟然有一条闪闪发光的彩色小鱼。
韦恩说:“潜入深不可测的海底或许有些恐怖,因为这里唯一的光线来自相机的闪光灯。但是那种不知会遇到什么的感觉却令我兴奋”。他还说:“海底美丽的生物对我来说非常新奇。如果它们有趣,或者能激发我某种情感,我就会摁下快门”。
3.发现土卫六干枯湖床潜在神秘结晶物质
使用澳大利亚同步加速器,研究人员发现一种类似土卫六环境下的物质原子结构,并表示这是理解土卫六潜在生命宜居条件的重要线索。
据英国每日邮报报道,目前,科学家最新发现一种物质能够解释土卫六表面干枯湖床的形成过程,并揭晓这颗土星最大卫星的水分循环。
来自澳大利亚核科学和技术组织(ANSTO)的研究人员使用澳大利亚同步加速器,探测到在类似土卫六的环境条件下一种物质的原子结构。研究证实该原子结构具有晶体分布,暗示该物质可能形成于土卫六蒸发的湖泊之中,这与地球上盐水蒸发残留盐粒晶体是相同的。
最新发现的物质是有机苯和乙烷的共晶体,形成于零下179.2摄氏度,这一温度是土卫六的表面温度。据悉,该物质最初是由美国宇航局喷气推进实验室研究人员使用光谱仪鉴别发现的。
近期,ANSTO的海伦-梅纳德-凯斯利(Helen Maynard-Casely)使用同步加速器的粉末衍射设备,对该物质进行了X射线和电子交互反应,实验室研究人员模拟土卫六的冷冻环境条件,发现该物质的晶格结构,它们是基于纯粹苯的结构。

凯斯利说:“此前未在外星物质中发现这种类型的结构,令人惊奇的是,该结构很可能像是地球气温条件下氢键与氧结合在一起,在一种对称几何学结构中,苯分子环绕乙烷,形成一个框架结构,具有一个通道使乙烷之后占用。”
研究人员解释称,该物质结构形成于低温条件暗示着它们形成于土卫六湖泊蒸发阶段,土卫六“水分循环”是受甲烷和乙烷驱动,而不像是地球上的水。在地球上,当湖泊蒸发之后交残留一些蒸发物质,包括盐和水合物。但是研究人员表示土卫六发现的这种新物质缺少这些因素。
凯斯利指出,我非常惊奇地看到这种新物质中存在着苯和乙烷晶体,尤其在较低温度条件下。我认为很可能该物质形成于土卫六湖泊干枯阶段(卡西尼探测器现已探测到一些干枯湖泊),土卫六湖泊中的液体是由甲烷和乙烷混合而成,甲烷将蒸发,残留乙烷物质在物质结构之中。
早期研究发现土卫六具有浓密的大气层,云层、以及由甲烷和乙烷构成的海洋和湖泊。同时,山脉和沙丘被认为是由碳氢合物颗粒构成。
凯斯利说:“尽管事实上这些化学物质存在着差异性,但我们仍看到地球和土卫六之间存在着许多相似性,例如:土卫六干枯湖床形成的残留物质。然而蒸发物质目前仍未探测到,现在缺少云层和湖泊之间的中介物质。”
4.心理学家解读“最强大脑” 王昱珩可能有“联觉”
摘要:近日,“最强大脑”王昱珩以微观辨水、超强观察力协助警方破案等事迹火遍朋友圈,被誉为“鬼才之眼”。王昱珩为何会拥有如此神奇的“超能力”?

近日,“最强大脑”王昱珩以微观辨水、超强观察力协助警方破案等事迹火遍朋友圈,被誉为“鬼才之眼”。王昱珩为何会拥有如此神奇的“超能力”?来听听中国科学院心理研究所脑与认知科学国家重点实验室张弢研究员的解读吧!
“我看了视频,王昱珩的观察力确实是很强的。”张弢从王昱珩对自己辨水方法的解释中提炼出两个重要的信息点:一是他把水看成画面,二是提到杯子经过2~3个人的手并且旋转了15度角。“前一点应该是观察的方法,后一点则可能是区分的依据。”
“假如他是能够观察到常人无法察觉的线索,这属于感知觉能力异常。”张弢推测,一种可能是王昱珩有远低于普通人的知觉阈限,对微弱水纹振动模式很敏感,即可能是水纹本身,也可能是水纹波动引起的水面反射光变化;另一种可能是王昱珩有联觉(术语,指一种感知觉刺激可以诱发另一种感知觉体验,例如有人听到高低不同的音符有可能会体验到颜色的变化),在普通人看来水面微弱起伏对光的反射只会带来明暗的微弱变化,而在有联觉的人看来,则有可能是五彩斑斓的画面。“感知觉能力异常往往是天生,或者后天神经系统受损造成的,普通人再怎么练习也做不到。”
“假如他是通过常人没有注意到的线索来做到辨识水的,这属于观察技巧比较高,普通人是可以通过练习做到的。”张弢举例说,比如被辨识的那个杯子是被来回移动过的,水在杯子里晃动不可避免要湿到杯子内侧、原来静止水面上方的杯壁,这种痕迹在某些情况下普通人只要仔细看也是能观察到的,毕竟玻璃杯上有没有一层水膜会影响到它的透光性。
“当然这都只是对可能性的推测,我并不清楚王昱珩是如何做到的。”张弢说,“我很同意魏坤琳教授所讲移动水杯带来的振动很有可能为王昱珩辨识水提供了某种线索,但是我不倾向于认为王昱珩的观察是基于多种特征的识别,因为他辨识的速度非常快”。
这是否说明大脑的潜能是无穷的?张弢认为,并不能。他表示,王昱珩确实是具有强于普通人的感知能力,也只能说明大脑有些能力是我们目前没有意识到的。但是大脑的潜能并非无穷,它毕竟只是很多生物体的信息处理中枢,尽管我们目前对它了解得不够,但它也绝不可能做超出能力范围的事,例如我们看不到远红外光,听不到低于20赫兹的声音,解微分方程的速度比不上计算机等。
“大脑确实有很多潜能,由于我们目前对脑工作机制的了解不够,也就没有办法去借鉴、开发。”张弢告诉记者,近几十年来越来越多的人关注脑研究,美国、欧洲、中国、日本等科研比较发达的国家纷纷开始实施国家层面的脑研究计划,目的就是通过深入了解脑,使我们能更好的借鉴脑、保护脑、开发脑。
张弢介绍,我国的脑研究计划由科技部和国家自然科学基金委牵头,属于长期科学项目之一,它主要包含两个方向:以探索大脑秘密、攻克大脑疾病为导向的脑科学研究和以建立和发展人工智能技术为导向的类脑研究。探索大脑秘密涉及多种感知觉、学习记忆、注意、情绪、意识等认知过程的神经机制,面向神经和精神疾病的攻克大脑疾病研究、面向人工智能的类脑研究都要建立在我们对脑的工作机理有深入了解的基础。
为配合我国脑研究计划的开展,中科院神经科学研究所、中科院生物物理研究所脑与认知科学国家重点实验室、北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室以及中科院自动化研究所均已开始积极部署相关工作,中科院心理研究所也在筹备成立脑与意识创新研究中心,以更好的整合资源及研究队伍,探索多种感知觉信息加工和整合方式、注意和意识的脑机制等关键科学问题,以便为攻克各种精神疾病建立良好基础。
5.宇宙中遍布生命种子,外星猎人坦言未来二十年我们不得不面对事实
宇宙印象 深度科普栏目第174期 太阳是一颗G2主序星,在银河系中和许多恒星一样,都有着类似的特点,事实上太阳也不是非常特别的恒星,那些磁场超前、耀斑极端的恒星毕竟是少数。SEIT总部科学家Seth Shostak指出,宇宙中处于数量绝对庞大的并非太阳这样的恒星,而是光谱分类为M型的红矮星。顾名思义这种恒星较为冷淡,表面温度也低一些,质量也低于太阳,差不多在0.8个太阳质量,最多也不会超过这个数值。
Seth Shostak认为红矮星才是宇宙中处于绝对数量的恒星,银河系内近7成都是这样的恒星,最新的研究认为红矮星周围具备了形成宇宙生命的环境。
红矮星的特点在于长寿,几乎都有数十亿年的历史,因此对于红矮星周围的生命而言有足够的时间进行演化。它们的状态稳定,我们知道生命最怕的是动荡的环境,一不小心刚刚诞生的生命就夭折了。科学家将寻找智慧生命的目光转向了红矮星,最新观测计划已经把太阳周围近2万颗红矮星都纳入视野范围。
通过对近7万颗红矮星的初步分析,SETI机构科学家最终选择了三分之一数量进行深入扫描,由于这些恒星的年龄都比太阳系长,有足够的时间形成生命,只要它们的恒星系统出现诸如氨基酸这样的生命种子。
目前有机分子在宇宙已经不是什么惊天发现,从无机向有机的道路上前进是宇宙生命诞生的必须途径。2014年,阿塔卡玛大型射电雷达在观测ISON彗星时就发现彗星上的古老物质可形成有机化合物,光谱信号指向了甲醛、氰化氢(HCN)、氢异氰化物(HNC)三种物质。
同时也在MWC 480恒星周围发现了大量的甲基氰(CH3CN)物质,整个MWC 480恒星周围的甲基氰含量可以堆满地球上的海洋。
如果观测的距离再往外推,那么可以发现更多具有有机分子世界,宇宙学家Seth Shostak认为宇宙中充满了生命种子,一旦它们抵达合适的星球,就可以苏醒。接下来,除了寻找有机分析外,SETI机构还将寻找从1至10GHz频段上的可疑电波。虽然我们寻找了地外文明数十年一无所获,但科学家认为我们看的还太近,如果有足够的技术看得更远,就会有更惊人的发现。
美国宇航局之前指出,未来10至20年内就发现第一个地外生命形式,它们或许与地球生命一样,或许根本不需要液态水。我们也可能发现其他种类的生命,与我们所熟知的生命形式相反。2018年美国航空航天局的韦伯望远镜升空后,我们将发现更遥远的星球,2022年美国宇航局派出木卫二探测器进入这颗木星卫星,那边应该有惊人的发现。

6.每部iPhone售价的2/3都是利润吗?
iPhone SE 一发售,国外拆解公司 Chipworks 马不停蹄对 iPhone SE 进行拆解,估算出它的硬件成本约为 260 美元,相比 399 美元的价格(起步价)差了 139 美元。同事嘟囔了一句“没什么好奇怪的,苹果的每部 iPhone 利润都在售价的三分之二左右,你难道没听说过吗?”
为了验证这样的说法,我特意上网搜了搜,别说,还真找到了相关的依据。其中一个信息源是美银美林发布的报告。报告显示,苹果全新 iPhone 6s 的物料成本约为 234 美元(约人民币 1489 元),而 iPhone 6s 64GB 版本当时售价为 749 美元,大约为物料成本的 3 倍。于是国内不少媒体的标题纷纷变成了“只有售价三分之一,iPhone 6s 成本披露。”
另一个来源更有意思,来自央视财经的微博,原文是这样的写的:“……i Phone 6 实际成本仅 1227 元,且业界还传出, 富士康生产一部只赚 25 元, 苹果利润率高达 70%。有网友直指, 成本这么低卖得那么贵, 苹果根本就是在抢钱。”
美银美林报告说是“物料成本”,央视直接表示是“实际成本”,看起来“每部苹果手机都能保持三分之二的利润”的说法有可能就是这样传播开来的。

这种说法显然是有问题的,且不说不同的统计数据之间存在着偏差,更有意思的是,有网友当即就指出央视微博所谓的“实际成本”并 不包含研发、销售、综合行政管理、关税等费用, 这样算出来的的“三分之二暴利”似乎并没有什么说服力。
另一组不同的数据显示(美国市场研究公司 asymco 的分析),每台 iPhone 大约为苹果创造 650 美元的收入,据估计其毛利润率约为 55%(仅包含物料成本、运输仓储成本、制造成本、保修成本),这意味着销货成本(COGS)为 293 美元。
iPhone 新机型的物料成本一直稳定在 200 美元左右。除去这部分,销货成本中还剩 93 美元用于其他三项成本支出。asymco 对这一成本结构进行详细分析后发现,人工成本仅为 iPhone 售价的 2%-5%。
此外,一组数据对比还表明,iPhone 生产成本也在增加,利润正在逐年减退。尽管与 iPhone 基本型 649 美元(初始价格)的零售价相比,消费者在新 iPhone 上的花费更高, 但实际上苹果产品的利润却在不断缩水 。
7.美研发无源WiFi设备:耗电量为传统设备万分一
这种无源Wi-Fi技术可以利用极其微弱的电能实现传统Wi-Fi设备的传输功能,而耗电量仅为传统Wi-Fi设备的耗电量的万分之一。
在无源Wi-Fi的架构中,一些耗电量大的模拟功能被赋予网络中的一个独立设备,这个设备接通电源。无源传感器几乎不需要电能就可以实现与路由器、智能手机及其它Wi-Fi设备进行通信。
北京时间4月4日消息,据国外媒体报道,美国华盛顿大学计算机科学家和电子工程师近日研发出一种新型的Wi-Fi技术–无源Wi-Fi。这种无源Wi-Fi设备可以利用极其微弱的电能实现传统Wi-Fi设备的传输功能,而耗电量仅为传统Wi-Fi设备的耗电量的万分之一。
Wi-Fi是一种可以将便携式电脑、智能手机、打印机等终端以无线的方式互相连接起来的技术,其优势在于可以让使用者摆脱复杂、纷乱的线缆的束缚。但是,Wi-Fi的劣势也很明显。使用Wi-Fi网络,会消耗大量的电能,连接到Wi-Fi网络上的各种设备电量消耗都非常快。
美国华盛顿大学一个由计算机科学家和电子工程师组成的研究团队近日研发出一种新型的Wi-Fi技术–“Passive Wi-Fi”(无源Wi-Fi)。研究人员通过试验证明,无源Wi-Fi系统传输Wi-Fi信号所使用的电量要比传统无线通信平台(如低能耗蓝牙、Zigbee等)的耗电量要小1000倍。研究人员将于三月份在第十三届USENIX网络系统设计与实现专题研讨会上报告研究成果的具体内容。这一研究成果也被《麻省理工科技评论》评为“2016十大突破技术”之一。
研究团队负责人之一、华盛顿大学计算机科学与工程专业助理教授希亚姆-格拉科塔表示,“我们想知道能否几乎不用任何电能就可以实现Wi-Fi信号的传输,这就是无源Wi-Fi的开发理念。我们实现了Wi-Fi传输,而且用电量要比现有最好的Wi-Fi设备的耗电量小10000倍。”无源Wi-Fi首次实现Wi-Fi信号传输速率高达每秒11兆位。这一速率虽然比现有最大的Wi-Fi速率要小,但是却比蓝牙传输速度高出11倍。
无源Wi-Fi除了可以节省各种无线终端设备的电池寿命外,还将有助于物联网的实现,因为这种技术可以让所有的家居设备和可穿戴传感器通过Wi-Fi连接起来,而无需担心电量的损耗。为了实现低能耗Wi-Fi传输,研究团队必须要减少无线电传输过程中的数字与模拟运算。在过去20年里,运算中的数字侧变得极为节能,而模拟组件仍然要消耗大量的电能。
在无源Wi-Fi的架构中,一些耗电量大的模拟功能被赋予网络中的一个独立设备,这个设备接通电源。一组传感器只需要利用一个数字转换器简单地反射和吸收信号,就可以实现利用极低的能耗产生Wi-Fi数据包。在华盛顿大学的现实环境中,研究人员发现他们的无源Wi-Fi与一部智能手机之间的通信距离可达100英尺(约合30米)。
研究团队成员瓦姆斯-塔拉介绍说,“在整个网络中,所有的重度耗电部件都由一个接电设备负责,而无源设备只负责反射并产生Wi-Fi数据包,这是一种真正的节能通信方式。”由于传感器所产生的都是真正的Wi-Fi数据包,因此它们可以与任何Wi-Fi设备进行通信。研究团队成员布里斯-科洛格介绍说,“我们的传感器可以与任何路由器、智能手机、平板电脑或任何带有Wi-Fi芯片的电子设备进行对话,而且所有这些设备都可以解码我们通过反射所产生的Wi-Fi数据包,因此你不需要任何特殊的设备。”
专家认为,这项技术不仅仅可以形成一种全新的通信类型,而且还可以让这个数据密集型世界简单化。比如,所有智能家居应用都可以通过传感器跟踪任何事物,从察看家里的门是否忘记关闭,到看孩子是否已从学校回到家里,都将变得极其容易,因为Wi-Fi信号传输的能耗已变得极低。研究团队负责人之一、华盛顿大学计算机科学与工程专业副教授乔叔亚-史密斯表示,“虽然许多家庭都已经拥有了Wi-Fi设备,但是这并不是最佳选择。现在我们只需要数十微瓦的电量就可以实现Wi-Fi传输,而且比低能耗蓝牙、Zigbee等效率要高得多。”
在无源Wi-Fi的架构中,一些耗电量大的模拟功能被赋予网络中的一个独立设备,这个设备接通电源。无源传感器几乎不需要电能就可以实现与路由器、智能手机及其它Wi-Fi设备进行通信。
北京时间4月4日消息,据国外媒体报道,美国华盛顿大学计算机科学家和电子工程师近日研发出一种新型的Wi-Fi技术–无源Wi-Fi。这种无源Wi-Fi设备可以利用极其微弱的电能实现传统Wi-Fi设备的传输功能,而耗电量仅为传统Wi-Fi设备的耗电量的万分之一。
Wi-Fi是一种可以将便携式电脑、智能手机、打印机等终端以无线的方式互相连接起来的技术,其优势在于可以让使用者摆脱复杂、纷乱的线缆的束缚。但是,Wi-Fi的劣势也很明显。使用Wi-Fi网络,会消耗大量的电能,连接到Wi-Fi网络上的各种设备电量消耗都非常快。
美国华盛顿大学一个由计算机科学家和电子工程师组成的研究团队近日研发出一种新型的Wi-Fi技术–“Passive Wi-Fi”(无源Wi-Fi)。研究人员通过试验证明,无源Wi-Fi系统传输Wi-Fi信号所使用的电量要比传统无线通信平台(如低能耗蓝牙、Zigbee等)的耗电量要小1000倍。研究人员将于三月份在第十三届USENIX网络系统设计与实现专题研讨会上报告研究成果的具体内容。这一研究成果也被《麻省理工科技评论》评为“2016十大突破技术”之一。
研究团队负责人之一、华盛顿大学计算机科学与工程专业助理教授希亚姆-格拉科塔表示,“我们想知道能否几乎不用任何电能就可以实现Wi-Fi信号的传输,这就是无源Wi-Fi的开发理念。我们实现了Wi-Fi传输,而且用电量要比现有最好的Wi-Fi设备的耗电量小10000倍。”无源Wi-Fi首次实现Wi-Fi信号传输速率高达每秒11兆位。这一速率虽然比现有最大的Wi-Fi速率要小,但是却比蓝牙传输速度高出11倍。
无源Wi-Fi除了可以节省各种无线终端设备的电池寿命外,还将有助于物联网的实现,因为这种技术可以让所有的家居设备和可穿戴传感器通过Wi-Fi连接起来,而无需担心电量的损耗。为了实现低能耗Wi-Fi传输,研究团队必须要减少无线电传输过程中的数字与模拟运算。在过去20年里,运算中的数字侧变得极为节能,而模拟组件仍然要消耗大量的电能。
在无源Wi-Fi的架构中,一些耗电量大的模拟功能被赋予网络中的一个独立设备,这个设备接通电源。一组传感器只需要利用一个数字转换器简单地反射和吸收信号,就可以实现利用极低的能耗产生Wi-Fi数据包。在华盛顿大学的现实环境中,研究人员发现他们的无源Wi-Fi与一部智能手机之间的通信距离可达100英尺(约合30米)。
研究团队成员瓦姆斯-塔拉介绍说,“在整个网络中,所有的重度耗电部件都由一个接电设备负责,而无源设备只负责反射并产生Wi-Fi数据包,这是一种真正的节能通信方式。”由于传感器所产生的都是真正的Wi-Fi数据包,因此它们可以与任何Wi-Fi设备进行通信。研究团队成员布里斯-科洛格介绍说,“我们的传感器可以与任何路由器、智能手机、平板电脑或任何带有Wi-Fi芯片的电子设备进行对话,而且所有这些设备都可以解码我们通过反射所产生的Wi-Fi数据包,因此你不需要任何特殊的设备。”
专家认为,这项技术不仅仅可以形成一种全新的通信类型,而且还可以让这个数据密集型世界简单化。比如,所有智能家居应用都可以通过传感器跟踪任何事物,从察看家里的门是否忘记关闭,到看孩子是否已从学校回到家里,都将变得极其容易,因为Wi-Fi信号传输的能耗已变得极低。研究团队负责人之一、华盛顿大学计算机科学与工程专业副教授乔叔亚-史密斯表示,“虽然许多家庭都已经拥有了Wi-Fi设备,但是这并不是最佳选择。现在我们只需要数十微瓦的电量就可以实现Wi-Fi传输,而且比低能耗蓝牙、Zigbee等效率要高得多。”



