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Lifeward拒绝为瘫痪男子提供价值20美元的外骨骼维修服务 使其丧失行走能力


这个故障原本可以用很少的修好。 Lifeward 公司只需将那根小电线重新焊接到手表的电池上即可。 但令人震惊的是,这家公司断然拒绝了,他们告诉 Straight,他的外骨骼已经有 10 年历史了,尽管新买的时候价格高达六位数,但他们已经无法再为他提供服务了。9月16日,Straight在 Facebook 上发布说:"重新瘫痪的原因是一家糟糕的公司试图赚更多钱的可悲借口。停机的原因是我操作机器的手表电池坏了。 我以为这没什么大不了的,但他们告诉我,只要是 5 年或 5 年以上的机器,他们都会停止支持。"不幸的是,Straight 的挣扎代表了困扰医疗科技行业和整个消费电子产品的更大问题。 例如,早在 2022 年,初创公司 Second Sight 停止支持其 Argus II 仿生眼球植入物,转而专注于大脑植入物,导致数百人失去视力。制造商还不遗余力地使除了自己高价聘请的技术人员之外,其他人很难或不可能进行维修。 正如 404 媒体所指出的,他们甚至游说反对"维修权"法律,并对那些分享 DIY 维修方法的人进行打击。游说之所以奏效,是因为他们可以通过声称独立维修可能会带来安全风险来为自己辩护。 这可能是事实,但通过强迫进行价格昂贵的更换而不是经济实惠的修理,这些公司也能够增加利润。公民权利组织 US PIRG 的维修权项目负责人内森-普罗克特(Nathan Proctor)对 404 媒体说:"这就是我们所进入的乌托邦式噩梦,从制造商的角度来看,当产品交付给客户后,他们的责任就完全结束了。"Straight 的机械腿最终得到了修复,但这是在社交媒体上引起轩然大波,并让当地电视台报道了他的抗争之后才实现的。 当然,并不是每个残疾人都能做到这一点,所以希望这场斗争能帮助人们认识到维修权改革的必要性。 ...

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🤬3👀1
台积电和Amkor将把CoWoS先进芯片封装工艺引入美国


 Amkor Technology Inc. 和台积电今天宣布,两家公司已签署谅解备忘录,将开展合作,为亚利桑那州带来先进的封装和测试能力,进一步扩大该地区的半导体生态系统。Amkor此前与台积电一直密切合作,提供用于先进半导体封装和测试的大批量、尖端技术,以支持高性能计算和通信等关键市场。根据协议,台积电将与Amkor在亚利桑那州皮奥里亚规划的工厂签订高级封装和测试交钥匙服务合同。 台积电的前端晶圆厂和 Amkor 的后端工厂的紧密合作和毗邻关系将加快整体产品的生产周期。两家公司将共同确定具体的封装技术,如台积电的集成扇出(InFO)和晶圆基板上芯片(CoWoS),以满足共同客户的需求。该协议强调了双方的共同承诺,即支持客户对前端和后端制造的地理灵活性的要求,以及促进美国充满活力的综合半导体制造生态系统的发展。 两家公司的共同愿景是在全球制造网络中为客户实现无缝技术对接。近些年来,台积电似乎开始更加重视其在美国的发展,因为先进芯片封装技术可能"转移"到美国,这表明这家台湾巨头不再勉强地在外部要求下将生产线转移到美国,而是变得更为主动。 而且,鉴于CoWoS等封装技术需求旺盛,台积电与Amkor的合作必将成为美国半导体产业的一个突破口,也将实现美国政府自给自足的半导体生产能力的雄心壮志。 ...

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台积电与Amkor新合作关系建立后 苹果芯片在美国的生产规模将扩大


根据协议,台积电将与 Amkor 在亚利桑那州皮奥里亚规划的工厂签订高级封装和测试交付服务合同。 台积电将利用这些服务支持其客户,特别是那些使用台积电位于凤凰城的先进晶圆制造设施的客户。 台积电的前端晶圆厂与 Amkor 的后端工厂紧密合作、毗邻而居,将加快整体产品的生产周期。苹果公司去年确认,Amkor将对附近台积电工厂生产的Apple Silicon芯片进行封装,作为扩大美国制造业的共同愿望的一部分。 科技记者 Tim Culpan 最近报道称,台积电工厂已开始小规模生产 A16 芯片,该芯片两年前首次用于 iPhone 14 Pro 机型。 低端 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型也使用了 A16 芯片。苹果公司表示,Amkor 公司将为该项目投资约 20 亿美元,并称项目完成后将雇用 2000 多名员工。苹果公司运营主管杰夫-威廉姆斯(Jeff Williams)在去年 11 月的一份新闻稿中说:"苹果公司坚定地致力于美国制造业的未来,我们将继续扩大在美国的投资。苹果芯片为我们的用户开启了新的性能水平,使他们能够完成以前无法完成的事情,我们很高兴苹果芯片很快将在亚利桑那州生产和封装。"这项合作是在美国政府通过《CHIPS 和科学法案》两年多一点的时间里达成的,该法案为包括台积电和 Amkor 在内的公司提供资金,以增加美国的半导体研究和制造。相关文章:台积电和Amkor将把CoWoS先进芯片封装工艺引入美国 ...

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NASA太阳动力学天文台捕捉到太阳释放出7年来强度最大的X9.0级太阳耀斑


美国国家航空航天局的太阳动力学天文台于 2024 年 10 月 3 日捕捉到了这张 X9.0 太阳耀斑的图像--从中间的亮光中可以看到。 图像显示了极紫外光子集 171 埃和 131 埃的混合光。 图片来源:NASA/SDO事实上,这是自2017年9月10日X11.9耀斑以来,过去七年中观测到的最强大的耀斑。美国宇航局太阳动力学观测站于 2024 年 10 月 3 日拍摄了这张太阳耀斑照片,照片中心有一道亮光。该图像显示了极紫外光子集,这些子集突出了耀斑中的极热物质,并以红色和金色显示。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是与太阳黑子有关的磁能释放所产生的强烈辐射。 它们是太阳系中最强大的现象之一,能够释放出相当于数百万个 1 亿吨级氢弹同时爆炸的巨大能量。当太阳黑子附近的磁场线纠结、交叉或重组时,就会发生太阳耀斑。 这一过程会导致亮度的突然、快速和强烈变化。 耀斑将电子、离子和原子云通过日冕喷射到太空中。 这些粒子到达地球后会干扰磁场、无线电通信和电网。2024 年 10 月 3 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台拍摄到了 X9.0 太阳耀斑的图像--从中间的亮光中可以看到。 图像显示了极紫外光子集 171 埃和 131 埃的混合光。 资料来源:NASA/SDO太阳耀斑的分类太阳耀斑根据卫星观测到的 X 射线波长亮度进行分类。 这种分类包括五个类别:X级耀斑:这些是最大的耀斑,是能引发全地球无线电停电和持久辐射风暴的重大事件。 X级耀斑的峰值通量(以瓦/平方米,W/m^2为单位)在0.0001及以上。M级耀斑:这种强度的耀斑会造成短暂的无线电停电,影响地球的极区。 随后可能会出现轻微的辐射风暴。 M 级耀斑的峰值通量在 0.00001 到 0.0001 W/m^2 之间。C级耀斑:这些耀斑很小,对地球几乎没有明显影响,峰值通量在0.000001到0.00001 W/m^2之间。B级耀斑:这些耀斑更小,峰值通量介于0.0000001和0.000001 W/m^2之间。A级耀斑:最小的耀斑,峰值通量为0.00000001到0.0000001 W/m^2,通常对地球没有影响。C 级以上的每个类别都有十个细分等级(如 X2、X3),提供了更细的等级来量化强度。 X2 耀斑的强度是 X1 耀斑的两倍,以此类推。 这种详细的缩放有助于科学家、卫星运营商和通信专家管理对地球和轨道的潜在影响。对地球的影响太阳耀斑产生的高能粒子的到达时间从 15 分钟到数小时或数天不等,这取决于耀斑的强度和抛射速度。 高能粒子会降低卫星和其他航天器的性能和寿命。 它们还会给宇航员带来风险,尤其是那些在地球磁场保护之外的宇航员。 在地面上,强烈的耀斑会扰乱电信和导航系统,在极端情况下还会导致电力中断。要减轻太阳耀斑对地球和人类技术的潜在影响,了解和监测太阳耀斑至关重要,这使得空间天气预报成为天体物理学和地球物理学的一个重要研究领域。编译自/scitechdaily ...

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Meta推出Movie Gen 旗下迄今最先进的视频生成AI模型


MovieGen Video 是一个具有 300 亿个参数的变换器模型,可根据单个文本提示生成高质量、高清晰度的图像和视频,生成的视频可长达 16 秒,每秒 16 帧。MovieGen Audio 是一个 130 亿参数的变压器模型,可以接收视频输入和可选的文本提示,并生成与输入视频同步的长达 45 秒的高保真音频。 这种新的音频模型可以生成环境音效、器乐背景音乐和 Foley 音效。 Meta 声称它在音频质量、视频与音频对齐和文本与音频对齐方面都能提供最先进的效果。这些模型不仅仅用于创建全新的视频。 它们可用于使用简单的文本提示编辑现有视频。 MovieGen 还允许用户进行本地化编辑,如添加、删除或替换元素,以及进行背景或样式更改等全局更改。 例如,如果您有一段某人扔球的视频,并配有简单的文字提示,您可以将视频改为某人扔西瓜,同时保留原始内容的其余部分。MovieGen 模型将允许用户创建个性化视频。 通过使用人物图像和文字提示,这些模型可以生成保留人物特征和动作的个性化视频。 Meta 声称,这些模型在视频中的人物保护和自然运动方面提供了最先进的成果。Meta 声称,与其他视频生成模型(包括 OpenAI Sora 和 Runway Gen-3)相比,这些模型能生成更好的视频。 Meta 目前正与创意专业人士合作,在公开发布之前进一步改进该模型。了解更多/Meta ...

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为微软数据中心重开三哩岛核电站可能使纳税人损失16亿美元


人工智能所消耗的能源是有目共睹的,这也是业内许多公司将核能作为解决方案的原因。今年 9 月,微软签署了一项协议,重新开放三里岛上的发电厂,这是 1979 年美国历史上最严重的核泄漏事故发生地。 协议规定,这家科技巨头将购买该发电厂的所有电力,该发电厂将更名为"克兰清洁能源中心"。现在,据《华盛顿邮报》报道,该发电厂的所有者--公用事业公司星座能源(Constellation Energy)于今年 5 月向美国能源部申请了 16 亿美元的联邦贷款担保。 该公司此前曾表示,这笔资金将用于支付 2019 年关闭的发电厂重启的所有相关费用。 该申请已通过初步审查,目前正处于商讨具体条款的阶段。贷款担保意味着星座能源公司将直接向联邦政府借款,由能源部充当担保人。《邮报》解释说,这笔贷款将确保联邦对该交易的财政支持。 即使该项目未能完成,在花费了大量资金之后,情况也将如此,从而将重开工厂的大部分风险转嫁给纳税人。据了解,贷款担保可以为 Constellation 节省高达 1.22 亿美元的重启设施借款成本。 此外,出售电力还可获得联邦税收抵免,每年可为 Constellation 和微软公司节省近 2 亿美元。如果 Constellation 接受了贷款,但未能完成还款,政府将不得不承担高达 16 亿美元的费用,不过该公司保证不会出现这种情况。Constellation在一份声明中说:"请放心,只要我们寻求贷款,Constellation将保证全额偿还。任何认为纳税人在此承担风险的想法都是异想天开,因为任何贷款都将由 Constellation 价值 800 多亿美元的全部资产提供支持"。Constellation表示,该公司计划在2028年前重新开放三哩岛,在为期20年的协议中为微软公司提供超过800兆瓦的无碳电力--前提是核管理委员会给予批准。去年 1 月,核管理委员会批准在美国建造首个小型模块化核反应堆。 NuScale Power 公司表示,其六个反应堆、462 兆瓦的无碳电力项目将于 2030 年投入运营。 人们希望像这样的小型核反应堆可以用来解决数据中心的可持续电力问题。 ...

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杀死恐龙的小行星可能成双成对


赫瑞瓦特大学的 Uisdean Nicholson 博士于 2022 年首次发现了纳迪尔陨石坑,但它究竟是如何形成的,还存在着不确定性。现在,尼科尔森博士和他的同事们确信,这个9公里长的凹陷是由一颗急速撞向海底的小行星造成的。他们无法确定这一事件发生的确切日期,也无法说明它是在小行星之前还是之后发生的,小行星在墨西哥留下了宽 180 公里的奇克苏卢布陨石坑。 那颗小行星结束了恐龙的统治。但他们说,这块较小的岩石也出现在恐龙灭绝的白垩纪末期。 当它坠入地球大气层时,会形成一个火球。"想象一下,小行星撞击格拉斯哥,而你在爱丁堡,距离大约 50 公里。 火球的大小大约是天空中太阳的 24 倍,足以点燃爱丁堡的树木和植物,"尼科尔森博士说。在发生相当于 7 级地震规模的震颤之前,会有一声极其响亮的气爆声。大量的水可能离开了海床,随后又流了下来,在地面上留下了独特的印记。如此巨大的小行星在短时间内相继撞向我们的地球,这在太阳系中并不多见。但研究人员不知道为什么两颗小行星会同时撞击地球。造成纳迪尔陨石坑的小行星宽约 450-500 米,科学家认为它撞击地球的速度约为 72000 公里/小时。人类最接近这种规模的事件是 1908 年的通古斯大爆炸,当时一颗 50 米长的小行星在西伯利亚上空爆炸。纳迪尔小行星的大小与目前在地球附近运行的最危险天体贝努差不多。据美国国家航空航天局(Nasa)称,科学家们认为贝努撞击地球的最有可能日期是 2182 年 9 月 24 日。 但这仍然只是 2700 分之一的概率。人类历史上从未有过如此巨大的小行星撞击,科学家通常只能研究地球上被侵蚀的陨石坑或其他星球上的陨石坑图像。为了进一步了解纳迪尔陨石坑,尼科尔森博士和团队分析了一家名为 TGS 的地球物理公司提供的高分辨率三维数据。大多数陨石坑都被侵蚀了,但这个陨石坑保存完好,这意味着科学家们可以进一步观察岩石层。尼科尔森博士说:"这是我们第一次能够看到这样的撞击坑内部--这真的很令人兴奋,"他补充说,世界上只有20个海洋撞击坑,但没有一个像这样被详细研究过。研究结果发表在《自然-通讯-地球与环境》(Nature Communications Earth & Environment.)上。 ...

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苹果预计明年将发布采用更薄OLED显示屏的iPhone


报道称:"虽然业内人士对潜在的终端客户仍然守口如瓶,但推测表明,联咏提出的出货时间表可能与 2025 年的下一代 iPhone 显示屏一致。 如果这一猜测被证实是准确的,那么明年至少会有部分 iPhone 17 型号采用这种技术。"鉴于 TDDI 技术通过整合触控层和显示驱动层,将使苹果设备拥有更薄的 OLED 显示屏,因此该技术似乎特别适合传闻中的超薄"iPhone 17 Air"。苹果公司是否真的会采用这项技术还有待观察。 该报道进一步推测,苹果可能会首先将其用于比iPhone产量更低的产品,如未来的iPad和Apple Watch机型,而且该技术也适用于传闻已久的可折叠iPhone或iPad。 ...

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富士通与超微合作打造基于 Arm 的液冷人工智能数据中心


日本 IT 企业富士通和美国服务器制造商 Supermicro 已联手开发出一种专为人工智能应用设计的新型数据中心平台。 该技术将基于富士通的Monaka,这是一种基于 Arm 的新型处理器架构,作为 A64FX 芯片的后续产品发布。Monaka 可同时提供性能和更高的能效,预计将于 2027 年发布。 长期以来,Arm 芯片架构一直以其高效的电源使用而著称,但富士通和超微现在的目标是将 ISA 技术的这一决定性特性推向新的高度。与当今科技行业的许多创新一样,这一合作背后的驱动力是生成式人工智能。 数据中心容量需求的增长速度超过了公司提供人工智能专用硬件的速度。 能效仍然是制造商和终端客户面临的最大挑战之一。富士通和超微正在开发的"最先进"服务器和高性能计算(HPC)解决方案有望显著改善功耗和能效。 这些新系统旨在支持广泛的高性能计算应用,包括人工智能以及云、边缘和其他基于服务器的环境中所需的更多传统工作负载。节能架构是双方合作的核心重点,因为两家公司都强调在设计服务器时要考虑可持续发展。 其中一个关键目标是开发可使用液体解决方案冷却的机架。 富士通将提供基于Arm的计算"大脑",而超微将采用其"积木式"方法,提供模块化、可定制的数据中心解决方案。富士通目前正在开发的 Monaka 芯片预计将采用 2 纳米工艺制造。 新处理器设计的开发得到了日本新能源和工业技术开发组织提供的国家补贴支持。 ...

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Impulse Space 获得美国太空部队"战术响应"轨道运行合同


在第一个名为"Victus Surgo"的任务中,Impulse 公司的一个"米拉"(Mira)航天器将使用 SpaceX 公司的猎鹰 9 号火箭和 Impulse Space 公司的"太阳神"(Helios)踢脚级飞往超高轨道。 这将是 Helios 首次在轨道上运行。 第二次飞行任务名为"Victus Salo",第二个"米拉"(Mira)航天器将通过 SpaceX Transporter 搭载共享任务发射到低地球轨道。 两个航天器都将集成一个模块化有效载荷接口,以减少将有效载荷集成到航天器上所需的时间;太空部队在一份声明中说,一旦进入轨道,这两个航天器"将能够快速进行空间领域感知",该声明指的是包括在轨监视和侦察在内的一系列行动。 目前尚不清楚这些任务的计划执行时间,但"脉冲"号此前曾表示,"太阳神"计划于 2026 年首飞;如果这次任务与TacRS计划下的其他合同任务一样,那么任务将必须经历连续的阶段,包括"热待机"阶段,在这一阶段,初创公司基本上必须随时准备响应太空部队的指令,为卫星发射做好准备。 TacRS计划是美国太空部队(Space Force)为培养私营企业的超高速发射和航天器运营能力而做出的全面努力。 在该计划下签约的首次任务"Victus Nox"中,获奖者千禧空间系统公司和萤火虫航天公司分别打破了卫星集成和发射的记录。 火箭在获得太空部队的发射许可仅 27 小时后就将有效载荷送入轨道;Impulse Space 是执行此类任务的不二之选。 这家由 SpaceX 前推进器首席技术官汤姆-穆勒(Tom Mueller)创办的初创公司正在开发一系列轨道转移飞行器,可以在火箭发射卫星后将其转移到轨道上。 这些航天器使用化学推进系统,可提供大量的高 delta-v,即速度变化。Vicus Surgo 和 Victus Salo 任务由太空部队的太空系统司令部与五角大楼的国防创新部门合作资助。 ...

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