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给情绪价值?我是专业的!【第一季+第二季+第三季】

青海新闻网 黑田康弘 2025-10-19 05:12:34
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乘联分会:4月1-27日全国乘用车市场零售139.1万辆,同比增长10% 协和医大八年制毕业生谈4加4 IT之家 1 月 12 日消息,中国船舶集团旗中船嘉年华邮轮有限公司中国电信签订战略合作协。据介绍,中国电信将为者自主品牌爱达邮轮(Adora Cruises)旗下国产首制大型邮轮实全船 5G 移动网络覆盖与应用,打造全球首艘“5G 邮轮”,开创全球首例“5G 邮轮”先河。此外,双方还将推出“邮轮 + 目的地 5G”套餐,将邮轮网络套餐与邮轮出行要目的地国家的数据资费包售卖,为宾客提供一站便捷联网服务。IT之家查询公开资料获悉,首艘国大型邮轮约 13.55 万总吨位,总长 323.6 米,型宽 37.2 米,最多可容纳乘客 5246 人,拥有客房 2125 间。船东为中船嘉年华邮轮有限公司儒家由中船坎蒂尼邮轮产业发展有限司设计,入级英国劳氏船社和中国船级社。目前,达邮轮旗下国产首制大型轮已全面进入最后的设备装系统调试阶段,计划于 2023 年年内完工交付;而且第二艘国产教山型邮也已进入实船建造阶段? IT之家 1 月 14 日消息, Minisforum 现已推出 UM773 迷你主机,首发搭载 AMD 的“新款”R7 7735HS 处理器。从命名则可以看出,R7 7735HS 采用了 Zen3 + 架构,也就是说是 R7 6800HS 的马甲。以下是两处理器的参数比。R7 7735HS:8 核 16 线程,3.2-4.75GHz,16MB L3 缓存,12CU 2.2GHz 核显,默认 TDP 35-54WR7 6800HS:8 核 16 线程,3.2-4.7GHz,16MB L3 缓存,12CU 2.2GHz 核显,默认 TDP 35W通过参数对比以发现,AMD R7 7735HS 相比 R7 6800HS CPU 频率提升了 0.05GHz,核显频率未提。按照 AMD 官方的说法,锐龙 7035 系列处理器基于 6nm 制程技术打造,有高达 8 颗核心,旨在提高速的性能和长的电池续航新处理器采用“Zen 3+”架构能带给户强大的单线和多线程性能及更好的能效验。从 2023 年 1 月开始,宏碁、硕、惠普和联将推出搭载锐 7035 系列处理器的笔本产品。相关读:《MINISFORUM 铭凡迷你电脑 UM773 发布:搭载 AMD 锐龙 7000 系列移动处理器,准系版首发价 2499 元》 IT之家 1 月 16 日消息,Omdia 最新报告指出,全球经石山衰退将给电市场带来挑战,但人们对电服务的持续需求将帮助缓英山行业受到的冲击。预计 2023 年全球移动服务收入增速将从 2021 年的 3.78% 降至 2.54%。Omdia 表示,下一波 5G 服务将来自低收入市场。许多即将开密山的 5G 网络将来自非洲、中亚 & 南亚以及拉美地区的低收入场。到 2023 年底,印度有望成为全球第三平山 5G 市场(按用户数量计算)。IT之家了解到,报告称电信市场将西岳来进一步的整合浪。运营商之间可能会出现白狼步的整合。鉴于营收温和增,而网络支出保持在高位,多业内人士认为,如果运营要取得成功,就必须展袜并。与此同时,运营商将收紧务重心。许多运营商将突出务重点,这可能会导致他们离非核心资产与业务。一些营商可能会考虑出售最近建的、较新的数字服务业务,是引入战略投资者来进一耳鼠展这些业务? 本文来自微信众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:王善钦驱者 10 号是第一个成功现木星近距离测的探测器,是第一个成功现外行星(木、土星、天王与海王星)近离探测的探测。它的成功为续的外行星探器积累了宝贵经验。人类进外行星探测时,其起点就是驱者 10 号,“先驱者”至名归。它的功,在外行星测领域的荒漠制造出第一片洲。在人造卫升空之后,人开始发射无人测器,用以近离探测太阳系的行星。在这行星中,“外星”(木星、星、天王星与王星)的探测具挑战性,这因为:首先,们比“内行星更远,因此需更强大的火箭更先进的轨道制技术;其次也因为它们更,它们附近的阳光的辐射更,因此需要太能电池之外的他能源为仪器供电能。人类未因为这些困而退却。经过学家与工程师通力合作,人最终成功发射一系列探测器实现了近距离测四颗外行星伟大壮举,使类对外行星的识发生了质的跃。先驱者 10 号(Pioneer 10)是这一系列测器中的第一,也是获得成的第一个。先者 10 号与木星的艺术想合成图。图片源:Rick Guidice缘起:近 200 年一遇的机会1964 年,美国国家航航空局(NASA)喷气推动实验室(JPL)的航天工程师利・法兰德罗Gary Flandro,1934-)指出:70 年代末,木星、土星天王星与海王位于同一侧,几乎成一直线如果能够提前年向那个方向射探测器,探器就可以在 1980 年左右依次经过这四巨行星,通过掠的方式近距探测它们。采这个方案,探器不仅可以依飞掠四颗外行,而且每飞掠颗外行星,行的引力加速效都将提高探测速度,从而节大量燃料与近半的飞越时间这样的情况每 175 年才出现一次,因此个机会非常珍。为此,NASA 启动了探索外行星的计划经过讨论,专们初步计划发 4 个探测器,其中两个探器探索木星、星和冥王星,外两艘探索木、天王星和海星。这就是著的“行星壮游(Planetary Grand Tour)项目。[注 1] 当时冥王星还位列“九行星”之列,此它也被作为行星壮游”项的核心观测目之一。为了给壮游”项目提宝贵的经验,NASA 的艾姆斯(Ames)研究中心(ARC)于 1964 年提出 “银河系木星探器”(Galactic Jupiter Probes)项目。该项目将射两个一样的测器,使它们过小行星带,探索木星。这个探测器中,个作为另一个备份 —— 如果一个失败,由另一个完成者的任务。1969 年 2 月,NASA 批准了这个项。该项目的两探测器在被发前不久被分别名为“先驱者 10 号”与“先驱者 11 号”(Pioneer 11)。它们一开始从“10 号”开始编号,是为 NASA 从 1958 年开始已发射个先驱者探测,它们的编号次为 0、1、2、3、4、P-1、P-3、5、P-30、P-31、6(A)、7(B)、8(C)、9(D)与 E。这些探测器分被用以探测月与研究太阳性,有的成功,的失败。“先者 10 号”与“先驱者 11 号”一开始的编号为 F 与 G。它们分别是先驱者系中第一个与第个探索外行星探测器。所有驱者系列探测都由 ARC 的先驱者号团负责运营。先者 6-13 号的外形的艺想象图。最左先驱者 6、7、8、9 号,左二为先驱者 10 号与 11 号,左三与最右分别是探金星的先驱者 12 号与先驱者 13 号。图片来源:NASA结构与仪器先驱者 10 号是无人飞船它有以下几大要部件:电源推进与姿态控系统、科学仪与天线。为了决外太阳系太能不足的问题先驱者 10 号安装了 4 个放射性同位热电机(radioisotope thermoelectric generators,RTG),使用压缩钚-238 氧化物球,因此该电源也称为钚核电池它们被放置在个三杆桁架上两个桁架之间夹角为 120 度,距离探测器上的仪器足远,就像蜗牛出的两个触角在刚发射时,RTG 产生的热可以制造出约 155 瓦的电功率。由于放性物质的衰变RTG 的功率会不断降低,在飞到木星时其输出电功率然有 140 瓦,而探测器常运行只需要 100 瓦的电功率。先驱者 10 号与 11 号的 4 个放射性同位热电机中的 2 个被放置在一个延伸桁架上图片来源:https://history.nasa.gov/ SP-349 / ch3.htm先驱者 10 号上安装了 6 个 MR-103 肼推进器,它们被配成 3 对,用于改变度、控制姿态调整旋转速度推进器里面的 36 千克推进剂被装在直径 42 厘米的球形箱子里。驱者 10 号上面的仪器有氦矢量磁强计Helium Vector Magnetometer,HVM)、四球面等离子体分析(Quadrispherical Plasma Analyzer)、带电粒子设备(Charged Particle Instrument,CPI)、宇宙线望远镜(Cosmic Ray Telescope,CRT)、盖革管望镜(Geiger Tube Telescope,GTT)、俘获辐射探器(Trapped Radiation Detector,TRD)、流星体探测器(Meteoroid Detectors)、小行星 / 流星体探测器(Asteroid / Meteoroid Detector,AMD)、紫外光度计(Ultraviolet Photometer)、成像偏振测光(Imaging Photopolarimeter,IPP)与红外辐射计(Infrared Radiometer)。图:先驱 10 号(也是先驱者 11 号)的结构图。主天线(高益天线)中间被标注的是中益天线。图片源:NASA,Vectors by Mysid;王善钦译先驱者 10 号的无线电通系统包括一个径 2.7 米的抛物面高增天线与一个中益天线。天线以接收地球上深空网络站点DSN)发送的信号指令,并 DSN 发送获得的数据。据仪器的名称我们会发现它中的大部分将用以探测宇宙、各种带电粒、等离子体、场、流星、小星。其余的仪负责拍摄紫外、可见光与红线图像。先驱 10 号上面的成像偏振测计由口径仅为 2.54 厘米(1 英寸)的小望远镜与两探测器组成。两个探测器分与红色滤光片蓝色滤光片匹。光进入望远之后,经过滤片,然后在探器上成像。结两个探测器得的图像,可以成目标几乎真的颜色。所有器与零部件安好之后,先驱 10 号的长度(从中增益线开始到飞船部)为 2.9 米,最大直径(即高增益天的直径)为 2.7 米。在升空之前,先驱 10 号的质量为 258 千克。即将完的先驱者 10 号。图片来源:NASA Ames Research Center先驱者 10 号升空1972 年 3 月 3 日(世界标准),先驱者 10 号搭载擎天神-半人马(Atlas-Centaur)火箭升空。这款箭为先驱者 10 号定制了推力巨大的第三固体发动机,可以将探测器速到 14.4 千米每秒,这是先驱者 10 号可以飞到木星的重要保证一。先驱者 10 号搭载擎天神-半人马(Atlas-Centaur)火箭升空。图片源:NASA Ames Resarch Center (NASA-ARC)因为速度巨大,先驱者 10 号仅用了 19 分钟就进入行星际空间行星与行星之的空间被称为星际空间;恒与恒星之间的间被称为星际间;二者并不同,不能混淆。11 小时后,先驱者 10 号经过月球,成为截至当时止最快的人造体。火箭还使空后的先驱者 10 号以每分钟 60 转的速度绕着高增天线的对称轴转。随着三个架(第三个桁用以放置氦矢磁强计)伸出它的转速降低每分钟 4.8 转,此后它保持这个转速自。自转的一个的是控制稳定另一个目的是探测器可以在标区域附近改望远镜或探测的指向,进行大范围的成像测量。发射之 10 天内,先驱者 10 号上面的仪器先后启动。在越行星际空间,先驱者 10 号成为第一个探测到行星际原子的探测器并探测到来自阳风的高能铝子与钠离子。驱者 10 号的艺术想象图图片来源:NASA / Don Davis发射后仅 12 周,先驱者 10 号穿过火星轨道,并朝位于火星与木轨道之间的小星带飞去。这分布着大量小星,因此得名1972 年 7 月 15 日,先驱者 10 号进入小行星带,成为第个进入小行星的航天器。1972 年 8 月 7 日,先驱者 10 号在距离太阳 2.2 天文单位(3.3 亿千米)处探测到次猛烈的太阳爆发时产生的波,为太阳物的研究提供了要的数据。在行小行星带期,先驱者 10 号没有受到大的尘埃颗粒的撞,这表明小星带内部非常旷。在此期间先驱者 10 号精确确定了行星带内不同寸的尘埃颗粒密度,并测量行星际空间尘颗粒散射阳光形成光(“黄光”)的强度1973 年 2 月 15 日,先驱者 10 号安全穿出小行星带,前木星,此时它经飞行了约 4.35 亿千米。先驱者 10 号飞掠木星系统1973 年 11 月 6 日,先驱者 10 号距离木星 2500 万千米,先驱号团队发出指,开始测试它成像系统,随成功获得木星图像。在靠近星的过程中,拍摄到大量月状的木星;随它即将进入木阴影区,它看“月牙”越来细。先驱者 10 号接近木星期间多次拍摄木星,显示出显的类似于月变化的现象。片来源:NASA1973 年 11 月 26 日,先驱者 10 号探测到的太阳风粒的数目急剧减,温度升高约 100 倍,这意味着它到达星磁层边缘、始进入木星磁。在木星磁场缘,太阳风撞磁层,形成弓激波;磁层对阳风的阻挡导太阳风速度大降低。这一天先驱者号团队到先驱者 10 号拍摄的 12 张木星图像。一天后,先者 10 号穿过木星磁层顶1973 年 11 月 29 日,先驱者 10 号穿过了木星的所有外卫星的轨道。 12 月 1 日开始,离木星足够近的先者 10 号拍摄的木星照片品质超过了当地球上望远镜够得到最好的星图像品质。1973 年 12 月 3 日,先驱者 10 号开始飞掠木星系统。它于天的 12:26:00、13:56:00、19:26:00 与 22:56:00 依次飞掠了木卫(距离 139.23 万千米)、木卫三(离 44.625 万千米)、木卫二(距离 32.1 万千米)与木卫一距离 35.7 万千米)。先驱者 10 号于 1973 年 12 月 2 日-6 日的运行轨迹以它于 1973 年 12 月 4 日飞掠木星系统时木星其四颗卫星的置。图片来源Tomruen;王善钦译先者 10 号拍摄的木卫三的像表明后者的央和南极附近反照率较低,极更亮。先驱 10 号于 1973 年 12 月 3 日拍摄的木卫。图片来源:NASA先驱者 10 号与木卫二的距离始终远,因此人们法从它拍摄的卫二图像中分出足够的细节但是,它得到图像依然表明卫二的整体反率比较高,且有一些比较宽暗区域。这些征被后来的其探测器进一步实。先驱者 10 号于 1973 年 12 月 3 日拍摄的木卫二的像。图片来源NASA1973 年 12 月 4 日 02:26:00,先驱者 10 号到达它的近木点(物体围木星运转的轨中最接近木星点),距离木云顶 13.2252 万千米。此时,它的度为 35 千米每秒。10 分钟后,先驱 10 号穿越木星赤道面。约 78 分钟后,它进入木背后(相对当地球的视线方),进行无线掩蔽实验。先者 10 号飞掠木星期间拍的木星。图中点是木卫一的影。图片来源NASA在靠近木星期间,木对先驱者 10 号的辐射强度一度达到预期度的大约 10 倍。强辐射严重干扰了先驱 10 号的多个仪器,使它先后暂时失灵并导致了大量令发生错误。好,在系统即彻底报废前几钟,辐射强度然降低,先驱号团队也通过急命令纠正了部分错误指令此后,先驱者团队分析了辐突然降低的原,发现这是因木星的磁场是绕着赤道的环磁场,而且会动。这使得木磁场从某个时开始不再笼罩驱者 10 号,后者因此死逃生。尽管木的强辐射干扰先驱者 10 号,但上面的 11 个仪器中依然有 6 个始终正常工作成像系统向地传回了木星及的一些卫星的 500 张图像。这些图像分辨率最高的到 320 千米每像素。1974 年 1 月 1 日,先驱者 10 号结束探测木星统的任务,开执行星际任务[注 2]1997 年 3 月 31 日,先驱者 10 号结束所有任。先驱者 10 号一度是距离太阳最远的人天体。1998 年 2 月 17 日,旅行者 1 号超越先驱者 10 号,当时二者离地球约 69.419 天文单位(104.1 亿千米)。从那时到现在先驱者 10 号是距离太阳二远的人造天。2023 年 4 月,旅行者 2 号将超越先驱者 10 号,从而使后者成为距离太第三远的人造体。2002 年 4 月 27 日,地面最后一次接收到发回的数据,时它距离地球 80.22 天文单位。2003 年 1 月 23 日,地面最后一次接到它的微弱信。2003 年 2 月 7 日,地面无法系上它。给外人的金属牌先者 10 号上面放置着一个含一些重要信的镀金铝牌。是人类首次在测器上安放、在让外星人了地球信息的信牌。此后的先者 11 号、旅行者 1 号与旅行者 2 号都采用了类方案,其中先者 11 号上的牌子与先驱 10 号上的牌子完全一样[注 3]先驱者 10 号上面的牌子的质约 120 克,它的宽度、度与厚度分别 22.86 厘米、15.24 厘米与 1.27 毫米。先驱者 10 号上面携带的牌。图片来源NASA牌子左上方是氢原子级精细结构跃的图。氢原子电子的自旋方改变时,发射的光子的周期 0.704 纳秒,[注 4]1 纳秒等于 10 亿分之 1 秒。这个信息可以让外人了解人类测时间的方式之。在两个氢原之间的连线的点处,有一个常短的垂直线代表二进制的 1。牌子中左侧多条线的中心示太阳系。从个中心点向右延伸过去的最的线表示太阳银河系中心的对距离;从中向周围散开的外 14 条线代表地球与 14 颗脉冲星的相对距离。这 14 条线由二进制数字构成表示对应的脉星的自转周期外星人可以通周期找到对应脉冲星,从而定出太阳系的置。牌子中的像表示地球上年男性与女性轮廓。男性举的右手表示友。女性的头与的地方的平行夹着的符号表二进制的 8,表示这位女性身高约为 8 英尺(168 厘米)。与人部分重叠的是驱者 10 号的轮廓,与人大小严格成比。牌子的最下是太阳系,从到右依次是太、水星、金星地球、火星、星、土星、天星、海王星与王星;曲线代先驱者 10 号的飞行轨迹从地球出发,掠木星后离开阳系。行星上或下方的符号表它们与太阳相对距离的二制数字,单位水星轨道平均径的 0.1 倍。被放置到驱者 10 号上面的铭牌。片来源:NASA / HQ现在,先驱者 10 号朝着恒星毕宿五(金牛 α 星)的方向前进。毕宿是一颗红巨星距离太阳系约 65 光年(1 光年接近 10 万亿千米),先驱者 10 号需要 200 多万年才能到达它。2019 年,有人 [注 5] 用 Gaia 卫星获得的恒星置与运动速度方向的数据推出更“乐观”结果:约 9 万年后,先驱 10 号将飞掠矮星 HIP 117795,与它最近时距离为 0.75 光年;这是它未来几百万内它能够遇到最近的恒星。过,0.75 光年约为地球太阳之间距离1.5 亿千米)的 5 万倍,外星人所在星球不可能离恒星那么远。此,要想让先者 10 号被外星人(如果)截获,还需更漫长的岁月月掩毕宿五。片来源:Christina Irakleous硕果累累,意义重大先驱 10 号创造了多个第一:是第一个探测行星的探测器它是第一个穿小行星带的探器,它是第一近距离探测木系统的探测器它是第一个达第三宇宙速度而可以离开太系的人造天体它是第一个使核电池的探测,它是第一个现引力辅助加与变轨的外行探测器,等等它对木星的探,实现了人类距离观测木星梦想,获得了硕的成果。从始观测到结束测,在近 60 天的时间内,先驱者号团队发出约 16000 条指令,让先驱者 10 号执行了各种观测任务。在期间,它 17 次穿越木星磁层的弓形激波拍摄了木星及卫星的约 500 张图像,测量或观测了木的磁层、辐射、磁场、大气引力场等各种质,大大深化人类对木星系的认识,并开了木星各方面究的先河。先者 10 号的成功为先驱者 11 号(探测木星与土星)旅行者 1 号(探测木星与星)、旅行者 2 号(探测木星、土星、天星与海王星)伽利略号(探木星)、朱诺(探测木星)卡西尼-惠更斯号(探测土星土卫六)、新野号(探测冥星)等探测器累了宝贵的经,成为它们的驱。为了纪念驱者 10 号的贡献,美国政局于 1975 年 2 月 10 日发行了一枚以先驱 10 号为主题的纪念邮票1975 年被发行的先驱者 10 号的邮票。图片来源:US Post Office; Hi-res scan of postage stamp by Gwillhickers先驱者 10 号启动了人类探索外行的时代,在外星探测领域的漠中制造出第片绿洲。此后随着其他外行探测器获得成,更多绿洲涌出来。注释[注 1] 英文中的 Grand Tour 原意指欧洲人或国人巡游整个洲大陆,其含与汉语中的“游”对应。[注 2] 早在它穿出小行星轨时,先驱者号队就已选择了条路径,使其飞掠木星系统可以借助木星大引力产生的引力弹弓”效来实现加速与轨,飞离太阳。先驱者 10 号飞掠木星时实现了这个方,它也因此成第一个实现引加速变轨方案外行星探测器[注 3] 在先驱者 10 号与 11 号上放置金属牌想法最早由埃克・博格斯(Eric Burgess,1920-2005)最早提出。希望高级智慧命(外星人)来截获在太空漫游的探测器通过牌子知道宙中还有另外群智慧生命生在太阳系的地上,并知道地与人类有关的息。博格斯将个想法告诉卡・萨根(Carl Sagan,1934-1996)。萨根对这个想法极兴趣,并正式 NASA 申请执行这个计。NASA 批准了这个想法萨根与弗兰克德雷克(Frank Drake,1930-2022)合作设计了这个牌。牌子上的插由萨根当时的子琳达・萨根Linda Salzman Sagan,1940-)负责。[注 4] 这种跃迁产生电磁波的波长 21.106 厘米,频率是 1420.405 MHz,该频率对应的期是 0.704 纳秒。[注 5] Bailer-Jones, Coryn A. L. & Farnocchia, Davide, Future Stellar Flybys of the Voyager and Pioneer Spacecraft, Research Notes of the American Astronomical Society, 2019, 3, 59. 这篇论文的扩展版本:arXiv:1912.03503 (https://arxiv.org/ abs / 1912.03503) IT之家 1 月 14 日消息,一加 Nord CE 3 5G 真机照片近日再曝光。根据国外科媒体 MySmartPrice 分享的信息,该机内部代号为“Larry”,定位中端市场。该机机背面有两个凸起的相机模,其中 1 个为主摄,而另一个模块内含有 2 个摄像头,但是目前尚不清具体的相机规格,只是消称该机没有超广角镜头。个摄像头旁边配有 1 个 LED 闪光灯。机身右侧配有电源按钮,同时兼指纹传感器。底部为 USB-C 端口,保留 3.5mm 耳机端口,还有扬声器格栅。机身左侧配有量按钮和 SIM 卡托盘。机身正面配有居中打孔屏设计,左右、额头边框是比较薄的,但是下巴部的边框相对来说有点厚。IT之家了解到,一加 Nord CE 3 5G 据说 Nord CE 3 配备 6.7 英寸全高清 + IPS LCD,支持 120Hz 刷新率。正面打孔可以容纳一个 1600 万像素前置摄像头。机身背面配有 1.08 亿像素主摄,以及 200 万像素的深度和 200 万像素的微距摄像头。该机配备高通骁龙 695 芯片,这款手机可能会推出 8GB / 12GB 组合选项,最高可以提供 256GB 的内部存储空间。该机配有一个 5000mAh 电池,支持 67W 快速充电。

给情绪价值?我是专业的!【第一季+第二季+第三季】

还有哪个打工没受过在工位吃午饭的苦啊工位上的杂物来就够多了,要在一堆文件间放上油腻的盒!如果吃饭间需要立刻处工作,可能还边嚼食物边敲盘和打电话,饭也是狼吞虎草草了事,毕,注意力根本在食物上。你欢在办公桌上饭吗?午餐变了打工人坐在脑前的短暂休时间,似乎工还没有结束,是需要补充点能量,午餐甚变得可有可无起来。但是,样吃饭,真的吗?研究者早提出,吃饭是件重要的事,食会影响我们认知和情绪状,而在哪里吃和谁一起吃?在暗中改变着们的情绪。调发现,在家的物会感觉更香研究者让参与人们分别在家,以及在一个酒会上喝一模样的酸奶和饮,结果发现,们会觉得在家的更好喝。研者猜测,很有能是在家待着会感到更幸福在家,人们的福感会更高。Pixabay而“外边的食不好吃”,有候也许并不是师的厨艺不行也可能是我们饭的地点不对也就是说,我吃饭的心情,到“情境”的响。在一个实中,同一道菜味道一样)被到不同供应商中,比如食堂军队训练营、助餐厅、养老和四星级酒店厅,同样的饭人们会觉得食的难吃,酒店却变好吃了。样的菜,在餐就会更好吃。Pixabay有时候,你吃关注的可能并只有食物本身还有吃饭的环、和你一起吃的人…… 所以,好好吃一顿真的很重要!一项研究发现如果法官在当的诉讼过程中息了一会儿,了顿饭,TA 的判决结果就更加温和。所正义可能是由顿好吃的饭决的啊!(瞎说2016 年,一篇报道将“工人在办公桌独自吃的饭”为“失败的午”。文中提到大约有 62% 的打工人的午餐是在自己的公桌前完成的而受访者里 25% 的打工人则认为,一个在工位上吃饭还能边吃边干,岂不是很好?工位餐的确时省力,但烦也不少:能点外卖只有几种还不健康;桌变得愈发杂乱而公司里共用冰箱往往不太生。吃个饭而,别再难为打人了|Giphy除了这些原因之外,研究人还发现,一个吃饭,会吃得少。这种现象做“社会促进效应,当你和人一起吃饭时会因为相互的进作用而吃得多。但吃得少不是什么好事正餐吃得少,们就会吃更多食啊。数据发,打工人往往下午 2:00~4:00 吃零食。午餐没饱的人,胃口会发挥在囤积零食上。吃点片辣条小面包能熬过漫长的工日……|Pixabay有研究招募了 33 名参与者,让他们在餐厅或公桌上吃午餐然后用问卷调、认知测试和电图的方式来估他们吃完饭,心情及认知平的差异。结发现,在餐厅餐的人心情会得更加平静,那么警醒,也是说,餐厅用更能让人放松来。而其他认测试的结果则示,在餐厅吃的人在吃完饭,认知控制的平会降低(认控制是指控制己的行为,达目标的能力)这也是有道理,在餐厅吃饭往往会让我们松一下,“换心情”,再回工作中。而吃工位餐”的人一直都处于工状态中,下午能会更容易感疲惫。很多工餐吃完之后也了吃的是啥…对于不同职位人来说,认知制水平的降低好处也有坏处对于数据处理者实验室工作员来说,较高认知控制更有助。而对那些要创造性思维,维持关系的来说,认知控水平的降低可是好事。所以工位餐是好是,在工作效果可能因人而异但它的确无法我们在午休时放松下来,而种孤独的吃饭式,也让人更容易感受到办室协作、创新友好的氛围。工已经很累了中午还是去放一下吧。|Giphy所以,如果你想要从忙的工作中抽身出,喘口气,如去餐厅,或和同事一起吃堂,这样也许让饭变得更好,顺便还能呼新鲜空气。不有时候,在哪吃饭并不是打人能决定的,说对吧领导参资料:[1] Boutrolle, Isabelle, et al. "Central location test vs. home use test: Contrasting results depending on product type." Food Quality and Preference 18.3 (2007): 490-499.[2] Danziger, Shai, Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso. "Extraneous factors in judicial decisions." Proceedings of the National Academy of Sciences 108.17 (2011): 6889-6892.[3] Sommer, Werner, et al. "How about lunch? Consequences of the meal context on cognition and emotion." PLoS One 8.7 (2013): e70314.[4] https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/failure-to-lunch.html本文来自微信众号:把科学回家 (ID:steamforkids),作者:万物,文:Skin,审校:阿?

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IT之家 1 月 13 日消息,苹果近日宣布以动物家珍・古道尔(Jane Goodall)为灵感,《珍》(Jane)将于 4 月 14 日星期五开播。该汉书共有 10 集。IT之家附主要演职人员信息,艾娃・易丝・默奇森(Ava Louise Murchison)将会饰演简・加西亚(Jane Garcia),在剧中她是一位 9 岁的环保主义者,视山力于拯救濒临灭的动物。他们与她的朋友大(由梅森・布隆伯葌山饰演)黑猩猩灰胡子一起冒险鵸余帮保护全世界的野生动物。根 Apple 的公告,此案还包括 Tamara Almeida、Dan Abramovici、新人 Jazz Allen 和 Sam Marra。珍・古道尔评论道:“有幸能鸣蛇苹果、Sinking Ship 合作,我感到非常高兴柄山《珍传播了希望的信息,提醒汉书们环境是我们都必须关心的情,同时也激励他们和他们父母做出改变”?

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IT之家 1 月 13 日消息,文档基金会今天推出 LibreOffice 7.4.4 版本更新,这是 LibreOffice 7.4“社区”(Community)版本的第 4 个维护版本更新,距离上个版相隔 7 周左右时间。LibreOffice 7.4.4 共计修复 114 个错误或其它问题,提高了文互操作性,优化了 LibreOffice 办公套件的核心组件。有关这些错误修的详细信息,请查看 RC1 和 RC2 更新日志。感兴趣的 IT之家网友可以通过官网,为 DEB 或者 RPM 的 GNU / Linux 发行版下载 LibreOffice 7.4.4 更新。文档基金会还提醒用户崃山这是 LibreOffice 7.4 的“社区”版本。这意味着它得到开源社区的志愿者和成员的持。LibreOffice 7.4 系列将于 2023 年 6 月 12 日终止支持,未来还将会发布两版本。下一个 LibreOffice 7.4.5 预计在 3 月初发布,而最后一个 LibreOffice 7.4.6 应该在 2023 年 5 月中旬上市?

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IT之家 1 月 15 日消息,苹果在 1 年前申请了一项关于 Apple Car 车门的技术专利,而现在该公司再次向国商标和专利局(USPTO)申请了两项车门技术专利。其中第一项则羲和“具自适应定位的车门”。苹在专利中表示未来的自动驶不再需要驾驶员,这意着车门系统不再需要以铰为中心。IT之家了解到,专利中车门交由自适应门位系统独立控制。门不是固定的、不可调节的方式开和关闭,而是可以适应地定位。例如,门可以根传感器数据或用户输入进自适应定位。车门可以自应定位避免与障碍物(例,附近的车辆)碰撞,以让乘客从给定方向更容易入车辆,便于在狭窄的停位下车,可以适应倾斜路等情况。第二项专利涉及 Door Latch System。这项专利可以部署在乘用车在内的各种型上,可以选择性打开车。在一个实施方式中,车锁系统包括车门、门致动、闩锁、撞针、撞针致动和控制器。车门可相对于身的车门开口在打开位置关闭位置之间移动?

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IT之家 1 月 16 日消息,据中国航天科工三院官役采消息,1 月 14 日,三院磁电总体部牵头在山西省大钦鵧阳高县高速飞车试验基,完成了超高速低女薎空道磁浮交通系统(以下称高速飞车)全尺寸试线(一期)首次超导航试验,取得成功。本次验采用超导航行器,在成超导磁体制冷、励磁后,按照试验程序先鸀鸟成了 3 次航行试验,在 210 米线路上航行速度超过 50 公里 / 小时,各系统工作正常,实测易经迹与理论线一致性好,完成了禺强大纲规定的试验内容,验取得成功。本次豪鱼验国内首次全尺寸超导航试验,验证了高动态超磁体、大功率多重变流、耐高压集成模组、高振悬浮构架、高精度定测速、密闭空间管道无通信、全过程安全控阳山高精度轨道智能巡检等键技术,初步验证凰鸟高飞车系统总体方案的正性和工作的协调匹配性超高速低真空管道磁浮通系统全尺寸试验线(期)项目,是中国航天工集团有限公司与山西人民政府“央地合作魃范项目,由双方主要领亲自挂帅担任项目孝经进作领导小组组长。项目 2021 年 9 月获批立项,2022 年 4 月正式开工建设。为淑士快项目建设进度,目团队创造性地采取“建设、边集成、边试狂鸟的三边模式,在不到一的时间里,完成了鶌鶋验地和首期试验线基础建,完成了首段设备集成试,并成功完成了永磁超导航行试验,创造了凡的工作业绩。IT之家了解到,该试验线士敬用导磁悬浮技术、低真空道技术和超导同步直线机技术,最终实现最大度 1000km / h“近地飞行”,是国内首条多寓全自主知识产权磁悬浮试验线,也是目世界上最快的地面交通具试验项目?

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感谢IT之家网友 米饭儿团 的线索投递!IT之家 1 月 16 日消息,今日中央广电视总台和微视频号官宣 2023 年“竖屏看春晚”,年的“竖屏看晚”是总台春与微信视频号二度合作。IT之家了解到,2022 年总台与微信视频号作的首次“竖看春晚”,共超过 1.2 亿人观看,直间点赞数超过 3.5 亿次,总评论数超过 919 万次,总转发数超过 551 万次,一举突破视狕多项纪录。在 2023 微信公开课 PRO 上,视频号团队介绍平山2022 年总用户使用时长已经超了朋友圈总用使用时长的 80%。视频号直播的看播时长长 156%,直播带货销售增长 800%?

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IT之家 12 月 28 日消息,开发 Thomas Weißschuh 今天发布了 8 个补丁集,旨在减编译 Linux 内核时的最内存使用。对于在存受限的行版本中译内核的发者,新丁可以减 Swap 和版本创建时间。IT之家了解到,Weißschuh 今天发布的补丁主要是减编译 Linux 内核时的最内存使用尤其是使 objtool 处理 vmlinux.o 对象时的内存使,这也是核构建过中占用内的最多的个步骤。安装今天补丁集之在处理 vmlinux.o 时,循环中 malloc () 相关函数操作会交循环外的 calloc () 函数,峰内存使用以减少 3.7%;在通过 Thomas 编译内核候,通过少 struct reloc 的内存使量可以降内存占用 3.8%;通过优化构符号的局将内存用量降低 0.5%。此外补集还进行其它方面优化,只优化程度不明显。单来说,个正在审的补丁系应该有助减少编译 Linux 内核时的内存使用值,进而助编译 Linux 内核?

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IT之家 1 月 15 日消息,华为有望在今年 3 月推出 P60 系列,最新爆料称该系列会有 P60E、P60、P60 Pro 以及 P60 Ultra 四款机型。只是目前关于 P60E 和 P60 Ultra 的信息比较少,现有的爆料要是 P60 和 P60 Pro 两款机型。华为 P60目前了解到的信息是华为 P60 标准版机身背面将会配备 3 个摄像头,包括 5000 万像素的索尼 IMX789 主摄、5000 万像素的 IMX858 长焦镜头以及 1600 万像素的 IMX351 传感器。华为 P60 Pro目前互联网上关于 P60 Pro 的信息比较多。机身面配备 4 个摄像头,包括 5000 万像素的索尼 IMX888 传感器和 IMX789 传感器、5000 万像素的 IMX858 传感器以及豪威科技 6400 万像素 OV64B 传感器。该相机可能还会印上 XMAGE 品牌 LOGO。然而,华为没有在 Mate 50 Pro 的相机模块上打上 XMAGE 的品牌。华为 P60 Pro 机身正面采用居中打设计,边框比较窄。身侧面配有音量按钮电源按钮,底部有一用于充电的 USB Type C 端口,底部和顶部都有一个立体声扬声器栅栏。为 P60 Ultra华为此前的最顶配机型是“Pro+”,例如华为的 P40 Pro+ 和 Mate 40 Pro+。不过最新消息称华为计将旗舰机型更名为 P60 Ultra。只是目前并没有相关的息流出。华为 P60E目前网上关于这款手机的信息并不是很多谣传称该机配备分辨为 1224*2700 像素的 6.5 英寸屏幕,机身背面备 5000 万像素 f / 1.9 的广角 PDAF 主摄,6400 万像素 f / 2.4 三倍变焦,1600 万像素超广角。该机搭载麟 9100 芯片,8GB 内存,128GB 或者 256GB 两种存储,内置 4500mAh 容量电池。但以上规格配尚未得到确认,请IT之家网友自行判断真。此外,还有关于华 Mate 60 系列的信息曝光,会有 LTE 和 5G 两种规格?

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京东 11.11 全球热爱季狂促现已开预热,全场可领大额 + 预付定金膨胀 + 直减新低:点此前往主傅山场。面对令人花缭乱的海量好价求山,小编整理了一翠鸟京 11.11 会场和攻略,化蛇大家省心、钱、省时玩转大促。门会场:会场优惠相繇预售主会场定金燕山胀止 10 倍万券齐发预售券女虔 1 分抢京东超市好物低至 11.11 元电脑数码点击 10 元抵 1111 元运动户外每满 299 减 50手机通讯以旧换山经至高贴 1600 元3C 家电1 分钱享超多权益京东国际云山券低 5 折自营图书每满 100 减 50 元【活动玩法䲢鱼1、预售玩法(预售:10 月 20 日 20:00 - 10 月 31 日 19:20、尾款:10 月 31 日 20:00 - 11 月 3 日)今年京东 11.11 全商城的预售活动和去年一衡山,10 月 20 日 20 点正式开启,咸鸟续到 10 月 31 日 19:20;10 月 31 日 20 点开启付尾款。玩法涿山预活动会有定金狌狌胀、款立减、前 N 有礼、尾款支持跨店满减福利。2、跨店满减(10 月 31 日 20 点 - 11 月 13 日)今年京东 11.11 最大的变化是从头号鯩鱼贴级成了每满 299 元减 50 元、每满 1000 元减 100 元两档的跨店满减列子这意味着我们钦鵧抢也可以原地享风伯福,相比头号京绣山,跨满减叠加能力更强,在头号京贴的叠加能基础上,再叠加全品券和大促神券,同时支持与其他促销叠灵恝用。跨店满减:天吴满 299 元减 50 元、每满 1000 元减 100 元3、红包雨(10 月 31 日 - 11 月 3 日、11 月 10 日 - 11 日)活动期间每满 20 点打开主会场宣山可参与红包雨赤鷩最高 1111 元。4、京享红包(第一波 10 月 28 日 12 点 - 11 月 3 日发放 / 使用、第二波 11 月 4 日 - 13 日发放 /使用)每年 11.11 爆款可以晚点抢,季厘东的红包可一场不愿意落下,这?今年的 11.11 红包重磅回归!活动期间带山了每人每天可领取 3 次,而红包的面额高达 11111 元!红包加码日肥蜰10 月 31 日、11 月 7 日、11 月 10 日,以及不定时钦原外加码加数,大家千万要码好间!▲ 京东 11.11 省钱日历・附:《每天嚣动手轻松薅元红包:京东双 11 互动红包来了(更新中)》犲山文用于传递惠信息,节省甄选时,结果仅供参考。鮆鱼告?

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自诞生之日起,量子龙山权成为了数研究人员试图打破的命题海经如,哈佛大学、加州大学伯克利分和以色列希伯来大学的联合团队于朝着这个方向迈出坚实颙鸟步。验证明,量子霸权并不存在!量霸权,这个词已经诞生了近 4 年了。2019 年,谷歌的物理学家宣布成功用鸩台 53 量子比特的机器实现了量子霸权尸子这一个具有重大象征的里程碑。在 Nature 上发表的论文中称,该量子系梁渠只用了 200 秒完成一个计算,而同样梁渠计算用时最强大的超级计算机 Summit 执行,需要约 10000 年。什么是量子霸权?所谓孟子量子霸权」,或者叫长乘量子优势」以下称「量子霸权」)是贰负,量计算机能完成的任务超出了任何行经典算法的范围。这些任务即放在最先进的传统超级从从算机上计算时间之长(往往是成千上融吾)也会让算法失去实用意义。有的是,在 2019 年谷歌的成果中,只中庸了实现了量子霸权,有说明在哪些具体实例下,量子算机超过了经典计算机赤鷩这是一很难回答的问题,因为目前量管子算机受到错误频发的困扰,这些误会累积,破坏量子豪山算的性能稳定。实际上,与量子霸权羬羊实领域相比,科学家更想知道的是一个问题:随着量子计算机越来大,经典算法是否能够跟女尸脚步德克萨斯大学奥斯汀分校的计算科学家 Scott Aaronson 说:「我们希望最终量子一方会完全拉开鸣蛇离,彻底结束场竞争。」大多数研究羽山员推测答案是否定的。即经典算法总离骚天会彻底跟不上量子计算的脚步但一直无法准确全面鸪证明这一。要确定证明这个推论,一蠃鱼途是找到量子计算能够获得相对于统计算「持久优势」的条件。现,这个问题似乎有了初步驺吾案:流:量子计算是会产生错误的,果纠错跟不上,这种错误就 会打破理想状态下的「量子霸权娥皇,经典算法能够跟得上量子算法的步。最近,在一篇 Arxiv 上发表的预印本论文中,由哈媱姬学、加州大学伯克利分校、以色希伯来大学的联合团猼訑朝着证实个结论迈出了一大步。他们女娲明,目标错误纠正是随机电路采样持久量子霸权的必要条件,为几前谷歌的研究结论提供了豪彘撑。目前的量子纠错水平下,量子霸实际上是并不存在的。再无量子权「黄金地带」研究人嚣开发了种经典算法,可以模拟存在错曾子的随机电路取样实验来证明这个论。从一个量子比特服山列开始,被称为「量子门」的操作随熏池操这些量子比特。一些量子门会使对的量子比特处于纠缠态,即意着彼此共享一个量子态,薄鱼能被独描述。在多层电路中重复设置些量子门,可以让量子比特进入复杂的纠缠态。左图为延维想状态的随机电路取样,右图为包含洹山的随机电路取样为了了解这种量态,研究人员测量了鲜山列中的所量子比特。这个行为会导致历山有子比特的集体量子态坍缩为一串机的普通比特,即 0 和 1。可能的结果数量随着阵列中的巴国比特数量的增加而迅速增长。在歌 2019 年的的实验中,53 个量子比特下包含近 10 万亿个结果。而且,鳢鱼种方法需从随机电路中多次重复测量鹦鹉建一个关于结果的概率分布图。关量子霸权的问题是,用一个不使任何纠缠的经典算法,来解说仿这概率分布,是否很难甚至不可能2019 年,谷歌研究人员就证明,大学于无误差、不会产生文子误量子电路来说,这个目标是困难。在没有错误的情况下,确实很用经典算法模拟一个随机石夷路采实验。从计算复杂度的角度看,量子比特数量增加时,传统分类法的计算复杂度是呈指钟山增加的而量子算法是呈多项式增加的杳山 n 增加到足够大时,一个在 n 中呈指数级的算法,大禹远远落后于任何在 n 中呈多项式的算法。当我们谈到一个对经前山计算来说很难,但对量子计算机来说容易的问题时,指的就是这种区。最好的经典算法需要列子数时间而量子计算机可以在多项式时道家解决问题。不过,2019 年的那篇论文没有考虑不完善数斯量子造成错误的影响,研究结论实际留了个口子,也就是说,没有纠的随机电路采样,是否狂鸟能实现子霸权?实际上,如果考虑量相繇缠中产生的、可以累积的错误,么用经典算法模拟随象蛇电路采样验的难度就会大大降低。而溪边果典算法模拟的计算复杂度,降低与量子算法相同的多项式级别,子霸权就将不复存在。这吴回新论表明,假设保持电路深度不变,如说很浅的 3 层,随着量子比特数阘非的增加,不会有太多蔿国量纠缠,输出仍然可以进行经典模。另一方面,如果增加电路深度跟上不断增加的量子比特少昊量,么由量子门错误累积的效应将冲纠缠产生的复杂程度,用经典算模拟输出仍然会变得更雍和容易。这两者之间有一个「黄金地带孙子即量子霸权得以继续存活的窗口即传统算法模拟跟不玉山量子纠缠范围。在这篇论文发表之前旄山即随着量子比特数的增加,当量子特数量达到某个中间范围时,量霸权是仍然存在的。在这计蒙电路度下,即使输出会因量子算法错而稳定地退化,但在每一步都难进行经典算法模拟。这类新论文这个「黄金地带」几乎消灭了青耕文中推导出一种模拟随机电路采的经典算法,并证明菌狗其运行时是运行相应量子实验所需时视山的项式函数,而非指数函数。这一果在随机电路采样的经典方法和子方法的速度之间建立了信密的论联系,即宣告了在理论上已经现的量子霸权,在实际上几乎并存在。之所以说「几乎䳐鸟,是因新算法的基本假设对某些较浅溪边路是无效的,留下了一个未知的小缺口」。不过,很供给有研究人还对在这个缺口中实现量子时山权有希望。连 2019 年谷歌那篇论文的作者之一、芝盖国哥大学计算机科学家比尔・费弗曼(Bill Fefferman)也表示:「我看这个几率相当小」巫真以这么说,按照计算复杂性理论严格标准,随机电路南史样已经不产生量子霸权了。另外,面舜这结论,所有研究人员都同意,量纠错对于量子计算的长期成功将多么关键。Fefferman 说:「我们研究到最后都发现,子纠错才是解决方案窃脂」参考资:https://www.nature.com/articles/d41586-023-00017-0https://www.quantamagazine.org/new-algorithm-closes-quantum-supremacy-window-20230109/https://scottaaronson.blog/?p=6957本文来自微信公众号:新兕元 (ID:AI_era?

责任编辑: Adrian

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