<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>科技 | Memordust</title><description/><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev</link><item><title>华为曝招聘腐败丑闻，CEO任正非下令解雇数百人3月10日，华为被曝出内部招聘系统存在大规模腐败，涉及人力资源、招聘人员及研发人员合谋出售考试答案并收取高达2万元人民币的贿赂以协助候选人入职</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/1104</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/1104</guid><pubDate>Tue, 11 Mar 2025 04:37:56 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;华为曝招聘腐败丑闻，CEO任正非下令解雇数百人&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3月10日，华为被曝出内部招聘系统存在大规模腐败，涉及人力资源、招聘人员及研发人员合谋出售考试答案并收取高达2万元人民币的贿赂以协助候选人入职。华为CEO任正非亲自带队突击检查成都办事处，关闭涉事部门并立即解雇超过100名员工，包括正式员工与外包人员，且未提供遣散费或补偿。涉案员工持有的公司股票被强制回购，涉事高管被降职多达六级。  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次腐败主要集中在华为ICT部门，公司内部邮件公开谴责涉事人员，并启动全部门自查。此前，华为以严格的招聘流程著称，此次事件暴露其系统性漏洞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8E%E4%B8%BA&quot;&gt;#华为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8F%8D%E8%85%90&quot;&gt;#反腐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%95%86%E4%B8%9A&quot;&gt;#商业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>2024年中国国民经济和社会发展统计公报发布2024年是中华人民共和国成立75周年，也是“十四五”规划的关键一年</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/992</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/992</guid><pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:06:42 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;2024年中国国民经济和社会发展统计公报发布&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;2024年是中华人民共和国成立75周年，也是“十四五”规划的关键一年。面对复杂的国际形势和国内挑战，中国经济总体平稳增长，新质生产力稳步发展，改革开放深入推进，民生保障坚实有力，中国式现代化迈出新的步伐。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;综合情况&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年国内生产总值（GDP）为1349084亿元，同比增长5.0%。第一产业增长3.5%，第二产业增长5.3%，第三产业增长5.0%。最终消费支出拉动GDP增长2.2个百分点，资本形成总额拉动1.3个百分点，货物和服务净出口拉动1.5个百分点。全年人均GDP达95749元，同比增长5.1%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年末全国人口140828万人，比上年减少139万人。全年出生人口954万，出生率6.77‰；死亡人口1093万，死亡率7.76‰；自然增长率-0.99‰。城镇化率67.00%，比上年提升0.84个百分点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全年全国城镇新增就业1256万人，城镇调查失业率平均5.1%。农民工总量29973万人，增长0.7%。居民消费价格（CPI）上涨0.2%，工业生产者出厂价格下降2.2%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年末外汇储备32024亿美元，比上年减少356亿美元。人民币平均汇率为1美元兑7.1217元，贬值1.1%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;农业&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年粮食产量70650万吨，增长1.6%。棉花、油料、糖料产量均有增长。猪肉产量5706万吨，下降1.5%，牛羊禽肉产量有所增长。水产品产量7366万吨，增长3.5%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;工业与建筑业&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年工业增加值405442亿元，增长5.7%。装备制造业增长7.7%，高技术制造业增长8.9%。新能源汽车产量1316.8万辆，增长38.7%。全国发电装机容量334862万千瓦，增长14.6%。建筑业增加值89949亿元，增长3.8%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;服务业&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;批发零售、住宿餐饮、金融业等多个行业保持增长，信息传输、软件和信息技术服务业增长10.9%。全年货物运输总量578亿吨，增长3.8%。全国民用汽车保有量35268万辆，其中新能源汽车3140万辆。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;国内贸易&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;社会消费品零售总额483345亿元，增长3.5%。网上零售额152287亿元，增长7.2%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;固定资产投资&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年固定资产投资520916亿元，增长3.1%。房地产开发投资100280亿元，下降10.6%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;对外经济&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年进出口总额41.76万亿元，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，增长1.2%。实际使用外资1124亿美元，下降8.0%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;财政与金融&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年一般公共预算收入206489亿元，增长3.1%。全年社会融资规模增量33.3万亿元，人民币贷款余额增长9.6%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;民生与社会发展&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全国居民人均可支配收入39218元，增长6.3%。全国居民人均消费支出26679元，增长7.4%。全国义务教育巩固率96.3%，高等教育毛入学率60.0%。全国居民人均住房建筑面积达到42.3平方米。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;科技与创新&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;研究与试验发展（R&amp;amp;D）经费投入3.5万亿元，占GDP比重2.65%。全年高技术制造业增加值占规模以上工业增加值16.3%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;生态环境&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年全国万元GDP二氧化碳排放下降3.4%。清洁能源发电量增长16.4%。全国空气质量达标城市占65.5%，地表水水质优良率90.4%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;公共安全与治理&lt;/b&gt;：&lt;br /&gt;全年生产安全事故起数和死亡人数持续下降。全国电信诈骗案件数同比下降22.5%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%8F%E6%B5%8E&quot;&gt;#经济&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%B0%B1%E4%B8%9A&quot;&gt;#就业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%B6%88%E8%B4%B9&quot;&gt;#消费&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%8E%AF%E4%BF%9D&quot;&gt;#环保&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE&quot;&gt;#数据&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国科学家成功研发世界首个喷气燃料驱动的16马赫斜爆轰发动机中国科学院的科研团队近日成功测试了世界首个以RP-3航空煤油为燃料的斜爆轰发动机（Oblique Detonation Engine, ODE），这一技术突破可能成为高超音速飞行领域的革命性进展</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/961</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/961</guid><pubDate>Thu, 27 Feb 2025 18:39:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中国科学家成功研发世界首个喷气燃料驱动的16马赫斜爆轰发动机&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国科学院的科研团队近日成功测试了世界首个以RP-3航空煤油为燃料的斜爆轰发动机（Oblique Detonation Engine, ODE），这一技术突破可能成为高超音速飞行领域的革命性进展。该发动机能够在6至16马赫的速度区间稳定工作，超越了传统冲压发动机的工作范围，尤其适用于超高速度飞行。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该测试在北京的JF-12冲击风洞中进行，风洞模拟了超过40公里高空的高速飞行环境。实验结果表明，斜爆轰发动机的燃烧速率比传统的冲压发动机高出1000倍，使得这种新型发动机能够在极端飞行条件下保持高效的推进力。使用标准的RP-3喷气燃料进行实验，展示了这一技术的可行性和广泛的应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破性进展标志着中国在高超音速推进领域取得了重要成就，不仅有助于推动高速飞行器的研发，还可能改变未来航空航天技术的格局。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;相关研究论文已发表在《流体力学实验学报》上，详细描述了RP-3航空煤油驱动的斜爆轰发动机的试验过程和初步成果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%9B%BD%E9%98%B2&quot;&gt;#国防&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%9B%E4%BA%8B&quot;&gt;#军事&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A9%BA%E5%86%9B&quot;&gt;#空军&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>光量子芯片首次实现多比特“连续变量”量子纠缠北京大学王剑威、龚旗煌课题组与山西大学苏晓龙课题组合作，成功在集成光量子芯片上实现全球首例“连续变量”量子纠缠簇态，为量子计算、量子网络等领域提供重要技术基础</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/934</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/934</guid><pubDate>Wed, 26 Feb 2025 13:38:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;光量子芯片首次实现多比特“连续变量”量子纠缠&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;北京大学王剑威、龚旗煌课题组与山西大学苏晓龙课题组合作，成功在集成光量子芯片上实现全球首例“连续变量”量子纠缠簇态，为量子计算、量子网络等领域提供重要技术基础。该研究成果已发表在《自然》期刊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队攻克了光量子芯片大规模量子纠缠的难题，采用基于光场的“连续变量”编码方式，使量子比特在芯片上的制备更具确定性，突破了以往离散变量体系扩展性受限的瓶颈。这一成果为大规模量子纠缠态的制备与操控提供了全新技术路径，被国际学界认为是光量子信息处理的里程碑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90&quot;&gt;#量子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/924</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/924</guid><pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:23:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/K8tXJQRXfJ_DFDspS3onFk-xGKlEkqvlN8iTSJ46BGA9u8HVxsybYVsdRm5FNqQZ4KqPOzxdL8LHzwzeRcJLOGDtPc25Lo-7cSRublR3vmASzRP5bvFTJ1ZdlOccEfgf1ML5KuW418iiyFvXLRK_Wr5RXsDHDFBxZGJMNjyEh3aHaX6KAW-d3w3FsXLEH_K0vb5_rZSbiScDDhd0L9YIqmfQvRmpsUW77D4WZ5GdrmWrIPMuOVUG1A85LPVSED08e7nRP6mzlc8S4jrkWFwkRNKoJ-1ILjeZjNU1gTrEL3-xsNiHHk9nOIZuCY0b72LpXMw89cizkTXoiUFto1MpFw.jpg&quot; alt=&quot;新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;新型太赫兹波系统基于芯片而无需硅透镜，可实现更高辐射功率&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，美国麻省理工学院网站发布消息称，研究团队开发了一种基于芯片的太赫兹波放大器-倍增器系统，成功克服现有技术限制，无需硅透镜即可实现更高的辐射功率。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该系统通过在芯片背面粘贴薄且带图案的材料，大大提高了太赫兹波的生成效率。太赫兹波广泛应用于更快的数据传输、精确医学成像和高分辨率雷达，但现有技术往往依赖体积庞大的硅透镜，限制了集成度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该技术通过优化硅与空气的介电常数，使得波能顺利从芯片背面发射，提升了芯片的辐射能力，且可大规模制造，降低了成本。最终，该芯片的峰值辐射功率达到11.1分贝毫瓦，位于现有技术前沿。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E9%BA%BB%E7%9C%81%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%99%A2&quot;&gt;#麻省理工学院&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%9B%B7%E8%BE%BE&quot;&gt;#雷达&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>8微米双面光电池箔实现量产神火新材料科技有限公司8微米双面光电池箔实现量产，月产量可达100吨，为国内目前最薄的量产电池箔</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/896</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/896</guid><pubDate>Mon, 24 Feb 2025 05:30:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;8微米双面光电池箔实现量产&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;神火新材料科技有限公司8微米双面光电池箔实现量产，月产量可达100吨，为国内目前最薄的量产电池箔。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;电池箔用于锂离子电池，作为正负极的集流体，厚度影响电池的能量密度和导电性能。8微米双面光电池箔可应用于手机锂电池、机器人电池等高端产品，使电池更薄、能量密度更高，并提升充放电稳定性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目前，神火新材已量产10微米、9微米、8微米等规格的超薄电池箔，年产电池箔及双零箔14万吨，铸轧18万吨，冷轧15万吨，并在建设年产11万吨的电池箔坯料项目。公司计划继续推动铝基材料科技创新，进一步突破超薄铝箔技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%B5%E6%B1%A0&quot;&gt;#电池&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%83%BD%E6%BA%90&quot;&gt;#能源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>特朗普寻求对数字服务税征收报复性关税当地时间2月21日，美国总统特朗普签署备忘录，指示美国贸易代表办公室重启对数字服务税的相关调查，显示美国有意对相关国家征收报复性关税</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/882</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/882</guid><pubDate>Sun, 23 Feb 2025 11:07:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;特朗普寻求对数字服务税征收报复性关税&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当地时间2月21日，美国总统特朗普签署备忘录，指示美国贸易代表办公室重启对数字服务税的相关调查，显示美国有意对相关国家征收报复性关税。特朗普表示，其他国家对美国企业征收数字服务税的情况“非常糟糕”。加拿大和法国每年向美国科技公司征收超5亿美元的数字服务税，全球范围内此类税收每年给美企带来逾20亿美元损失。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年来，欧洲多国对谷歌、亚马逊、苹果等科技巨头征收数字服务税，引发美方不满。特朗普在首个任期曾对多个国家发起“301调查”，指责相关税收不公平打击美国企业。拜登政府曾于2021年与欧洲五国达成妥协，同意在经合组织（OECD）框架下解决争端，并支持全球最低企业税率协议。然而，特朗普在第二任期上任首日便宣布退出该协议，否认其在美国的效力，令全球税改谈判再生变数。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE&quot;&gt;#特朗普&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%95%86%E4%B8%9A&quot;&gt;#商业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%B3%E7%A8%8E&quot;&gt;#关税&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国新研制的激光系统可用于精确识别卫星中国科学家成功研发出一种高分辨率激光监控系统，该系统能在100公里外精确识别外国军事卫星，并读取其序列号</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/855</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/855</guid><pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:31:07 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/tmzYqb_6rA0VbquhZ9bGrERivs79LBYtD5lh2ZsWLxQ9sV-rxEFMH6EzL1WznNacPsK3pg-rBx20BIlBrfHIrezOVH9w5QXZf6JHB60sDWU9fVuvUvg-cf3vL8YDfy2bdT0GiT4d1-thyJiGhVX8Iu4_zUlXvvWnQF0KDRL80brJwE6JbD_jt8D2bocyGyUHEDKQVzP_c9ZcYYwo7A-ouS646XP-fuE0ePLyM9tVdzU0lWTsz-wH9azkZHS-noYH2Py-WftnQDVqFuCRsxbMrDiT7UaGg0KZ4OXqDP6FU7PmeVsglwSEVbnyCBrtjDa7a7Rp8U-gmyFIfOiYu9YbOw.jpg&quot; alt=&quot;中国新研制的激光系统可用于精确识别卫星中国科学家成功研发出一种高分辨率激光监控系统，该系统能在100公里外精确识别外国军事卫星，并读取其序列号&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;中国新研制的激光系统可用于精确识别卫星&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国科学家成功研发出一种高分辨率激光监控系统，该系统能在100公里外精确识别外国军事卫星，并读取其序列号。这项技术由中国科学院空天信息研究院研制，采用了合成孔径激光雷达（SAL）技术。经过测试，该系统能够在100公里的距离内以毫米级精度识别1.7毫米的小物体，误差仅为15.6毫米，远超传统光学系统的能力。测试在青海湖地区进行，系统成功识别了远至101.8公里的目标。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术不仅可以广泛用于卫星监测、微流星体损害评估，还可以实现高精度的地球观测。未来，该系统有望进一步具备识别低轨目标如人脸等细微物体的能力，进一步提升空间侦察的精度和有效性，为战略侦察提供独特优势。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%AB%E6%98%9F&quot;&gt;#卫星&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%A4%AA%E7%A9%BA&quot;&gt;#太空&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%9B%E4%BA%8B&quot;&gt;#军事&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>AS700D载人飞艇完成首次试飞2月21日，中国自主研发的电动型载人飞艇AS700D在湖北完成首次科研试飞</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/853</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/853</guid><pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:26:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/KjsLwyRxB8eQJHBfufufYwWmTA-VLc0BwTFu7ciakAUF_9O_s_cp0wWFoLJX73-PAzMjzvPw7rvSlw3A-p-wuz6vF4-e7uEzSsvblDgyI8tMdGn_EX9GoHVkfJePsaFUqhyUPc6XQqNZzWiUPoQb_O9heKzi6tn2ShjiwQQn3GXImJTWD38PpU6LZT3DKbAuW3GLpZ59TjsW0DrMLRnx161PZhq-gTEcxkRJ0GPkxyGfj-G0-9Vu7ibdifzEZrkp7qx5O0Tq9A1vLOAbUtYHei6KAHT3L9fK0zY0qcy5yf23nCcxBYceEuiURaAucb_hhgUJFV-USFwKjOACC9b6yQ.jpg&quot; alt=&quot;AS700D载人飞艇完成首次试飞2月21日，中国自主研发的电动型载人飞艇AS700D在湖北完成首次科研试飞&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;AS700D载人飞艇完成首次试飞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月21日，中国自主研发的电动型载人飞艇AS700D在湖北完成首次科研试飞。该飞艇在性能测试中进行了四次起降，全面检验了其操控特性和动力系统。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS700D的最大设计飞行速度为每小时80千米，飞行高度达到3100米，最大载客量为10人。它采用先进的锂电池电驱动系统及螺旋桨、推力矢量系统等技术，并在原有AS700型号基础上进行了电动化升级。这款飞艇的设计不仅注重环保，零排放且噪声较低，更面向中国能源新技术的发展需求。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;据设计师周雷介绍，AS700D未来将应用于低空旅游、空中广告、城市安保等领域，具有广泛的市场前景。后续的科研飞行将进一步测试和优化其性能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%A3%9E%E8%89%87&quot;&gt;#飞艇&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%88%AA%E7%A9%BA&quot;&gt;#航空&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>DeepSeek宣布启动开源周活动，下周起将连续公开5个核心技术仓库2月21日，DeepSeek宣布将在未来一周内陆续发布5个开源代码库，展示其最新的技术进展</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/845</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/845</guid><pubDate>Fri, 21 Feb 2025 05:05:32 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/iUK3WX0PqxnCwtWnUWb9ECIslUzGDEMg3wLzcjbR-mfarvelboxLFPjdCSmwuDVoV9dS7G-_wcwmumjYTthdWfEa-dQkTYidgk5Q9yN8tX8TP3Dq50AhZ7fCr6WT4SOnhty55-KqgtcGdIx0PqMUS3fG4ONWUgF4YLvPFNVeqMKb74uf5n109S1C9GnkTsHAyq2o4P5Lqa7VqX4RRBCalCubCmvqIh3WdyOM6xiIF_hPJMqyFyVU0ad6YJFWXNTaE3agHHsklTS7urDfoEYyu4HfBj05A_V5LAr2RjR2ijquKizhoAPWypqZggQ7sDD5rbbNv1bsnsN5KMdtW8m74A.jpg&quot; alt=&quot;DeepSeek宣布启动开源周活动，下周起将连续公开5个核心技术仓库2月21日，DeepSeek宣布将在未来一周内陆续发布5个开源代码库，展示其最新的技术进展&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;DeepSeek宣布启动开源周活动，下周起将连续公开5个核心技术仓库&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月21日，DeepSeek宣布将在未来一周内陆续发布5个开源代码库，展示其最新的技术进展。公司表示，当前其在线服务模块已经经过测试，且已成功投入生产环境，具备实际应用能力。作为一个小型团队，DeepSeek强调每次技术进展的分享都将为行业带来新的动力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;公司还表示，将秉承开源精神，抵制象牙塔式的开发模式，倡导纯粹的车库式创业和由社区共同推动的创新力量。DeepSeek希望通过与开源社区的紧密互动，每一行代码的分享都能促进集体的进步，推动整个行业不断发展壮大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23DeepSeek&quot;&gt;#DeepSeek&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BC%80%E6%BA%90&quot;&gt;#开源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>我国首套直升机航空大地电磁探测系统成功应用近日，由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）研制的直升机航空大地电磁探测系统，成功应用于高原铁路建设工程，完成5000米高寒高海拔、复杂地形地貌地区的地质勘查任务</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/800</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/800</guid><pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:30:52 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/KZ5W5jzUdJxIY5TpTgomyJLcOpeLtMTXOGg3mvlAKvd162NHKX1_Et29YwM_CMtiH-8TAvMq25K-csY3B_sKNqaB0-L36Weh7lzqDEd9aAsTktZq_xOj5Aya8Q7iDAowG1H5nbElNwOBuiI8sNCDTUkBjoEfNvStso7xf8Zi6Wf4K723zRelrGLwvDHcRWFKq6ITgV9jkcBZKTf0mCCu3al2CMhGHxWyQjxILTTGig97ZoZ5-spi1CbJfF0uxCE9l8tmH07LSAUigNKNHu_7_iRiaOzHOUH1GMopgezoKsbuXgDDfRpfkAFsWYdpAyyKQ9Qj9xGc4vf8FxZ5jDJ2Pw.jpg&quot; alt=&quot;我国首套直升机航空大地电磁探测系统成功应用近日，由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）研制的直升机航空大地电磁探测系统，成功应用于高原铁路建设工程，完成5000米高寒高海拔、复杂地形地貌地区的地质勘查任务&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;我国首套直升机航空大地电磁探测系统成功应用&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）研制的直升机航空大地电磁探测系统，成功应用于高原铁路建设工程，完成5000米高寒高海拔、复杂地形地貌地区的地质勘查任务。该套系统为我国首套直升机航空大地电磁探测系统，具有完全自主知识产权，技术指标达到国际先进水平。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中共中央召开民营企业座谈会 强调信心与公平竞争2月17日，习近平总书记在京主持召开民营企业座谈会并发表讲话</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/792</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/792</guid><pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:29:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/nCxng0HF-_92KGHN8cMQ0bbDWFewf5DSdbj798fR6o9HKBvddXFYNL-yDo1rKJ68GhsqUt_nVaZNmCxEgYQRBwiyDT_TnoNmCZgs863kq5bO2M5K4c5nJVaKl2oDNwiRCq_kxJzQdAflu5cAhWqlkO15rU03E0C71ynKz1ygaD0F-O9DYB70brvAMuhxVA_1YYKl-024mHm6zPzttTIWdMT3yXJ3Wc7WvXOfQ3BukE-6QE-lTUAinL_jfkAe1_I673WVjfnCMOct8TS2bHEwifczy_BFkQ-9QxFW9cXR22VtNWW_U6PoKkdkW7ZzNxgrINpHB5Pa3DfghkiakryKgg.jpg&quot; alt=&quot;中共中央召开民营企业座谈会 强调信心与公平竞争2月17日，习近平总书记在京主持召开民营企业座谈会并发表讲话&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;中共中央召开民营企业座谈会 强调信心与公平竞争&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月17日，习近平总书记在京主持召开民营企业座谈会并发表讲话。习近平强调，党和国家支持民营经济发展的基本方针政策不会变，民营经济发展前景广阔，企业家应坚定信心、勇担责任。当前挑战是局部的、暂时的、可克服的，要看到机遇，增强定力。政府要优化营商环境，破除市场壁垒，推动公平竞争，依法保护企业权益，同时整治乱收费、乱罚款等问题。企业自身要专注实业、提升创新能力、完善治理结构、诚信守法，并积极履行社会责任。各级政府应加强政策执行，推动民营经济高质量发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;华为任正非、比亚迪王传福、新希望（农牧业）刘永好、韦尔（半导体）虞仁荣、宇树（机器人）王兴兴、小米雷军等6位民营企业负责人代表先后发言。百度李彦宏据报缺席。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持会议，李强、丁薛祥等出席。石泰峰、李书磊、何立峰、吴政隆、穆虹出席座谈会。中央和国家机关有关部门、全国工商联负责同志，民营企业负责人代表等参加座谈会。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%A2%86%E5%AF%BC%E4%BA%BA&quot;&gt;#领导人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BC%81%E4%B8%9A&quot;&gt;#企业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%95%86%E4%B8%9A&quot;&gt;#商业&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>国务院关于修改和废止部分行政法规的决定#政策 #中国 #法律 #药品 #安全 #社会 #医疗 #商业 #科技 #航空 #版权 #犯罪 #市场 #工人 #媒体</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/785</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/785</guid><pubDate>Mon, 17 Feb 2025 03:20:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;https://telegra.ph/%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%92%8C%E5%BA%9F%E6%AD%A2%E9%83%A8%E5%88%86%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E8%A7%84%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A-02-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;国务院关于修改和废止部分行政法规的决定&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E6%94%BF%E7%AD%96&quot;&gt;#政策&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%B3%95%E5%BE%8B&quot;&gt;#法律&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8D%AF%E5%93%81&quot;&gt;#药品&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A&quot;&gt;#社会&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8C%BB%E7%96%97&quot;&gt;#医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%95%86%E4%B8%9A&quot;&gt;#商业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%88%AA%E7%A9%BA&quot;&gt;#航空&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%89%88%E6%9D%83&quot;&gt;#版权&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%8A%AF%E7%BD%AA&quot;&gt;#犯罪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%B8%82%E5%9C%BA&quot;&gt;#市场&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%B7%A5%E4%BA%BA&quot;&gt;#工人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AA%92%E4%BD%93&quot;&gt;#媒体&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://telegra.ph/%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%92%8C%E5%BA%9F%E6%AD%A2%E9%83%A8%E5%88%86%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E8%A7%84%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A-02-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
  
  &lt;div&gt;Telegraph&lt;/div&gt;
  
  &lt;div&gt;国务院关于修改和废止部分行政法规的决定&lt;/div&gt;
  &lt;div&gt;中华人民共和国国务院令 第797号 《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》已经2024年11月22日国务院第46次常务会议通过，现予公布，自2025年1月20日起施行。 总理  李  强 2024年12月6日 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实党和国家机构改革精神，推进严格规范公正文明执法，优化法治化营商环境，保障高水平对外开放，国务院对涉及的行政法规进行了清理。经过清理，国务院决定： 一、对21部行政法规的部分条款予以修改。（附件1） 二、对4部行政法规予以废止。（附件2） 本决…&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国科学家培育全球首个辅酶Q10水稻新种质2月14日，中国科学院宣布，科研团队利用基因编辑技术，成功培育出全球首个可合成辅酶Q10的水稻新种质</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/744</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/744</guid><pubDate>Sat, 15 Feb 2025 06:28:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中国科学家培育全球首个辅酶Q10水稻新种质&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月14日，中国科学院宣布，科研团队利用基因编辑技术，成功培育出全球首个可合成辅酶Q10的水稻新种质。该研究成果已发表在国际期刊《细胞》上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;辅酶Q10对人体健康至关重要，尤其有助于心脏功能。研究团队系统分析了辅酶Q在陆生植物中的演化机制，并通过引导编辑技术精准改变水稻基因组Coq1酶的5个氨基酸，实现辅酶Q10的合成，同时不影响水稻产量。该方法在小麦上也取得重要进展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;业内专家认为，该突破将丰富辅酶Q10的食物来源，为培育高营养作物提供新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E7%89%A9&quot;&gt;#生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%B0%B4%E7%A8%BB&quot;&gt;#水稻&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%9C%E4%B8%9A&quot;&gt;#农业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>DeepSeek R1 在 GPU 内核优化中超越人工工程师英伟达研究发现，DeepSeek R1可以编写自定义内核，并且“在某些情况下，这些内核比熟练工程师开发的优化内核更好”</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/735</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/735</guid><pubDate>Fri, 14 Feb 2025 14:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/b_jviHm6Qtk8xjL9v8zrJ46z-n-jpyAA7VmQ8gJ5hGXpd5VvgQ7WdLOZrfVYTdeq6wzNGxC0z38Rx5_b5VS9aBk-nBjKjyRi6o9Mt50mPD8snxHeGYltGVV5DlgEBLP6xekastbBG8V6ea_CILlj8sHOGaLwaEGP2e_CGkIk_2zdtOwR9Q7OkNDfSOZu8MRLG6s5PL5X9r5ghKeuSjHKRqREutdg6XXcg5CJ7l4JZunBualSD-Pyd8yA3nZ8TrXFAUHwDp4hCHaEIZfxCVgB-sSV077EhInJCoWaG1ZvehOgziygjtglOh3f_658wyfHwVjvtE0sxDwxclmsxATb-w.jpg&quot; alt=&quot;DeepSeek R1 在 GPU 内核优化中超越人工工程师英伟达研究发现，DeepSeek R1可以编写自定义内核，并且“在某些情况下，这些内核比熟练工程师开发的优化内核更好”&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;DeepSeek R1 在 GPU 内核优化中超越人工工程师&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英伟达研究发现，DeepSeek R1可以编写自定义内核，并且“在某些情况下，这些内核比熟练工程师开发的优化内核更好”。在&lt;a href=&quot;https://developer.nvidia.com/blog/automating-gpu-kernel-generation-with-deepseek-r1-and-inference-time-scaling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;英伟达最新博文&lt;/a&gt;中，研究人员指出，DeepSeek R1不仅能够高效生成GPU内核，还在KernelBench基准测试中取得了出色成绩。该模型的优化方案有效加速了FlexAttention计算，在多个基准测试中实现了100%的数值正确性，并在一些更复杂的测试上达到96%的准确度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DeepSeek R1生成的自定义内核在推理时间缩放和计算效率方面表现优异，能够自动执行计算密集型任务，其解决方案也非常简单，引起了很多人的震惊。有用户测试发现，使用DeepSeek R1进行15分钟的优化循环后，生成的代码在某些情况下比熟练工程师手动优化的内核更高效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23DeepSeek&quot;&gt;#DeepSeek&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%85%E6%A0%B8&quot;&gt;#内核&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B1%E4%BC%9F%E8%BE%BE&quot;&gt;#英伟达&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>微软发布Windows 11新功能预览微软在最新的Windows Insider计划中推出了一系列Windows 11的新功能，包括经过优化的Windows搜索功能、文本润色工具、以及新的电池图标和多任务处理设置</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/734</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/734</guid><pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:46:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;微软发布Windows 11新功能预览&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;微软在最新的Windows Insider计划中推出了一系列Windows 11的新功能，包括经过优化的Windows搜索功能、文本润色工具、以及新的电池图标和多任务处理设置。用户现在可以通过任务栏搜索更精确地查找文档和照片，还能使用“单击以执行”功能进行文本润色。此外，Windows 11 24H2版本也在Beta频道发布，提供更加稳定的更新体验。同时，微软还介绍了即将于3月4日举行的网播活动，进一步向用户展示新功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23Windows&quot;&gt;#Windows&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BE%AE%E8%BD%AF&quot;&gt;#微软&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B0%83%E6%95%B4&quot;&gt;#调整&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9B%B4%E6%96%B0&quot;&gt;#更新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>TSforge破解Windows激活机制，提供离线激活解决方案MAS团队发布了名为“TSforge”的工具，揭示了一个强大的激活漏洞，该漏洞能够激活自Windows 7以来的所有版本，以及Office 2013及以后的所有Office版本和Windows插件</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/725</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/725</guid><pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:31:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/qJ75iyJ8w3LPSPO_jPB8U5_GKvfT5n6FnIjCN4QTNGIxaZwYNEkkgV9uzXS3dpoOGp0vwQM_e8XvGZPY1-U0vtqBA9xdnpz55OAoPpQiwjkycWzxmlqvbkKJHq3h2HPxgFt5WBAlRIMl3B5O8l5vVg9k3AAJpNtY70JsajyOv-vUhRL6bSrPRzFaI8ZY6_ACQC5b9aPyQ7eERqIgWux57_Szzfqj23oQFuh_uO0X0KB8lZS_cXlzGUAroKR5ojdv_7kRcpqeXys8sR5yj9zAnkxiSJDS6-HAbprR8XQr9qZq6MTvGlwyk3HzIFU9Hna-vAmNHxXEFUKs0M98-yURmQ.jpg&quot; alt=&quot;TSforge破解Windows激活机制，提供离线激活解决方案MAS团队发布了名为“TSforge”的工具，揭示了一个强大的激活漏洞，该漏洞能够激活自Windows 7以来的所有版本，以及Office 2013及以后的所有Office版本和Windows插件&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;TSforge破解Windows激活机制，提供离线激活解决方案&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MAS团队&lt;a href=&quot;https://massgrave.dev/blog/tsforge&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;发布&lt;/a&gt;了名为“&lt;a href=&quot;https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;TSforge&lt;/a&gt;”的工具，揭示了一个强大的激活漏洞，该漏洞能够激活自Windows 7以来的所有版本，以及Office 2013及以后的所有Office版本和Windows插件。通过利用微软的软件保护平台（SPP）内部机制，TSforge绕过了传统的激活验证，实现了永久激活，并支持离线KMS激活，激活期限甚至可持续数千年。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过逆向工程分析Windows早期版本，发现了SPP的加密存储机制，并成功提取了用于加密和解密激活数据的私钥。利用这些私钥，TSforge能够修改和伪造激活信息，从而绕过SPP的保护措施。该工具支持离线激活，适用于所有Windows版本，操作简单，只需在PowerShell中执行命令即可完成安装。用户只需输入： &lt;b&gt;irm &lt;/b&gt;&lt;a href=&quot;https://get.activated.win/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;https://get.activated.win&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt; | iex&lt;/b&gt; ，便可完成激活。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BE%AE%E8%BD%AF&quot;&gt;#微软&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A0%B4%E8%A7%A3&quot;&gt;#破解&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>Google推出Gemini更新，增强对话互动Google宣布推出Gemini Live，旨在显著提升语音对话体验，其具备更强的语言理解能力，能够在同一对话中识别并处理多种语言、方言及口音，进一步提高翻译精度</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/715</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/715</guid><pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:17:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/mIgZXNH7MLIlvqjg6hOA1938O2XrsNIqkMTHW4cEoPaUvxRukLt2bbE0Gyz6RFA9dNlo7LhhcfsZ7yba5kMTnqkd-ZuvxathGXZHWpWkwA1l073DCTyJFvdidv0q2k0ep5c9s4c32YQk8CamljYPtTzhhtlomTq0b9OJOc6_F3aQmcte2l5GLYAIsg-ejWRLp2vSIukT_zB-C331Ku23jFZU8FSPu18jkp4KCxzxjnhTczQ7gT8q2SvJMfgNlOrV9RRPBNnyzG-lsW8JU7kyb2_Sm3PXumdV37J9BhkwDg_6Jrd9-UROukVRHf2sxKeZ2F10CtuTXcdDvneIXX4p4Q.jpg&quot; alt=&quot;Google推出Gemini更新，增强对话互动Google宣布推出Gemini Live，旨在显著提升语音对话体验，其具备更强的语言理解能力，能够在同一对话中识别并处理多种语言、方言及口音，进一步提高翻译精度&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;Google推出Gemini更新，增强对话互动&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google宣布推出Gemini Live，旨在显著提升语音对话体验，其具备更强的语言理解能力，能够在同一对话中识别并处理多种语言、方言及口音，进一步提高翻译精度。未来，Google计划为Gemini Live加入屏幕共享及实时视频流功能，进一步增强互动性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此前的2月5日，Google发布了Gemini 2.0，增强了推理能力和多模态支持，支持文本、图像与语音处理。该版本提供三个不同版本：2.0 Flash（普通用户）、2.0 Flash-Lite（开发者）和2.0 Pro Experimental（高推理需求用户）。此外，推出了如Project Astra（多语言对话处理）、Jules（GitHub代码助手）和Game AI（实时游戏分析）等创新应用，并探索其在机器人领域的应用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B0%B7%E6%AD%8C&quot;&gt;#谷歌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23Gemini&quot;&gt;#Gemini&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9B%B4%E6%96%B0&quot;&gt;#更新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>美英拒签AI峰会公报 万斯抨击欧盟监管2月11日，人工智能峰会结束，美国和英国拒绝签署最终公报</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/686</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/686</guid><pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:58:44 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/Fe6P6_I8HoVRWgFB0ywpObYoNbiOvhqaqDTnYe9ceC7G5xiBysoPeseJaeOY0FZLx3970MJZkfBXaprGV5V4jTkmQQpvTndYvbyHoZGvLgn2m89FRLra-qARFi67zsUR5yfES7rWA6x-4Y6qF2H1oCAfLAY30YcDF_dFnz-wmC77YIpQslvBD43-nMMsn_X_13DJ2vo0vgcQKvHRf6HGGRvrljiQYH7mJUH_dwXfynNIqtkBDjVoVCI4EMXaEe-z4C15szPVtRTn7qnvkP7CCKFFZB0DretNeU_AQ59oW4MH_KIpdXemJ0WURskPfdwHW5xXtfIZ5whaCObXgQtvrQ.jpg&quot; alt=&quot;美英拒签AI峰会公报 万斯抨击欧盟监管2月11日，人工智能峰会结束，美国和英国拒绝签署最终公报&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;美英拒签AI峰会公报 万斯抨击欧盟监管&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月11日，人工智能峰会结束，美国和英国拒绝签署最终公报。该公报由60个国家和组织支持，主张加强国际合作，推动AI治理，但美英认为其内容缺乏具体措施，未充分考虑国家安全因素。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美国副总统万斯在会上批评欧盟对AI和社交媒体的严格监管，认为过度干预将遏制美国科技企业的发展。他强调，美国应优先推动创新，避免不必要的限制，并表示不愿与“独裁政权”合作，暗指中国。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英国政府则称，只有符合本国利益的倡议才会支持。首相斯塔默的发言人表示，尽管英法保持密切合作，但在公报部分内容上未能达成一致。英国的立场引发外界猜测，部分议员认为其决定是追随美国政策，这可能影响英国在AI领域的全球领导力目标。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次峰会凸显了欧美在AI监管上的分歧，美国强调自由发展，欧洲则倾向加强管控，未来国际AI治理走向仍存变数。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BE%8E%E5%9B%BD&quot;&gt;#美国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B1%E5%9B%BD&quot;&gt;#英国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%AC%A7%E7%9B%9F&quot;&gt;#欧盟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%9B%91%E7%AE%A1&quot;&gt;#监管&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>长征八号甲火箭首飞成功 提升中低轨卫星组网能力2月11日，我国在文昌航天发射场成功发射长征八号甲运载火箭，将卫星互联网低轨02组卫星顺利送入预定轨道</title><link>https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/678</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-6wd.pages.dev/posts/678</guid><pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:20:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;长征八号甲火箭首飞成功 提升中低轨卫星组网能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2月11日，我国在文昌航天发射场成功发射长征八号甲运载火箭，将卫星互联网低轨02组卫星顺利送入预定轨道。此次任务标志着我国新一代运载火箭体系进一步完善，为中低轨卫星组网提供有力支撑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;长征八号甲在长征八号基础上升级，新增3.35米直径氢氧末级，并搭载5.2米整流罩，提升运载能力与任务适应性。其创新设计减少200公斤重量，提高效率，并采用先进燃料存储技术与高效推进系统，缩短卫星入轨时间，延长寿命。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次发射展示了我国运载火箭技术的持续突破，为未来高密度航天任务奠定基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD&quot;&gt;#中国&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%88%AA%E5%A4%A9&quot;&gt;#航天&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%81%AB%E7%AE%AD&quot;&gt;#火箭&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%AB%E6%98%9F&quot;&gt;#卫星&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>