## 时序关联函数与量子优势 时序关联函数(OTOCs)是一组新颖的量子可观测量,对于理解量子系统的混沌现象至关重要。“量子回声”方法有效地测量这些OTOCs,提供了一个可验证的计算结果——不同于缺乏实际应用价值的混沌采样。 该过程涉及将量子系统演化至混沌态,施加扰动,反转演化,然后探测系统。这种“时间反转”会放大量子信号,使其衰减速度远慢于传统测量,从而使量子计算比经典模拟更有效。 重要的是,高阶OTOCs表现出复杂的量子干涉效应,揭示了经典计算的基本障碍:需要追踪复杂的概率*振幅*,而不是简单的概率。在65量子比特设备上的实验证明了这种“超越经典”的复杂性,经典模拟需要 vastly 更多的计算能力。 研究人员现在正在探索实际应用,例如哈密顿量学习——通过模拟OTOC信号来完善物理系统(如分子)的模型。这项工作是实现实用量子计算的重要一步,它测量了一个既可验证又对经典计算机难以处理的可观测量。
## AI 与恶意软件检测:有希望的开端,但尚未成熟
研究人员调查了人工智能代理是否能够检测二进制可执行文件中的隐藏后门——这是现代网络安全的一项关键任务。他们与逆向工程专家 Michał Kowalczyk 合作,创建了 BinaryAudit 基准测试,以测试人工智能在无法访问源代码的情况下,在开源软件(lighttpd、dnsmasq 等)中查找注入后门的能力。
结果令人惊讶:当前的人工智能模型*可以*识别一些后门,展现出意想不到的逆向工程能力。然而,即使是最好的模型 Claude Opus 4.6,也只能在 49% 的情况下检测到较小二进制文件中的相对简单的后门,并且所有模型都存在较高的误报率——错误地将安全软件标记为恶意软件。
该研究强调了人工智能在处理复杂二进制文件方面的困难,以及它“合理化”可疑代码的倾向。虽然人工智能尚未能取代人类专家,但它*可以*降低初步安全审计的门槛,使更多的开发人员能够进行基本的二进制分析。
未来的改进取决于更好的上下文工程、访问高级(商业)工具以及开发本地运行的、针对特定任务进行微调的模型,以增强安全性和隐私性。完整的基准测试和任务可在 QuesmaOrg/BinaryAudit 处获得。
软件工程师山米·阿兹杜法尔(Sammy Azdoufal)在尝试用游戏手柄控制 DJI Romo 扫地机器人时,发现了一个重大的安全漏洞。他利用 AI 编码助手逆向工程该设备与 DJI 服务器的通信,意外获得了来自 24 个国家近 7000 台其他 Romo 扫地机器人的实时画面、地图和数据。
该漏洞允许阿兹杜法尔可能访问敏感数据,甚至远程控制这些设备,引发了对隐私和潜在监控的担忧。他负责任地将问题报告给 DJI 和 *The Verge*,促使该公司发布了修复补丁。
这起事件凸显了与互联网连接的智能家居设备相关的日益增长的安全风险,尤其是在 AI 工具降低了发现和利用漏洞的门槛。随着家庭采用更复杂的机器人,人们对数据隐私的担忧也在增加,关于 Ring 和 Google 等公司的数据隐私的争论仍在继续。DJI 称该问题已解决,并计划进一步加强安全措施。
## 伊朗抗议与美伊紧张关系 - 摘要
最近,伊朗多所大学爆发抗议活动,这是自一月份致命镇压以来首次大规模的反政府示威。德黑兰和马什哈德的大学生正在抗议,高呼反对最高领袖的口号,并纪念早期动荡中被杀害的人员——据一个消息来源称,死亡人数超过7000人。这些抗议活动正值与美国紧张关系升级之际。
美国正在增加其在伊朗附近的军事存在,怀疑该国正在寻求发展核武器(伊朗对此否认)。尽管瑞士就伊朗核计划进行的谈判取得了一些进展,但特朗普总统威胁称,如果几天内无法达成协议,将采取军事行动。
情况因虚假信息宣传和伊朗反对派内部的不同意见而进一步复杂化——一些人呼吁美国干预,另一些人反对干预。美国正在质疑伊朗为何没有屈服于压力,而伊朗当局正在为潜在冲突做准备。
## 波托马克河污水泄漏总结
一月份,马里兰州蒙哥马利县发生重大污水管道坍塌,导致超过2亿加仑的废水流入波托马克河,引发多州响应。虽然华盛顿特区水务局重新引导了污水并正在处理维修,但二月份发生了后续溢流。
马里兰州正在主导水质监测和贝类禁捕决定。弗吉尼亚州卫生部(VDH)与马里兰州机构密切协调,于2月13日向弗吉尼亚州居民发布了娱乐性建议,直至维修具有可持续性才会解除。
弗吉尼亚州环境保护部正在积极测试水质,以确保公众安全。此事件凸显了波托马克河流域的相互关联性以及应对污染事件的合作努力的必要性。有关维修的最新信息可从华盛顿特区水务局获取。