阿斯特里德·艾克霍恩探索着物理学的基本定律在最小尺度上的运作——“普朗克”尺度,在这个尺度上,现有的理解开始失效。当我们深入研究物质时,力会发生剧烈变化;通常较弱的引力会变得主导且不可预测。这种失效导致了理论,认为宇宙是由弦构成的,或者时空本身会瓦解。 然而,艾克霍恩支持一个不同的想法,称为“渐近安全性”。该理论认为,如果你足够深入地观察,物理定律不会继续变化,而是会稳定下来,从而解决引力的不规则行为。 艾克霍恩的研究重点是物质和时空在这种框架内的相互作用,使她成为引力-物质系统和渐近安全性的领先专家。她的研究旨在证明,即使在这些极小的尺度上,仍然可以存在一致且可预测的物理学,从而可能为超越当前粒子物理学的局限性提供一条途径。
## 代理浏览器协议 (ABP) 概要
ABP 是一种新的基于 Chromium 的浏览器,旨在弥合 LLM 代理与网页浏览之间的差距。与难以处理网页异步特性的传统自动化工具不同,ABP 将浏览重塑为代理可以轻松理解的离散、分步过程。
每个代理请求(例如,点击或文本输入)都会转换为一个单独的原子步骤:输入注入、一个“已确定”状态的捕获(截图 + 事件日志)以及 JavaScript 执行的暂停。这消除了竞态条件,并为代理提供了一个稳定的世界状态。
ABP 实现约 100 毫秒的动作开销,LLM 是主要瓶颈,而非浏览器本身。它可以通过简单的 REST API(8222 端口)轻松与 Claude Code 等代理集成,并提供虚拟光标渲染、事件检测(对话框、下载)和会话记录以用于训练数据等功能。
ABP 旨在本地使用,并默认阻止系统输入,从而优先考虑安全性。它正在积极开发中,重点是确定性行为,并为可靠的 AI 驱动的网页交互提供了一个强大的基础。
## Temporal:JavaScript 的全新日期和时间 API
彭博工程师 Jason Williams 详细介绍了历时十年的 Temporal 创建过程,这是一个为 JavaScript 设计的现代日期和时间 API。 当前的 `Date` 对象是一个 1995 年从 Java 匆忙移植的版本,长期以来一直是开发者沮丧的根源,因为它具有可变性、不一致的行为以及缺乏时区支持。
为了解决这些问题,Temporal 提案应运而生,旨在实现不可变性、明确的时区处理以及更强大的日历系统。 该过程涉及 TC39(JavaScript 标准机构)内部的广泛协作,微软、谷歌、Mozilla、彭博和 Igalia 均做出了重要贡献。 一个独特的方面是创建了 `temporal_rs`,这是一个共享的 Rust 库,通过协作实现,以加速在 JavaScript 引擎中的采用。
Temporal 现在已经标准化(Stage 4),并已发布在主流浏览器(Firefox、Chrome、Edge)和 Node.js 中,它提供了 `ZonedDateTime` 和 `Instant` 等类型,用于精确可靠的日期/时间操作。 未来的工作重点是将 Temporal 与现有的 Web API(如日期选择器和 DOMHighResTimeStamp)集成。 Temporal 代表了 JavaScript 的一项重大改进,展示了社区协作的力量,可以解决长期存在的问题并交付真正现代的日期时间 API。