批评人士常认为,零假设显著性检验(NHST)毫无意义,因为在现实世界中,零假设“永远是错误的”,即只要样本量足够大,终究能检测出微小的差异。然而,作者认为,尽管这种“粗糙因子”(crud factor)确实存在——尤其是在涉及性别等非随机变量的相关性研究中——但在能够进行随机化的前提下,NHST 仍然是一种有价值的工具。 作者指出,利用随机实验数据,即使在大样本中,NHST 也能有效地得出不显著的结果,这表明在实际可观察的层面上,零假设确实可能是“成立”的。相反,在测试个体差异变量时,NHST 虽然常拒绝零假设,却无法提供深入的解释,这凸显了研究者不仅需要显著性检验,更需要建立完善的理论模型。 归根结底,NHST 并非本质上毫无意义,它是一种专门的工具。虽然它无法证实零假设或解释效应背后的原因,但它在受控实验中作为检测真实效应的方法,仍然是有效且有用的。关键在于研究者要识别何时应使用 NHST,以及何时应将重心转向更稳健的模型构建。
一位安全研究人员在2026年世界杯期间发现FIFA数字基础设施存在一个关键漏洞,该漏洞允许未经授权者访问敏感的生产级流媒体控制系统。
研究人员仅通过在FIFA公共平台上注册为足球经纪人,便被添加到了FIFA的内部Microsoft Entra租户中。由于后端安全存在缺陷——系统依赖客户端权限检查而非服务器端强制执行——该研究人员绕过了FIFA足球数据平台的访问限制。
进入系统后,他们获得了对实时比赛信号的控制权,包括通过暴露的密钥启动、停止和劫持RTMP流的能力。他们还访问了实时解说仪表板、编辑系统和内部电子表格。尽管调查结果十分严重,但由于FIFA未提供安全联系渠道,研究人员被迫联系MediaKind、CISA和FBI以向当局发出预警。
该问题在24小时内得到了修复,但FIFA从未对此报告或研究人员做出任何回应。此次事件凸显了后端授权机制的根本性缺失,也强调了FIFA为如此全球性的赛事建立完善漏洞披露计划(VDP)的必要性。
来自加州大学伯克利分校和陈·扎克伯格生物中心(Biohub)的研究人员在结构生物学领域取得了重大突破,他们开发出一种名为“激光相位板”的技术,显著增强了冷冻电子显微镜(cryo-EM)的成像对比度。
几十年来,冷冻电镜一直难以对活细胞拥挤环境中的小型模糊蛋白质进行成像。物理学家此前曾推测,高强度激光可以改变电子波的相位以提高图像清晰度,但所需的工程难度极大——需要将比太阳亮 1 亿倍的光束聚焦在一个微小的点上,这在当时被认为是不可能的。
经过七年的研发,该团队成功实现了该技术的单激光和双激光(xLPP)版本。通过将这一装置集成到标准显微镜中,科学家们现在能够以前所未有的细节和对比度观察蛋白质。这一进展有望彻底改变冷冻电子断层扫描技术,使研究人员能够研究处于天然状态下的蛋白质相互作用。通过在原子水平上使细胞内部运作变得可见,激光相位板为理解疾病机制提供了一种至关重要的工具,并将作为基础技术,用于训练未来生物学领域的人工智能模型。