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在这篇技术回顾中,P. Webb 记录了对一款老式 Compaq MX-11800 键盘进行改造的艰辛历程。项目初期,作者试图将原装轴体更换为 Gateron Milky Yellow Pro 轴,却因不了解该键盘专有的四脚设计及内置二极管而导致与标准两脚机械轴不兼容,从而受挫。在尝试直接焊接和安装 Mill-Max 热插拔底座均失败后,作者最终成功将原装轴体重新装回。 除了内部结构,Webb 还对键盘外观进行了美化,将其喷涂为与经典 Mac 配色相符的定制“Pantone PMS 420 C”色,并从澳大利亚购入了稀有的 MVKB Classic Light 键帽。为了让原本面向服务器的布局适配现代 macOS 编程环境,作者利用 Karabiner-Elements 软件重新映射了键位,并克服了双 PS/2 转 USB 适配器带来的复杂连接问题。尽管过程充满物流延误与技术障碍,Webb 认为,这一过程虽然艰苦,却让他从硬件改装和老式键盘修复中汲取了宝贵的经验。

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这款高性能工作站提供丰富的定制选项,专为专业计算需求而设计。它支持最新的 Linux 操作系统,包括 Pop!_OS 24.04(搭载 COSMIC 桌面)以及多种 Ubuntu LTS 版本。 **核心规格:** * **处理器:** AMD Ryzen 9000 系列(9700X、9900X 或 9950X)。 * **显卡:** 多种专业级显卡,包括 AMD Radeon AI PRO 和 NVIDIA RTX PRO(最高支持双 RTX 6000 配置)。 * **内存:** 高速 DDR5 内存,容量从 64 GB 到 192 GB 可选。 * **存储:** 可扩展、超高速的 PCIe 5.0 NVMe 主驱动器,并可额外加装 M.2 或 SATA 2.5 英寸固态硬盘,总存储容量最高可达 28 TB。 **连接性与支持:** 系统内置 WiFi 7 和蓝牙 5.4,用户也可根据需要选择移除。用户可选择一至三年的有限硬件保修。请注意,特定的高端显卡配置不可退货。该设备专为需要强劲多核性能、海量内存带宽和专业级图形处理能力的用户而设计。

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Details.so 2 天前

Ángela Karime Venegas Hernández 今年 16 岁,她有一个别人从未有过的想法。她在塔毛利帕斯州阿尔塔米拉的 CETIS 78 学校读书,有一天她决定尝试不用吹气、不用水,仅靠声音来熄灭蜡烛。她组装了一个设备,其中包括一块 12 伏电池、一个频率发生器和一个每秒发出 30 次脉冲的扬声器。这种振动能将氧气从火焰中推开,火在五到八秒内就会熄灭。她反复测试了 100 多次,最终确认该装置对木材、易燃液体、烹饪油和电子设备同样有效。它不会造成污染、不留残渣,也不会伤害使用者。这项始于学校的实验如今有了自己的名字——“Vortex Tech”,它将带 Ángela 代表墨西哥参加一场国际博览会,向世界展示她对抗人类最古老危险之一的新方法。

最近一则关于一名 16 岁墨西哥学生发明声波灭火器的新闻在 Hacker News 上引发了激烈讨论。尽管许多用户称赞该学生的积极性和好奇心是一次宝贵的教育经历,但技术社区对围绕该项目的媒体报道提出了严厉批评。 评论者指出,声波灭火并非新发现;研究人员、美国国防部高级研究计划局(DARPA)以及业余爱好者在过去十年中早已演示过这一概念。技术参与者指出,虽然声波可以暂时中断火焰的氧气供应,但该技术存在局限性,因为它缺乏传统方法所具备的冷却能力,一旦声波停止,火势往往会立即复燃。 讨论随后转向了对“科学展览”新闻周期的更广泛抱怨,即媒体经常将学生项目误导为开创性发明,而非对已知科学实验的独立复现。尽管人们对相关报道及该技术的扩展性持怀疑态度,但许多用户仍维护鼓励青少年进行科学探索的价值,并强调无论产出是否具有商业突破性,探索的过程本身就是值得追求的。

HyperCard 是苹果公司用于构建交互式软件的经典工具,它不仅是一个易于使用的应用程序构建器,更是 Macintosh 架构中深度集成的一部分。本文探讨了 HyperCard 堆栈(程序)如何利用 Mac 的“资源分支”(resource fork)在代码之外存储图标、字体和声音等资源。 通过使用 ResEdit,作者展示了 HyperCard 堆栈并非封闭的孤岛,而是 Mac 生态系统中高度一致的组成部分。作者成功地将自定义位图字体(“Jeff-Nichols”)直接嵌入到 HyperCard 堆栈中,使该字体能够在程序内动态使用,而无需在操作系统中全局安装。 除了简单的自定义功能外,这项实验还突显了动态开发的潜力,例如生成本地化文本或超越标准 HyperCard 图标大小限制的复杂字体排版。通过发掘这些“隐藏”功能,作者旨在赞颂比尔·阿特金森(Bill Atkinson)的设计才华,并指出 HyperCard 即使在问世几十年后,依然是一款功能强大、用途广泛的工具,不断为开发者提供新的灵感。

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SOTA 计数是指与 SheetSage1、Madmom 以及本次比较中特定任务系统相比的领先分数。结果使用通过验证损失选出的单一模型。旋律 F1(Melody F1)用于衡量音高类音符;结构 F1(Structure F1)用于衡量在规定容差下的分段边界。在 Chords1217 数据集上,ChordFormer 使用五折交叉验证,而 SheetSage2 则在全部 1,217 条轨道上评估一个固定模型。

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谷歌宣布在芬兰投资 130 亿欧元,用于扩大其人工智能基础设施,创下历史新高。该计划包括新建三座数据中心,并扩建一座现有设施,以支持 Gemini、搜索和 YouTube 等服务。 该协议的一个关键组成部分是与公用事业公司富腾(Fortum)签订的 22 年长期合同,谷歌将购买洛维萨(Loviisa)核电站高达 50% 的发电量。此项协议既确保了谷歌获得长期、低碳的能源供应,也为核电站的延寿计划提供了资金支持。 得益于凉爽的气候(可降低散热成本)、稳定的电网以及充足的清洁能源,芬兰已成为科技巨头眼中的首选之地。预计该项目在建设期间将创造超过 37,000 个就业岗位,并显著提升芬兰的国内生产总值(GDP)。在此之前,TikTok 也曾宣布斥资 10 亿美元在芬兰建设数据中心。随着全球对人工智能算力需求的激增,此举凸显了业内为确保充足电力供应而展开的激烈竞争。

谷歌已与芬兰公用事业公司富腾(Fortum)达成一项为期 22 年的协议,将购买洛维萨(Loviisa)核电站高达 50% 的发电量。该协议为富腾提供了所需的财务保障,使其能够投资约 10 亿欧元,将该核电站的运营寿命延长至 2050 年。 这一消息在 Hacker News 上引发了激烈讨论。支持者认为,此举对芬兰而言是务实且合理的决策,因为它为该国不断增长的数据中心行业提供了可靠的低碳能源,并避免了现有基础设施的退役。 然而,批评者对“大型科技公司”在当地能源市场中的角色表示担忧。反对该交易的论点主要集中在: * **基础设施压力:** 担心优先保障大型数据中心可能会推高当地居民的能源价格。 * **经济价值:** 怀疑数据中心能否创造足够的本地就业机会,以证明其获得大量电力配额的合理性。 * **能源政策:** 关于核能与可再生能源存储的长期可行性,以及人工智能能源消耗对环境造成的更广泛影响,各方存在不同看法。 总之,这场讨论突显了工业对高算力基础设施的需求与管理可持续电网所面临挑战之间的紧张关系。

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