MIL-STD-882E 根据潜在危险定义软件控制等级,本质上将风险划分为四个层级。 最高风险涉及对关键功能具有*直接、立即*控制权的软件,错误会导致即时损害。 其次是具有*延迟*后果的直接控制场景,或软件提示*立即人工干预*以避免危险的情况。较低的风险存在于软件*建议*操作时,允许有时间进行独立验证。 最后,最低风险适用于仅用于辅助任务的软件,不控制关键系统。 随着人工智能(如LLM和计算机视觉)的进步,软件越来越多地融入以前由人类主导的流程,因此该标准如今尤其重要,需要仔细考虑潜在的安全影响和适当的控制等级。
## 心血管-肾脏-代谢 (CKM) 综合征:对相互关联疾病的新认识
长期以来,2型糖尿病、心脏病和慢性肾脏疾病被视为独立的疾病进行治疗。然而,新兴研究表明它们通常存在深刻的相互联系,源于共同的生物途径——现在被认为是心血管-肾脏-代谢 (CKM) 综合征。这种综合征始于脂肪细胞功能障碍,引发炎症和胰岛素抵抗,从而形成一个损害心脏、肾脏和胰腺的恶性循环。
美国心脏协会于2023年正式认可CKM,强调需要采取统一的治疗方法。幸运的是,像GLP-1受体激动剂(Ozempic、Wegovy、Mounjaro)等新药针对CKM的根本原因,在改善血糖、促进体重减轻和保护心脏和肾脏功能方面显示出令人鼓舞的结果。
虽然人们的认识正在提高,但从历史上看,医疗保健的碎片化以及专科医生之间缺乏沟通阻碍了早期诊断和有效治疗。将CKM识别为单一综合征对于预防性护理至关重要,并且可能使估计的90%的美国人受益,他们至少具有一种风险因素。尽管在整合护理和定制治疗方面仍然存在挑战,但对CKM的不断深入的理解为全球数百万正在与这些相互关联的疾病作斗争的人们带来了希望。
## OpenMemory:长期、本地优先的AI记忆
OpenMemory是一个自托管、本地优先的认知记忆引擎,旨在为AI系统提供持久、可解释和可扩展的长期记忆——超越简单的向量数据库。与需要大量设置和云依赖的传统方法(如Pinecone + LangChain)不同,OpenMemory只需几行代码即可提供简化的体验。
它以多扇区的认知结构存储记忆,融合时间感知、重要性权重和事实之间的关系。主要特性包括本地SQLite存储以保护隐私、零云设置,以及用于与Claude和Cursor等AI IDE无缝集成的原生模型上下文协议(MCP)服务器。
在响应时间、吞吐量、召回准确性和一致性等基准测试中,OpenMemory的表现优于Zep、Supermemory和Mem0等替代方案。它利用分层语义图(HSG)架构,并支持各种嵌入提供商(Ollama、OpenAI等)。它还提供从现有记忆系统迁移的工具,以及用于直接访问引擎的命令行界面。OpenMemory采用Apache 2.0许可。
出于对独特数字身份的渴望,作者踏上了寻找稀有佛罗里达车牌的旅程。他们认识到车牌的稀有等级——从个位数到字母组合——并专注于备受追捧的双字母车牌。
他们的研究让他们找到了PlateRadar,一个查询车牌可用性的资源,但其付费墙和24小时刷新频率令人沮丧。凭借他们的工程技能,作者发现佛罗里达的个性化车牌查询网站缺乏速率限制或验证码等关键安全措施。这让他们能够使用TypeScript编写的脚本自动化检查,抓取数据并将其存储在数据库中,并使用Next.js前端进行可视化。
经过几周的监控,他们发现“EO”可用,但最终被更快的申请者抢走。他们并未气馁,当另一个稀有组合意外可用时,迅速获得了“HY”,这表明坚持和自动化可以克服追求真正独特车牌的挑战。作者正在等待交付,证明了专注可以获得几乎任何东西。