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## 阿尔忒弥斯2号分享首张地球图像
美国宇航局阿尔忒弥斯2号的宇航员们发布了令人惊叹的高分辨率地球图像,他们正前往月球——自1972年以来,人类首次旅行到地球轨道之外。指挥官里德·维斯曼在一次成功的引擎燃烧推动猎户座飞船进入超过20万英里的轨道后,拍摄了这些照片。
这些图像展示了大西洋、极光,甚至金星,从他们的视角来看,地球显得“上下颠倒”。一张引人注目的照片突出了白天和黑夜之间的分界线,被称为分界线。
最初,由于距离问题,曝光设置对维斯曼和船员提出了挑战,他们迅速适应,并热情地记录了他们的视野。他们甚至要求提供窗户清洁用品!
阿尔忒弥斯2号将于4月6日绕月球背面飞行,并于4月10日返回地球。这项任务是美国宇航局到2028年再次将人类送上月球的关键一步。
中东近期冲突暴露出令人不安的转变:美国、以色列和伊朗的领导人公然无视旨在战时保护平民的国际法。与过去战争罪行常常被否认的情况不同,这些领导人现在*嘲弄*这些法律,言论从优先考虑“最大杀伤力”到威胁集体惩罚和袭击民用基础设施不等。 证据表明这些并非空穴来风。报告详细描述了对学校、医院和民用船只的袭击,以及使用白磷和集束弹药等禁用武器的情况,导致数千人死亡和数百万人流离失所。 对国际准则的漠视源于对双重标准的认知——对某些行为的迅速谴责,而对其他行为却置之不理,这正在侵蚀该体系的公信力。至关重要的是,记录潜在战争罪行的努力正受到互联网关闭、媒体限制以及对记者的威胁等方式的积极压制。 除非国际社会紧急重申对这些法律的承诺,并追究所有相关方的责任,否则保护平民的现有框架面临完全崩溃的风险,可能预示着一个无法无天的残暴时代。
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通过许可联盟 (Via LA) 大幅提高了 H.264 视频编解码器的新协议许可费用,从 2026 年起生效。新的费用结构取消了每年 10 万美元的上限,改为分层系统,对最大的平台而言,每年最高可达 450 万美元。此变更仅影响尚未获得许可的公司,现有许可方仍可保持现有条款。
此举紧随 HEVC/H.265 备受争议的费用上涨之后,导致了一些产品被禁售(例如德国的笔记本电脑)。尽管许多 H.264 专利即将到期,但 Via LA 认为由于剩余专利的强大性,许可义务仍然存在。
费用根据平台类型和规模分层——主要的流媒体、社交媒体和游戏服务将面临最高的成本。这种上涨加剧了 Avanci 和 Access Advance 等其他专利池日益增长的编解码器许可费用趋势,可能导致大型流媒体公司每年花费数千万美元。 费用增加可能会导致与 HEVC 类似的干扰,鉴于 H.264 的广泛使用,可能会影响更广泛的设备。
这篇帖子详细描述了一起可能被阻止的eBay诈骗事件。作者之前怀疑一位买家在购买“Ollee”手表时存在欺诈行为。起初,作者担心eBay的卖家保护有限,但eBay出乎意料地暂停/终止了该买家的账户。
作者尚未被要求退款,并认为可以同时保留手表和款项。他们怀疑这并非买家首次尝试诈骗,并注意到买家没有后续沟通。
问题似乎已从eBay方面得到解决,作者计划以折扣价重新发布手表。他们已准备好承担eBay随后要求为买家退款的任何潜在损失,但目前认为骗子在这轮中失败了。
苹果正在对英国的 iPhone 和 iPad 用户实施年龄验证,此举引发了隐私担忧。目前英国法律仅要求*服务提供商*验证年龄,而苹果正在将其扩展到设备/操作系统层面——这一决定并非法律要求。此前,苹果已经取消了对新英国用户的增强数据保护功能。 作者质疑苹果的动机,认为这可能是为遵守 2027 年即将出台的加州立法而进行的“试验场”。这与 Linux 社区(Systemd、Flatpak)实施年龄验证的努力相似,同样受到加州法律的推动。 一个关键的担忧是*如何*验证和信任年龄,尤其是在像 Linux 这样的自助系统上,用户可能会篡改他们的出生日期。苹果的此举被视为一种主动行为,可能预见未来的法规,但引发了关于越权和在缺乏明确法律依据的情况下侵蚀用户隐私的问题。
Waymo的自动驾驶汽车在德克萨斯州奥斯汀多次未能正确让校车,校车闪烁警示灯并伸出停止臂——这是一个关键的安全问题。尽管该技术承诺从整个车队的经验中学习,但Waymo车辆在联邦召回和旨在解决该问题的软件更新*之后*仍然非法通过校车。 奥斯汀独立学区(AISD)记录了至少19起事件,其中一些事件发生时离学生非常近。AISD与Waymo合作,甚至举办了数据收集活动,但违规行为仍然存在。专家认为,问题在于软件难以识别闪烁的灯光和伸出的安全装置,而这个问题会随着驾驶增加而恶化。 国家运输安全委员会和NHTSA正在调查,AISD正在考虑采取法律行动以确保学生安全。此案例凸显了自动驾驶技术中潜在的“盲点”,并质疑行业有效纠正这些问题的能力,即使在识别问题之后。
为Python持久化执行库添加异步支持是一个挑战:持久化工作流*必须*是确定性的,以便通过重放实现可靠的恢复。然而,`asyncio`的并发性可能会引入不可预测的执行顺序,从而阻碍确定性重放。 关键在于理解`asyncio`事件循环。尽管看起来是并发的,但它实际上是单线程的,以先进先出(FIFO)的方式从队列中处理任务。虽然任务的*内部*执行是不可预测的,但通过`asyncio.gather`创建的任务的*调度*是确定性的。 为了利用这一点,作者实现了一个`@Step()`装饰器。这个装饰器在任何`await`调用之前,为每个工作流步骤分配一个唯一的、顺序递增的ID。这确保了即使在并发启动时,步骤也能以可预测的顺序处理。 这种方法允许并发执行*和*确定性重放,这对于持久化工作流至关重要。结论是,对`asyncio`单线程本质的更深入理解简化了对并发的推理,并能够构建可靠的并发系统。