Bluesky 的技术团队通过权衡一致性与性能,设计了一种“不完美”的系统,称为“丢失时间线 (Lossy Timelines)”。这种创新方法在保留足够用户体验的前提下,牺牲完美的时间线一致性,大幅减少了系统负载。令人惊讶的是,他们成功地将时间线写操作的 P99 延迟降低了超过 90%,整体帖子分发时间也缩短了 96%。技术文章详细探讨了热分片、“合理限度”等概念,以及如何通过减少高追随用户的时间线负载来优化系统。评论区也充满了对技术方案及实现细节的讨论。
文章链接: When Imperfect Systems are Good: Bluesky's Lossy Timelines) HN 链接: Hacker News 对话)
最新研究表明,早期在骨折的腿部或脚踝上行走可以促进更快的恢复。尽管常规建议是不在骨折的腿骨上撑重至少六周,但现有研究显示,早期负重并不会增加并发症风险。而及早运动能帮助骨头更快地愈合,并提高生活质量。例如,患者可以更早地回归工作和日常活动。
文章链接: Broken Legs and Ankles Heal Better If You Walk on Them within Weeks) HN 链接: Hacker News Discussion)
苹果宣布推出全新的 iPhone 16e,这标志着 iPhone 16 系列的最新成员。iPhone 16e 采用了苹果自研的 C1 调制解调器,提供了卓越的电池续航与强劲的 5G 网络连接能力。更值得注意的是,即使是在没有蜂窝与 WiFi 覆盖的区域,iPhone 16e 依然能够通过卫星服务进行紧急呼救与位置分享。评论者们特别提到这款产品在电池寿命及苹果首次自行研发的调制解调器方面的显著突破。
文章链接: Apple Debuts iPhone 16e)
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微软宣布发布其首个量子处理器 Majorana 1,标志着量子计算迈向实用化的重要一步。这款处理器的核心突破是采用了一种全新的材料“拓扑导体”,支持实现抗误差的量子比特,目标是在一块芯片上扩展至百万量级。这一创新不仅解决了传统量子比特易受环境噪声干扰的问题,同时也开启了量子计算在科学和社会领域的广泛应用,包括材料科学、农业可持续性及安全化学发现等。
文章链接: Microsoft unveils Majorana 1 quantum processor) HN 链接: 讨论链接)
1972 年的 Unix V2 "Beta" 被成功复现,展现了计算历史的一个重要部分。在这项工作中,研究者们通过对 DMR 磁带进行法务分析,恢复了一个可工作的系统。这一项目不仅让计算机历史爱好者兴奋,也引发了关于古老操作系统在现代环境中如何运行的广泛讨论。
文章链接: 1972 Unix V2 "Beta" Resurrected) HN 链接: Hacker News 讨论链接)
Google 的最新研究项目展示了利用 AI 共同科学家来加速科学突破的潜力。这种多代理 AI 系统旨在通过自动生成新的研究假设和详细的实验方案来辅助科学家们进行研究。研究表明,这一系统在多种复杂的生物医学应用中提出了创新的假设,特別是在药物重新利用和抗生素耐药性机制的理解上取得了显著成果。尽管一些科学家对此表示质疑,它仍然标志着 AI 作为协作工具辅助科学家的重要一步。
文章链接: 加速科学突破的 AI 共同科学家)
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在 Ubicloud 一年的经历中,我们选择了 Hetzner 的 AX162 服务器,期待它的高性价比性能。然而,服务器故障率却高达 AX161 的 16 倍。经过多次硬件更新和 Hetzner 的支持,我们分析出可能是电源限制导致主板加速退化,虽然 Hetzner 并未对此予以确认。
文章链接:Debugging Hetzner: Uncovering failures with powerstat, sensors, and dmidecode) HN 链接: Hacker News 讨论)
美国政府各个机构被曝已经给与 DOGE 团队“上帝模式”访问权限,这意味着这些机构内部的数据可以被查看和操控。消息来源指出, DOGE 的行动可能对国家机密构成潜在威胁,尽管其名义上是为了提升效率。
文章链接: DOGE has 'god mode' access to government data)
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