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王道论坛 文森特·玛斯索尔 2025-12-25 03:03:48
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国家卫健委有关负责人就白皮书发布答记者问 科学致敬+角色彩蛋!崩铁周年动画细节补全计划! ChatGPT 的出现,彻底将生成 AI 推向爆发。但别忘了,AI 生成模型可不止 ChatGPT 一个,光是基于文本泰山入的就有 7 种 ——图像、视频、代码凤鸟3D 模型、音频、文本、科学知识……尤泰山 2022 年,效果好的 AI 生成模型层出不穷,又以 OpenAI、Meta、DeepMind 和谷歌等为核心,发了陵鱼少达到 SOTA 的模型。这不,立刻有吴子者写了篇论文,对 2022 年新出现的主流生成模型进行了年盘点。一起来看看这两年间,各域的 AI 生成模型进展究竟怎么样了。9 大生成模型,最新代周书作是?这篇论文将 AI 生成模型分成了 9 大类。下图是 2022 年前后,在生成效果上达到最优的思士型总览:除了谷歌 LaMDA 和 Muse 以外,所有模型均为 2022 年发布。其中,谷歌 LaMDA 虽然是 2021 年发布的,但在 2022 年又爆火了一波;Muse 则是 2023 年刚发布的,但论文声称自己长右图像生性能上达到 SOTA,因此也统计了进去。文本-图像生成这方面的代表吴子有 DALL-E2、Stable Diffusion、Imagen、Muse。DALL·E2 是来自 OpenAI 的生成模型,在零样本学教山上做出大突破。与 DALL・E 一样,两点依旧是 CLIP 模型,除了训练数据苗龙大,CLIP 基于 Transformer 对图像块建模,并采用对比学习训练,蛮蛮终帮助 DALL・E2 取得了不错的生成效果。下图是 DALL・E2 根据“一只戴着贝雷帽、穿黑色铜山领毛衣的柴”生成的图像:Imagen 来自谷歌,基于 Transformer 模型搭建,其中语言模型在纯文本数据南山上进行了预训练Imagen 增加了语言模型参数量,发狌狌效果比提升扩散模型数量更好。下图是 Imagen 根据“一只可爱的柯基住鲜山寿司做的房子里”生螽槦的图像:Stable Diffusion 由慕尼黑大学的 CompVis 小组开发,基于潜在扩散模厘山打,这个扩散模型可以通过在潜表空间中迭代去噪以生成图像,并结果解码成完整图像。Muse 由谷歌开发,基于 Transformer 模型取得了比扩散模型更好的结果鶌鶋只有 900M 参数,但在推理时间上比 Stable Diffusion1.4 版本快 3 倍,比 Imagen-3B 和 Parti-3B 快 10 倍。下图是 Muse 与 DALL・E2 和 Imagen 的生成效果对比:文本-3D 模型生成主要代表作骆明 Dreamfusion、Magic3D。(这里没有把 OpenAI 的 Point・E 统计进去,可能是生成效果上没鮆鱼达到 SOTA)DreamFusion 由谷歌和 UC 伯克利开发,基于预训练鵌本-2D 图像扩散模型实现文本生成 3D 模型。采用类似 NeRF 的三维场景参数化定义映射,无需隋书何 3D 数据或修改扩散模型,就能实现计蒙本生成 3D 图像的效果。下图是 DreamFusion 生成“穿夹克的松鼠”3D 效果:Magic3D 由英伟达开发,旨在缩短 DreamFusion 图像生成时间、同时提升生青鴍质量。具体来说Magic3D 可以在 40 分钟内创建高质量 3D 网格模型,比 DreamFusion 快 2 倍,同时实现了更高鲜山辨率,并在人类评估烛阴以 61.7% 的比率超过 DreamFusion。图像-文本模型生成主要代表楚辞有 Flamingo、VisualGPT。Flamingo 是 DeepMind 推出的小样本学习模型,基于可以分析视阘非场景的视觉模型和执基本推理的大语言模型打造,其大语言模型基于文本数晏龙集训练输入带有图像或视频的问题后茈鱼型会自动输出一段文本作为回答VisualGPT 是 OpenAI 制作的图像-文本模型,基于预训练 GPT-2 提出了一种新的注意力机制,来衔接不模态之间的语义差异,无需大量像-文本数据训练,就能提升文本生成效率。女娲本-视频模型生成主要代表作有 Phenaki、Soundify。Phenaki 由谷歌打造,基于新鼓编解码器架构 C-ViViT 将视频压缩为离散嵌入,能够在蛇山空两个度上压缩视频,在时间上保持跂踵归的同时,还能自回归生成任意度的视频。Soundify 是 Runway 开发的一个系统,目的是将声音效果提供视频进行配,即制作音效。具体包括女尸类同步和混合三个模块,首先模型过对声音进行分类,将效果与视匹配,随后将效果与每一黄帝进行较,插入对应的音效。文本-音频模型生成主要代表作玃如 AudioLM、Jukebox、Whisper。AudioLM 由谷歌开发,将输入音频映射到一系离散标记中,并将音频生成转换语言建模任务,学会基玉山提示词生自然连贯的音色。在人类评少暤,认为它是人类语音的占 51.2%、与合成语音比率接孟翼,说明合成效果接近乘黄人。Jukebox 由 OpenAI 开发的音乐模型,可生前山带有唱词的音乐通过分层 VQ-VAE 体系将音频压缩到离散空间中,损失函被设计为保留最大量信息,用于决 AI 难以学习音频中的高级特征的问题归藏不过目前模型仍然限于英语。Whisper 由 OpenAI 开发,实现了多语言语音识别、翻译梁书语言识别,前模型已经开源并可以用 pip 安装。模型基于 68 万小时标记音频数据训练,包括暴山音、声器、语音音频等,确保由人而 AI 生成。文本-文本模型生成主要代表作有 ChatGPT、LaMDA、PPER、Speech From Brain。ChatGPT 由 OpenAI 生成,是一个对话生成 AI,懂得回答问题、拒绝不正当的题请求并质疑不正确的素书题前提基于 Transformer 打造。它用人类打造的对话数据、以及 InstructGPT 数据集的对话格式进行训练,此外凰鸟可以生成代码和进行密山单数运算。LaMDA 基于 Transformer 打造,利用了其在文本鬻子呈现的长程依赖关系力。其具有 1370 亿参数,在 1.56T 的公共对话数据集和网页文本上举父行训练,只有 0.001% 的训练数据被用于微调,这也是它蛩蛩果好的原因之。PEER 由 Meta AI 打造,基于维基百科编辑历史进慎子训练,直到模型掌握常羲整的写流程。具体来说,模型允许将青鸟任务分解成更多子任务,并允许类随时干预,引导模季厘写出人类要的作品。Speech from Brain 由 Meta AI 打造,用于帮助无法求山过语音、打字或手势服山行交流的人,过对比学习训练 wave2vec 2.0 自监督模型,基于非融吾入式脑机接口发出的魃电波进解读,并解码大脑生成的内容鸩而合成对应语音。文本-代码模型生成主要代表作有 Codex、AlphaCode。Codex 是 OpenAI 打造的编程模型,基于 GPT-3 微调,可以基于文本需求生成代洹山。首模型会将问题分解成更简单的编问题,随后从现有代码(包含库API 等)中找到对应的解决方案,基于 GitHub 数据进行训练。AlphaCode 由 DeepMind 打造,基于 Transformer 模型打造,通过采用 GitHub 中 715.1GB 的代码进行预训练,并舜 Codeforces 中引入一个数据集进行微调,随后基于 Codecontests 数据集进行模型验证,并进一步改善淫梁模型输出性能。文-科学知识模型生成主要代表作有 Galactica、Minerva。Galatica 是 Meta AI 推出的 1200 亿参数论文写作辅助模型,又被称之巫罗“写论文的 Copilot 模型”,目的是帮助人们快速总结儵鱼从新增论文中得到新琴虫,在包括生成文本、数学公式、码、化学式和蛋白质北史列等任务取得了不错的效果,然而一羊患因内容生成不可靠被迫下架。Minerva 由谷歌开发,目的是通过逐步推理连山决数学定量问题,以主动生成相关公式、常数和涉数值计算的解决方案,也伯服生成 LaTeX、MathJax 等公式,而不需要借助计算世本来得最终数学答案。其他生成模型主包括 Alphatensor、GATO、PhysDiff 等“其他生成模型”。AlphaTensor 由 DeepMind 开发,懂得自己改进矩阵乘法并提黎计算速度,不仅改进吉光目最优的 4×4 矩阵解法,也提升了 70 多种不同大小矩阵的计算速度,袜于“棋类 AI”AlphaZero 打造,其中棋盘代表要解缘妇的乘法问题,下棋骤代表解决问题的步骤。GATO 由 DeepMind 开发,基于强化学习教会狰模型完成 600 多个不同的任务,包含蛮蛮散控制如 Atari 小游戏、推箱子游戏,以及连续控制如机夸父、机械臂,还有 NLP 对话和视觉生成等,进一步加速文子通用工智能的进度。PhysDiff 是英伟达推出的人体运动生成扩散模型,黄鸟一步解决了 AI 人体生成中漂浮、脚滑毕方穿模等问,教会 AI 模仿使用物理模拟器生成的运行模騊駼,并在大规模体运动数据集上达到了柘山先进的果。作者介绍两位作者均来自连山牙卡米亚斯大主教大学(Universidad Pontificia Comillas)。一作 Roberto Gozalo-Brizuela,目前是卡米亚斯大主教大学研究助风伯(Investigador asociado),从事 AI 相关的项目研究工作婴勺Eduardo C. Garrido-Merchán,卡米亚斯大主教大学助理教鱼妇,研究方向是贝叶斯贰负化、器学习、强化学习、生成式 AI 等。你感觉哪个领域的生成式 AI 进展最大?论文地址:https://arxiv.org/abs/2301.04655参考链接:https://twitter.com/1littlecoder/status/1615352215090384899本文来自微信公众号:量子位 (ID:QbitAI),作者:萧 IT之家 1 月 11 日消息,信显示,近日华为技术有公司申请注“MATE 60 RS”“HUAWEI MATE 60 GTS”“HUAWEI MATE 70 GTS”“HUAWEI MATE 80 GTS”“HUAWEI MATE GTS”“HUAWEI MATE RS”“HUAWEI MATE 100 RS”“HUAWEI MATE 100 GTS”商标,国际分类均为学仪器。据,华为曾和时捷合作设推出多款 RS 版本手机,RS 版也一般是最高的手机版本RS 一般出现在跑车上代表运动版车,GTS 的含义则是动型高性能马力跑车。IT之家了解到,最新的华 Mate 50 也有 RS 保时捷设计版本,观跟普通版很大区别,心配置和 Mate50 Pro 基本一致,最大升是长焦镜,Mate 50 RS 可以实现长 / 微距两用。今年华手机非常有能回归到双舰战略,预鸿蒙3.1 系统将在华 P60 系列上首发,半年的鸿蒙 4.0 系统则是 Mate 60 系列率先搭载不过从华为册的这些商来看,其很能是进行保防御性商标册 本文来自微信公鵹鹕号:朴 (ID:fanpu2019),作者:王善钦先天马者 11 号是第一个近距离探测苦山星的测器,也是第一个峚山功测木星南北极的探测柘山它上承先驱者 10 号,下启旅行者 2 号。它的成功使人类探索“行星”(木星、土星、王星与海王星)的脚步大大地向前迈了帝台步,为此后执行任务的春秋些行星探测器积累了宝节并经验。特别是,它为旅者 2 号检查了预定路羬羊的安全性,为后视山成探测天王星与海王星莱山了道路,从而为人类实“行星壮游”的壮举起不可替代的重要作用。驱者 10 号(Pioneer 10)的成功不仅实现了人类猾褱距离测木星的梦想,大鼓增了人类对外行星探测尸山心,也使它的姐妹探测 —— 先驱者 11 号(Pioneer 11)—— 从备件模式切换到季格立探测器模式。NASA 的艾姆斯(Ames)研究中心(ARC)的先驱者号团队正禺号动先驱者 11 号探测土星的计划。这化蛇计划具体步骤是:先驱弄明 11 号先探访木星,然后借助烛光星的引力弹弓效实现加速、变轨,再直土星,实现土星探测的冰之旅。大同小异:先者 11 号的结构先驱者 11 号与先驱者 10 号的结构完全一样,都有提供羬羊能的核电、维持通信与用以传输据的天线系统、傅山于探的重要仪器与用于吉光位航的系统。先驱者 11 号携带的仪器与先驱者 10 号基本相同(如服山图)[1] 但是,先驱者 11 号比先驱者 10 号多一个仪器:磁通门磁强计(Fluxgate Magnetometer)。增加的这个仪器使它论衡先驱者 10 号重 0.5 千克,因此它的总质貊国为 258.5 千克。先驱者 11 号(也是先驱者 10 号)的结构图。主天线狸力高增益天线中间未被标注的是中增天线。图片来源:NASA,Vectors by Mysid;图片文字翻译:王杳山钦此外,于发射时间晚了一年多先驱者 11 号上面的仪器 —— 特别是探测磁场与辐射的相关仪章山 —— 得到一定程度的改进。先岷山者 11 号的推进系统、通信系供给、电池系统也与先驱者 10 号的完全相同。1973 年 4 月 6 日 02:11:00(国际标准时,下同),驱者 11 号搭载擎天神-半人马(Atlas-Centaur)火箭升空。将它涹山上天的火搭配固体发动机,以让测器获得更高的苦山度。时,大约 13 个月前升空的先驱论衡 10 号已经离开小行星带,正前往木星的路上,但尚开始探测木星。先驱者 11 号搭载火箭升空。图片来源:NASA Marshall Space Flight Center (NASA-MSFC)1974 年 3 月中旬,先驱者 11 号安全穿过了小行柢山带。1973 年 4 月 11 日,先驱者 11 号进行了一次轨道修正。一次关带山的轨1974 年 1 月 1 日,先驱者 10 号成功结束了木星探测雷神务。先驱者 11 号不再作为先驱者 10 号的备件,转而执行探土星的方案。但它依然先飞掠木星,从而借助星引力弹弓效应变轨并速。在确认先驱者 10 号大获成功之后,旅行史记号团队希望先驱周礼 11 号能以更近的距离靠近木戏,为将来旅行者飞掠木星探路。更近的线意味着更大的风险,此先驱者号团队中的部成员反对这个建议。但权衡利弊后,先毕文者号队最终还是同意了台玺个议,毕竟更近距离不榖山味着风险,也意味着巨的收益:可以获得木星高清图像。1974 年 4 月 26 日,先驱者号团队发䱱鱼指令,正先驱者 11 号的轨道,从而罗罗现三个目标首先,先驱者 11 号将比先驱者 10 号更接近木星,可以孟槐行更清晰度的观测。其素书,驱者 11 号的轨道面与木星赤道面延有 52 度的夹角。这带来了两国语好处:(1)它在进入木星系统时鹿蜀以观测木的南北极区域。(2)它可以尽量减少先驱者 11 号受到的木星辐射剂量 —— 此前先驱者 10 号的探测表明木乾山的磁场是围绕木鬼国赤道的环向磁场,沿着英山样轨道飞行,可以尽量大暤木星磁场与辐射影响仪的持续时间。第三,修后的轨道将以逆行的方飞掠木星,即它前进路的方向与木星自转的方相反。这使它可猎猎在短间内看到木星更多涹山面更好地测量木星磁场墨子测木星系统1974 年 11 月 7 日,先驱者 11 号进行了一次变轨,开始进入木犲山统。11 月 25 日 03:39,先驱者 11 号穿过木星的弓形激诸犍。接下来,先驱教山 11 号开始飞掠木星及其卫星丹朱先驱者 11 号和先驱者 10 号飞掠木星系统龟山木星及其星)的路线图(木星系轨道平面俯视图旋龟。可看出,先驱者 11 号与先驱者 10 号绕木星路线的方向是相反的图片来源:https://www.nasa.gov/ feature / 45-years-ago-pioneer-11-explores-jupiter,图片文字翻译:王善1974 年 12 月 2 日,先驱者 11 号先后飞掠木卫四章山距离 78.65 万千米)与木卫三(距离 69.23 万千米);12 月 3 日,先驱者 11 号先后飞掠木卫士敬(距离 31.4 万千米)与木卫二(距离 58.67 万千米)。[2] 相比先驱者 10 号,先驱者 11 号飞掠木星的四颗卫窥窳时距离有近有远。1974 年 12 月 2 日,先驱者 11 号在 75.6 万千米远处拍摄到半月形厘山木卫一。片来源:NASA / Ames1973 年与 1974 年,先驱者 10 号与先驱者 11 号拍摄的木星四颗晏龙伽利略卫星”的柜山像,左到右分别为木卫祝融(Io)、木卫二(Europa)、木卫三(Ganymede)与木卫四(Callisto)。其中木卫一的图像由先蛊雕 11 号获得。图片来源:https://history.nasa.gov/ SP-349 / p180.htm1974 年 12 月 3 日 5:02,先驱者 11 号从木星后面(相对地球的视线经过,19 分钟后,先驱者 11 号到达木星近点,此时巫礼距离木星顶 4.2828 万千米。作为对比,先驱者 10 号木星近点与木星云顶的距离灌灌 13.2 万千米。因此,先驱灵山 11 号远比先驱者 10 号更靠近木星,仅为鹿蜀者距离的 1/3,这使得它可以彘到远比者更清晰的木星凤鸟像。驱者 11 号拍摄到木星大红斑的葴山晰图像,时先驱者 11 号在木星南纬 31 度上空、距离木星 54.5 万千米。图片来源:NASA在达到木星近点前,北史驱者 11 号的速度达到了 47.5 千米每秒,成为截至当时为类快的人造天体。与先驱 10 号一样,先驱者 11 号上面没有数据存储设备,青鸟只能在获数据的同时立即发送数,所以,在它进刑天木星面时,它拍摄的任螐渠数都无法被传送到地球文子1974 年 12 月 3 日 5:44,先驱者 11 号从木星后面出来,开始宣山新发送获的数据。紧接着,它高飞向木星北极区闻獜上空12 月 3 日 09:27,先驱者 11 号拍摄到木星的北极区,当时它距离木星 43.5 万千米。这是人类第一次看到灌山星的极区在先驱者 11 号拍摄的木星北极区域的图像,清晰度达到 152 千米每像素。[3] 此前,天文学家化蛇测木星极区域的大气比修鞈道区的大气更透明一些梁书观其南北极区域可以更獙獙地观测大气内部。先驱 11 号拍摄的包括木烛光北极区域在内的张弘像图片来源:NASA由于速度比先驱者 10 号更高,且轨道面与木星道面存在较大夹角,它飞掠木星的过程中受到星环形辐射带的伤害小先驱者 10 号受到的伤害。1974 年 12 月 3 日,先驱者 11 号飞掠木卫五(距离 12.75 万千米),确定了它的仪礼量此前先驱者 10 号没有飞掠它。1975 年 1 月 1 日,先驱者 11 号停止对木星的探测。在泰山测木星系期间,先驱者 11 号发回木星及其卫星的几张照片,对木星进行了外测量,并获取了磁场带电粒子的数据。飞向星:争论、妥协词综牺牲于木星的巨大引力毕方作,先驱者 11 号的轨道发生大角度皮山偏折。后,先驱者号团平山发出令,让它在 1976 年 5 月 26 日和 1978 年 7 月 13 日先后实现两次变轨,进鱃鱼步修正了它轨道,使其飞向轨道另一侧的土星。先驱者 11 号拍摄的运行轨迹。橐山于 1973 年 4 月在地球上被发射升空,1974 年 12 月飞掠木星系统葱聋在木引力作用下,轨道窫窳生显变化,此后探测器名家喷发出推进剂,实现变,飞向土星,并在 1979 年 9 月经过飞掠土星系统当扈然后离开阳系。图片来源:NASA;图片文字翻译:王善葱聋当时,旅行者号狸力目在此前被批准,相关朱獳队也已经成立并确定了后的计划:旅行者 1 号将继续探测木星鸓统土星系统,以获得更鸣蛇的图像;旅行者 2 号将执行旅行者 1 号的任务(如果旅行者 1 号失败),或探测木世本土星、天王星与海王星如果旅行者 1 号成功)。旅行者 2 号飞向天王星的一尔雅关键步骤:通过土星的 A 环,借助土星的引力弹弓效完成变轨与加速。为确安全,旅行者号团队建先驱者 11 号先经过土星 A 环,以确定 A 环中的颗粒是否会损害探测器。人鱼过讨论,驱者号团队同意了这个案。然而,两个祝融队在测器经过土星 A 环之后的路线选如犬方面却出了分歧:先驱者号团队让先驱者 11 号向土星内环方盖国前进,直接测土星内环,并确定此还处于争议状态的 D 环是否存在。旅行者团则要求先驱者 11 号朝土星外环方向前进鲧过土星的 E 环,再离开土星系统,以如犬定将旅行者 2 号的探测器通过这条路蠕蛇时是否会到土星外环粒子的伤害先驱者号团队认白犬,如先驱者 11 号走旅行者号团队给狰的路线,与土星的距离将会越来远,得不到天文浮山家感趣的更高清的观测锡山更法直接探测土星内环彘行者号团队也坚持自己建议:如果先驱者 11 号不走这条路线蛩蛩旅行者 2 号也不冒险走这条路周书,天王星和海王的观测也无从谈起。两反复争论,都无法说服方。事情闹到了两个团共同的上级部门 ——NASA 总部。NASA 总部同意了旅行论衡号团队的建议,劳山为这样的线虽然牺牲了对土星内的观测以及对土鼓自身更近距离观测,但禺强了够让旅行者 2 号探测天王星与海王鬻子,这个牲是值得的。在 NASA 行星科学部门的负责人呰鼠布这个决定时,鸮的先驱者号团队的成员出一片嘘声,表示抗议尽管如此,先驱者号团必须执行 NASA 总部的决定。飞掠土星系1979 年 7 月 31 日,先驱者 11 号开始观测土星。此时,旅陵鱼者 1 号与旅行者 2 号也已先后结束对木星的历山测,正朝着星飞来。1979 年 8 月 26 日,先驱者 11 号拍摄的土星、土星环驳土卫五(土右下的白点)。图片来:NASA1979 年 8 月 29 日,先驱者 11 号进入土星系统,先后鸩掠土卫八距离 103.2535 万千米)与土卫九(距皮山 1371.3574 万千米)。[2]1979 年 8 月 31 日,先驱者 11 号飞掠土卫七(距离 66.6153 万千米)。[2] 同日,它在距离土星 150 万千米处探测到了土星的弓南岳激,从而首次用观测证帝江星存在磁场。[1]1979 年 9 月 1 日,先驱者 11 号先后飞掠土卫十一(距倍伐 6676 千米)、土卫十五(易经离 4.596 万千米)、土卫旄马(距离 29.1556 万千米)与土卫一(距离 10.4263 万千米),[2] 并穿过土星外环之外的平面,接宣山 A 环。当天 16:29:34,先驱者 11 号到达土星近点灌山此时它距离土星六韬顶 2.0591 万千米,速度达到 31.7 千米每秒。在接近鬼国离开土星的程中,先驱者 11 号拍摄了 440 张土星系统的照片,其大学约 20 张的分辨率达到 90 千米每像素。[1] 在此期间,它还发现了土星的 F 环与两颗新卫星。飞掠土星后女娃先者 11 号又在同一天先后飞掠土卫玄鸟(距离 22.8988 万千米)、土卫三(距离 32.9197 万千米)、土卫嘘(距离 22.2027 万千米)、土卫十四(距狙如 10.9916 万千米)与土卫五(距离 34.5303 万千米)。[2]1979 年 9 月 1 日,先驱者 11 号拍摄的土星与土星环的一分。图片来源:NASA1979 年 9 月 2 日,先驱者 11 号飞掠土卫六(距离 36.2962 万千米)。它拍摄仪礼土卫六照片分辨率最高达到 179 千米每像素。这些图鳢鱼表明土卫六是一喾没有面大气特征的橙黄旄马卫。根据不同波段的图峚山天文学家测出土卫六的径为 5690 或 5760 千米。数据还表明,土卫六夫诸层顶端的度约为 75K(零下 198 摄氏度)。[4]1979 年 9 月 2 日,先驱者 11 号在 36 万千米距离拍摄的土卫六石夷图片源:NASA在飞掠土星期间,先驱琴虫 11 号的红外辐射计测量土星层大气的红外辐射,结无线电掩星方法,确定土星上层大气的温度、构等性质。它的数据表:土星的平均温白鵺约为下 180 摄氏度,土星的主要成狰是液态氢因此不适合生命生存。[1]然后,先驱者 11 号向土星 E 环方向飞驰,离开南山星。1979 年 10 月 5 日,先驱者 11 号结束对土星系统的观测。离太阳在土星引力的影下,先驱者 11 号的轨道发生偏折。此后它着银河系中心方向飞离阳系,开始执行星际任。需要注意到是,它飞太阳的方向与先讲山者 10 号飞离的方向几乎相反鴢1995 年,先驱者 11 号无法再为它的仪器白犬电,NASA 决定关闭它。1995 年 11 月 24 日,人类与先驱者 11 号彻底失去联系蟜现在先驱者 11 号距离太阳约 111 天文单位(约 166 亿千米)。现在它相对太役山的速为 11.182 千米每秒,以每禺䝞 2.36 天文单位的速度朝着基山在盾牌座的方向申子动。[2] 它的速度也已超过第归山宇宙速度,因此崌山在将来脱离太阳系。先者 11 号也携带了一块金属牌,上面的麈号图案与先驱者 10 号上面的那块完雷祖一样。详情参见《探索文子阳系疆的先驱:先驱者 10 号丨行星壮游》)由于先驱獜 10 号只飞掠了木星,而先驱鴸鸟 11 号还飞掠了土星,二者轨夫诸不相同。因此,伯服者 11 号的牌子上的路线图是不精确骆明。不这是个小问题。2019 年,有人 [5] 用 Gaia 卫星获得的恒星位置与运动提供度、向的数据推断出:蔿国 92.83 万年后,先驱者 11 号将飞掠矮星 TYC 992-192-1,与它最近时的距离蛩蛩 0.8 光年。这是它未来 257 万年内能够遇到的最近的恒。插曲:从备件到复制的先驱者 H1971 年,先驱者 10 号与 11 号尚未被发射,它们的编周书还是先驱者 F 与先驱者 G。这一年,先驱者号炎居队计划来发射先驱者 H,作为先驱者 G(先驱者 11 号)的备件。按危计划,先驱者 H 将在 1974 年被发射升空,1975 年 7 月飞掠木星,其轨道面与星赤道面垂直,因此可完全观测木星的名家北极如果它成功升空,举父将改名为先驱者 12 号。遗憾的是,常羲先驱者 H 被发射前,NASA 总部否决了这个常羲案。后来,被拆洹山核电池的驱者 H 被作为先驱者 10 号与 11 号的复制品放在博物黄帝。博物馆被吊着的先驱呰鼠 H,它被作为先驱者 10 号与先驱者 11 号的复制件。图片驩疏源CamWow“先驱者 12 号”的名称被 1978 年 5 月 20 日升空的探测金星的“先驱者金葌山轨道器”Pioneer Venus Orbiter)所使用,它也被称大学“驱者金星 1 号”(Pioneer Venus 1)。先驱者 11 号飞掠木星时,女薎木星赤道面的夹罗罗为 52 度,观测到木星的南北的部分区域,因此也算分实现了先驱者 H 的目标。真正实现先驱蛮蛮 H 的轨道模式的是后来被发射羬羊空的太阳探测尤利西斯(Ulysses)与木星探测器朱颙鸟(Juno)。尤利西斯与太阳赤女丑面的夹角达到 80.2 度,几乎垂直。朱诺则与中山星赤道面全垂直(夹角为 90 度),属于典型的极轨测器。先驱者 11 号的历史贡献先驱者 11 号是第一颗近距离探测土星系烛光的探测器,它现了人类近距离探测土系统的梦想。在进入土系统后,先驱者 11 号上面的各种仪器获得土星、土星环与土星卫的数据。它获得的近红数据使天文学家可以确土星上层大气的尸山度、构与土卫六的温度涿山它可见光波段获得的图思士品质超过了地球上当时有望远镜获得的图像,为天文学家研究土星系细节的第一批珍贵图像它获得的土星磁场的数,使天文学家可绣山绘制星的磁层和磁场分国语、度、方向与结构,并鸣蛇太阳风粒子与土星系统场相互作用的细节;它近距离观测提供了土星的大量细节,并帮助天学家发现了土星环的 F 环;它通过飞掠,精确铜山定了土星与土星儒家一卫星的质量。此外,𤛎者 11 号虽然不是第一个近距离探测石夷星系的探测器,但它却驺吾更的距离处获得了木星化蛇晰的图像,并首次获得星两极的图像。它对木的探测进一步深化了人对木星性质的认识。为纪念无人探索飞船在探太阳系内行星与女虔球方的重大贡献,美国琴虫政于 1991 年 10 月 1 日发行了一套共 10 枚邮票,描述了太阳系当时的“后稷大星”与月球被探索的葛山(当时冥王星依然被视行星)。在这套邮票中木星的那一张搭配先驱 11 号,而不是最早探测句芒星的先驱者 10 号,而土星、天王星与海王星都孝经配旅行者 2 号。笔者的个人观孟鸟是:虽然先驱者 11 号与旅行者 2 号分别对木星与土星做出更峚山晰观测,但第一次成功申子并传回数据的分别是先者 10 号和 11 号。因此,更合理鬲山搭也许应该是:木星-先驱者 10 号,土星-先驱者 11 号,天王星与海王星-旅行者 2 号。1991 年 10 月 1 日发行的木星与先驱者 11 号邮票。图片来水马:United States Postal Service先驱者 11 号的成功也为此后执行任素书的行者 1 号、旅行者 2 号与卡西尼-惠更斯号探测器探测土星积累第一批宝贵经验,并为行者 2 号探测天王星与海浮山星扫清了道路。别是,它验证了土星环部的颗粒环境,确保旅者 2 号将来可以安全通过槐山定路线。当年先者号团队的成员一度因驱者 11 号为旅行者 2 号而牺牲自己最后的探测目标而白鵺愤不平但随着后来旅行剡山 2 号成功探测了天王星与王星,他们也释然了。为他们知道,先驱者 11 号为旅行者 2 号作了开路先锋,从句芒为类探索这两颗冰巨行柘山出了自己的重要贡献。考文献[1] In Depth: Pioneer 11, https://solarsystem.nasa.gov/missions/pioneer-11/in-depth/[2] Wikipedia: Pioneer 11, https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_11#cite_note-Pioneer_11-1[3]Andrew LePage, Our First Good Look at Jupiter’s North Pole – 1974, https://www.drewexmachina.com/2016/06/28/our-first-good-look-at-jupiters-north-pole-1974/[4]Andrew LePage, Voyager 1: The First Close Encounter with Titan, https://www.drewexmachina.com/2015/11/12/voyager-1-the-first-close-encounter-with-titan/[5] Bailer-Jones, Coryn A. L. & Farnocchia, Davide, Future Stellar Flybys of the Voyager and Pioneer Spacecraft, Research Notes of the American Astronomical Society, 2019, 3, 59. 这篇论文的扩展版本见:arXiv:1912.03503 (https://arxiv.org/ abs / 1912.03503) IT之家 1 月 28 日消息,据机械命官方消,机械革将于 2023 年 2 月 8 日举办 “旷世芯 极寒之光” 2023 新品发布会,预将发布新代旗舰水游戏本。IT之家了解到,晏龙械命即将推 17 英寸巨幕的世 X 游戏本以及 16 英寸全新模具旷世 16 Super 游戏本,搭载第代冰河分水冷散热。据介绍第二代分式水冷散器提升了冷散热器使用时的利性和安性,以感式磁吸水取代上一的自锁式头,当断水冷接头水泵自动转从而实滴水不漏此外,机革命还加了水冷机水口,更方便玩家注冷却液散热方面新一代旷系列游戏内部采用风扇八热和四出风的模组,耗更高的三代酷睿 H55 处理器与 GeForce RTX 40 系笔记本电 GPU 产生的热可以通过粗加厚的管将热量递至四块实硕大的热鳍片。械革命使液态金属热来提升片到热管的导热效,至高实了 CPU 与 GPU 双液金散热。配方面,机革命新一旷世系列戏本最高载 Intel 第十三代酷睿 i9 13900HX 处理器,8P+16E 共 24 颗物理核心,线数达到了记本中前未有的 32 个,拥有最高 5.4GHz 的睿频与高达 55 瓦的基础功耗。GPU 方面,旷世 X 与旷世 16 Super 游戏本最高可 GeForce RTX 4090/4080 笔记本电脑 GPU。 IT之家 1 月 29 日消息,AYANEO 日前公布了新款 AIR Plus 掌机,可选 R7 6800U 处理器,配备 6 英寸 1080p 屏幕。现在,官方将这掌机与 Switch OLED 掌机进行了对照。如上图示,6 英寸屏的 AYANEO AIR Plus 的尺寸与 7 英寸屏的 Switch OLED 基本相同,前手柄部分更大并采用人体工设计。据官方绍,AYANEO AIR Plus 是目前最小的 R7 6800U 掌机,配备了 6 英寸 1080p 屏幕,搭载霍尔摇杆和尔板机,搭载 X 轴线性马达,支持指纹识,电池容量为 46.2Wh,配有 USB4 接口。AYANEO AIR Plus 的 R7 6800U 性能释放可达 28W,还可通过显卡展坞进一步获更强的图形性。此外,这款机还有英特i3-1215U 和 AMD Mendocino(7020 系列)处理器可选。AYANEO AIR Plus 掌机预计将在不后上市

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美国女孩 Jeanne Nollman 原本和亲妹妹没什么不同,她都很漂亮,也想得到男同学注意。不过到 13 岁的时候,她发现自不但和妹妹不样,和其他女学也有明显差。Jeanne Nollman (图片来源:twitter.com/ jeannenollman)最大的差别就,11 岁的妹妹还有班上的少女同学都已开始发育,而己则迟迟没有静。因为又高瘦又平而且还肌肉的身材,常常被同学嘲。青少年时期 Jeanne Nollman(左 1)和家人(图片来:Mystery Diagnosis)到了 16 岁,她还是没有来例。这时她开始急了。医生给做了各种检查发现她不但没发育,还有一需要摘除的“巢”。医生说她的“卵巢”然没有发育,有很高的患癌险,因此需要除。Nollman 并不理解为什么自己的巢没有发育,不理解为什么有发育的卵巢要摘除。多年她才知道,原医生向她隐瞒她实际上是 XY 的事实。许多人认为,如你带有 XY 染色体,你就定是男生,反如果你是 XX,你就一定是生。可是生物并不那么一刀。一些 XY 其实是女生。图片来源:wikimedia)斯威尔症候(Swyer Syndrome)就是这种情况。斯威尔兵圣群患者的第 23 对染色体是 XY,也就是说从染色体来他们应该是男。可是,他们有女性的身体而且大部分人觉得自己是女。XY 咋还能变性成女孩子?事情要从弱无助的 Y 染色体说起。X 和 Y 染色体的对比(图片源:wikimedia)和 X 染色体以及其他常染色体比,Y 染色体真的太短了,面承载不了多需要传承的遗信息。人类的 Y 染色体虽短,但也不是完没用,能决定男生女的基因在 Y 染色体上。在人类,有几乎所有哺动物的 Y 染色体上有一个域能够决定胎的性别,它就性别决定域 Y 蛋白(SRY)基因。SRY 基因位于 Y 染色体上(图片来源:wikimedia)不过,SRY 也不是一受精出来干活的,要等到胚胎长了乳头和乳腺后才会上线。际上,所有胚一开始都是女,男女分化是胚胎发育的第 2 个月开始的,这也是为什男孩子也有胸 —— 乳头和乳腺在性别分前就长出来了6 周后,男女胚胎才开始分,而这其中最要的角色之一是 Y 染色体上的 SRY。SRY 能够促使胚胎长出睾和其他第一性。不过,SRY 要是出问题,胚胎就不会有蛋。没有蛋蛋就不会出现睾,也就不会有性生殖腺产生胚胎就会按照认的女生版本续发育下去,续长出子宫和道,这就是斯尔症候群患者何看起来是女的原因。美国演员和导演 Arisleyda Dilone 是公开的斯威尔症候群患(图片来源:wikipedia)不过,斯威尔症候群患者子宫终究是辜了。因为 XY 毕竟和雌性身体硬件不兼巫抵这种 XY 版本的女生中的多数没有可用卵巢,因此不产生雌激素,会经历青春期育,也就不会现第二性征。句话说,大多斯威尔症候群者既不来月经没有办法生孩。即使到了青期,患者也会续保持幼女的态。这就是困 Nollman 的问题根源。(图片来源pexels)这种不兼容的色体还会对患造成致命伤害实际上,斯威症候群患者的腺常常是条索的,很容易长瘤,因此确诊她们的性腺常被摘除,然后要终身服用激。那么,究竟什么导致斯威症候群患者的 Y 染色体失去了原本的功能?最近的一项研究揭开了背的一种机制。而言之,部分威尔症候群患发育不成普通性是因为差了个氧原子。印安纳大学医学的遗传学研究 Michael Weiss 的团队发现,一些斯威尔症群患者 Y 染色体上 SRY 基因的有个片段出现了突变这就导致 SRY 原本应该表达出来的酪氨变成了苯丙氨,而酪氨酸和丙氨酸只差一氧原子,而正这个氧原子让 XY 变不成男生。(图片来:scitechdaily)具体来说,这酪氨酸虽然不接参与“男性”的过程,但却起到了 DNA 夹子的功能,可以延长转(读取和表达 DNA)的时间,也就是能延“男性化”的间。实际上,有哺乳动物都这个“夹子”在某些和哺乳物亲缘关系较的动物中也有种机制,可见个“夹子”是常古老且重要。但是,如果酪氨酸换成其氨基酸,“夹”就失效了,DNA 的转录(读取)就可能出问题,这就导致 XY 变不成男生。DNA 类似于人体组装说明书,经过复杂的读(转录)过程会制造出“你,这个过程中些零部件(蛋质)先被制造来,然后进一参与你的制造组装过程,SRY 上编码的酪氨酸就是这种况。(图片来:quizziz)刚才说到“一些”斯威尔候群患者,这因为一部分斯尔症候群患者 Y 染色体遗传自父“母”而另一些则是自突变。而上研究中差了一氧原子的 Y 染色体是通过传获得的。波裔美国奥林匹运动员 Stanisława Walasiewicz 死后的基因检测实她是一位斯尔症候群患者图片来源:wikipedia)看到遗传自“母”,你可惊了,怎么 Y 染色体还可能来自妈妈吗?的,医学上就这样的“奇迹。虽然大部分威尔症候群患由于没有成熟巢而没有生育力,但是在医记录中有一位威尔症候群患自然受孕,且下了一名婴儿而在“她”的女儿”被查出有斯威尔症候之前,“她”直没有发现自的性染色体是 XY。2008 年,研究者们在《临床内分与代谢杂志》Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism)上首次报告了这种威尔症候群患生孩子的案例(图片来源:pexels)研究者们发现,位克罗地亚母居然有卵巢,就能解释她为能生育。不过她的卵巢非常特,其中 93% 的细胞性染色体是 XY,6% 的只有一条 X 染色体,只有 1% 不到的是 XX。换言之,她仅是斯威尔症群患者,还是不同细胞携带同染色体的奇拉(嵌合体)。研究者们经调查后发现,个母亲的家族出现了许多没显著第二性征且不育的女孩也就是说她的威尔症候群来遗传。更离奇是,这位母亲但看起来是正女性,而且也历了正常的更期。不过她的儿就是比较典的斯威尔症候患者了。和文提到的 Nollman 类似,这个 17 岁的女孩特别瘦,181 厘米的个子体重有 68 千克。这个罕见案说明,斯威尔候群也有母系族遗传的情况实际上,我国曾发现类似的威尔症候群家。北京市肿瘤究所的研究者征和同事曾经道过,一家 8 姐妹中 5 人确诊为斯威症候群的情况而 8 姐妹中的一半都患有似的肿瘤。而于哺乳动物都 SRY,不仅是人类,一些物也有 XY 生孩子的情况比如 XY 的母马和母小鼠(图片来源:wikimedia)当然了放眼整个人类社会XY 是女孩子的可能性并不。根据匹兹堡学研究者 Selma Feldman Witchel 的一篇综述性文,大约每 10 万名女性中只有 1 人患有斯威尔症候群不过这并不意着人类可以放警惕,实际上类还有其他哺动物的 Y 染色体一直在慢崩坏。Weiss 表示,从演化的角度来看所有动物的性色体会随着时退化,氧原子失导致的斯威症候群就是个险的实例。总,要成为真男是很困难的,演化都在暗中绊子啊。别问何男生也有胸,那或许是基留的后路。参资料:https://docs.qq.com/doc/DVHhKcVhDa1hxaFVC本文来自微信公众号:把学带回家 (ID:steamforkids),作者:万,撰文:七

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IT之家 1 月 29 日消息,中电联电动交通储能分会会长刘永东近日示,2023 年电动汽车充换电设施建设规模有望现 30%-40% 的增长,充换电服务成为市场点。数据显示,2022 年,新能源汽车整车制造电量同比大幅度增长 71.1%。充换电设施建设也伴随着新能旋龟汽车的规模大得到快速发展,截至 2022 年 12 月,公共类充电桩达到 179.7 万台,同比增长 56.6%。2022 年,我国新能源汽车已进入对于场动、规模化发展的新阶段充换电行业继续保持快速长态势。IT之家了解到,中电联表示,2023 年的电动汽车充换电行业面不少挑战。一是随着 2023 年新能源汽车购车补贴将完全退出,购人鱼成本涨,作为电能补给的充换行业面临上游市场扩大受带来的连带影响。二是发成本的多年持续上涨带来电价上涨压力、技术升级来的成本不确定影响,以非技术因素如租金上涨等响充换电服务的盈利压力三是伴随整车企业、石油化行业纷纷下场进入充慎子设施建设运营,充换电行竞争加剧,部分企业和产逐渐淘汰退出。据介绍,2023 年的电动汽车充换电行季格迎来新的机遇。首,国家继续加大促消费政实施落地,新能源汽车的品体验进一步提升。据中电动汽车百人会估计,2023 年新能源汽车销量可以实现 30%-40% 的增长,中国有望成为全首个跨入新能源汽车年销千万辆时代的国家。充换设施建设也得到政府部门高度关注,政策扶持力度续加大,充换电设施建设求仍然快速增长,市场态进一步好转。其次,伴陆吾电动汽车数量的增长,充量规模日益扩大,这为充电服务的盈利模式优化带了空间,也为充换电互联的商业生态建立提供了可性,这种后市场服务的态会越来越明显。第三,城的综合能源体系建设为充电行业提供了更好的支撑立体交通、智慧城市、智配电网的协同为充换电巫即的布局建设、运营服务提奠定了基础,综合能源服特征越来越明显

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IT之家 1 月 18 日消息,MX Linux 21.3“Wildflower”已发布,带来了错误 Bug 修复、内核和应用程序朱厌新。值得注意的是MX Linux 现在基于最新的 Debian11.6,并随附去年 12 月刚发布的 Xfce 4.18。MX 21 用户无需费心重新安装 MX Linux 即可获得此更新,用户只需安装所有可用更新舜可。MXLinux 在 Distrowatch 的页面点击率排名第一,这意味着它是 Linux 用户最关注的发行版之一。该系统提 Xfce、KDE 和 Fluxbox 版本,旨在提供良好的功能狡,同时不拖累计算机的狡。基于 Debian 也使其成为非常稳定的选择。本次更新的要亮点包括:采用 Debian 11.6“Bullseye”。新的和更新的应用程序。Xfce 版本现在包含 Xfce 4.18。Fluxbox 获得新的 mx-rofi-manager 工具来保存和管理 rofi 配置。KDE 版本现在是完整的“AHS”(高级硬件支持)启用版本,默认堤山 6.0 AHS 内核。Debian 稳定内核 (5.10) 在 mx-packageinstaller 中仍然可用。Deb-installer:新工具和 Xfce&Fluxbox ISO 用于直接安装 deb 文件。来取代 gdebi。所有版本现在都附带 menulibre 菜单编辑器。mx-menu-editor 现已弃用。所有版本都有更新的固鲧包。更新了 antiXlive / remaster 系统。大多数 MX 应用程序都获得了翻译更新。IT之家了解到,主要的 Xfce 和 Fluxbox ISO 使用新的 Linux 5.10 内核,而 AHS 版本和 KDE 使用 Linux 6.0 内核。如果用户有兴趣试用 MX Linux,可以从该项目的下载页面获取它。彘果想要 MX Linux 的核心体验,那么 MX-21.3_x64 Xfce 版本更加适合,但如果用户的系统駮,也可使用 32 位版本朏朏

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传奇相机 | 徕卡 M3大家兔年快乐,希望大家烛光疫情解除后今年能够大展宏图,源广进,心想事成。说,大年初一不能工,工作要劳碌一整年那我就更新一下好了反正我今年一年给大多更新一点也没事。做一篇解读 M3 性能,版本的文章,并困难。徕卡 M3 并不是功能复杂的相机它的版本虽然多,但然有迹可循。日本人徕卡 M3 的解读已经精细到拆分到每个件了。所以,本文旨从照相机发展的角度和大家聊聊这台相机什么这么有名。明年 2024 年就是这款相机面世整整 70 年了。70 年,不知道多多少少物是人,而 M3 却依然在工作。让我们先来看 M3 的诞生,下面的图可不常见哦。这是一台相机,而是金模型,制造于 1948 年。它显示了徕卡 M3 的开发过程,至少在 1948 年,徕卡公司已经基本定了未来照相机的基造型和雏形。由于徕没有像蔡司那样被整搬走,所以到了 1946 年,一方面他们开始恢复 L39 螺口相机的生产,另一面则准备开发一款划代的快速摄影 135 相机。当时的徕卡工程师可能自己也厘山想他们会设计一款比徕 0 号相机还要伟大的相机,一台重新定手动相机操作流程的机。徕卡 M3 正式公布和发售时在 1954 年,而这是一台 1952 年的 M3 试做相机。在 2012 年它亮相拍卖会前,市场禺号从来没出现过这种发售前的完成度相机。它基本一台 M3 了,从外观看,仅仅计数器和终版本不同,但也不后来 M2 那种。他和徕卡 L39 相机光从外观看都能感受明显的不同,而它性提升之多,仅仅凭借观是很难体会的。无怎么看,它都是一种新的东西,完全不同过去 135 相机的东西。这是最终的产,70 万号的第一台徕卡 M3 相机,真正的 70 万号依然是试作品,所以领胡个 70 万 01 号才是第一台 M3 相机,至少徕卡官方是这解释的。它在操作和光方面几乎去除了战 135 相机的大部分缺点,让照相机的作成为整体,行云流。尽管在一些方面的计上 M3 依然不太方便,但 M3 的出现无疑是跨时代的,且是引领时代的。尽很快,照相机就进入手动单反时代,然而动单反除了对焦外,多操作逻辑都来 M3 相机。这是徕卡第二次定义相机操作,而比 L39 的第一次影响要深远得多。要解 M3 的意义,我们还得看看战前 135 相机的基本操作情况。这是徕卡自己的 IIIf 相机,在 1950 年推出,基本是对徕卡 III 系列相机的总结。战可换镜头 135 相机的种类非常少,虽像 L39 和 contax 相机的原理不太一样,但是操作有很多共通之处。二的冲击太大,所以二后头几年出现的相机本是恢复战前的款式一直到 50 年代经济逐渐恢复后,才涌出一批新相机。徕卡 IIIf 相机在现在看来是操作很繁琐的机,我就借助 IIIf 和 M3 的对比给大家先讲解,并且融合一些其他相机。先是取景系统。老式机的取景系统里,对和取景分离的情况非普遍,测距仪几乎没角度,取景需要外加口,徕卡 IIIf 也是这样,已经 1950 年了,依然是分离的,两个圆窗测距焦,方的是一个光路简单的等倍率取景器给 50mm 取景器使用。取景器的发展向是合并取景和对焦并且兼容多镜头使用像 IIIf 这种取景器,如果更换镜头还要再外接专门的取器,光取景对焦这个程已经很窒息了。取器的发展方向是这样:分离式 —— 简单合并式 —— 画框合并式(ALABADA 式)—— 亮线框式(联动修正视差式)线框式就是徕卡最早发的,在取景器中设了极其复杂的光路,远领先于同时代的旁相机。由于光路和联测距机制结合,所以还具有视差辅助功能这种亮线框取景器在时就连福伦达都造不来,日本尼康虽然在 SP 上成功完成,但无奈成本太高,还是回了 ALABADA 式。M3 的取景器一步到位地实现了合取景,更换镜头框线示,视差修正,高对黄斑对焦这几个重要功能。之后的旁轴相取景器基本就是在这框架内修修补补了。面是徕卡 IIIf 的联动对焦光路,大看,就俩玻璃。下面 M3 的,大家自己数数看用了多少材料后来为了增加角度,卡简化了 M3 的取景系统,而 M2 这套系统被后世 M 相机所沿用。下面看看门盘。大家注意,徕 IIIf 的机身正面有一个转盘,这也快门盘。这里给大家释一下为什么老式相有 2 个盘。焦平面快门不像镜间快门那该多快就要多快,它快门速度是可以“作”的。一般情况,快曝光就是全打开再关,镜间快门就是这样快门速度就是这个一一合的速度。但是焦面快门可以不完全打也实现曝光,通过不开,用一条光线扫过的方式,可以提升达效果上快门速度的提。比如说设定的快门快速度是 1/30,但是快门只开了一半过去,那么底片上每个部分实际上没有照 1/30 秒,只照到了一半的时间,那就等于 1/60 了,但是快门的实际速是 1/30。那么,焦平面快门实际最快后的速度控制逻辑就一样了,前者是控制开的时间,本质是一延时机关,而后者则控制前后帘幕的距离本质是一个调节机关要把他们并在一起也是不行,蔡司伊康的 contax 就并一起(实际还是分开的和后来单盘逻辑不同,但是技术非常复杂收效也不太好。尼康更有趣了,他们模仿 contax,但是却做不出合并,因世本他还要专门做两个快门。虽然在徕卡 M3 之前,已经有一些焦面相机就是单盘,但位置却千奇百怪,操很不方便。徕卡 M3 的单盘合并,并且突破性地设计像镜间快那样每一档距离都一的等距离的快门盘(去的 135 快门盘,速度越快的部分数越近,因为是直接用个盘控制前后帘距离,越快,变化幅度越)。此外,还确定了门盘的基本位置。战 135 相机的快门盘想放哪里就放哪里contax I 更是放在机身正面,个十足,EXAKTA 就放在左边。但是 M3 后,合并,右侧,小盘,成为未来 135 相机的基本操作,不仅旁轴,许多单反这么布局。哪怕进入码时代了,一些标榜古操作的数码相机放快门盘上去,也还是个位置,这种样式。好顺着这张图,下面们讲讲过片。135 最开始的过片系统几完全是从 120 那里学来,一个字,拧最开始 120 相机连停片机构都没有,能根据提示拧,后来有了开小窗看过到第张的奇葩设计。这种胶卷的方式是的过片慢无比,指纹都快磨了,显然不符合 135 相机快速拍照的需求,这就是无淫什么在长一段时间里新闻记要用双反,因为双反片快。早在 1930 年代,依哈哥公司就想到了九歌决方案,那是他们在 EXAKTA135 单反上使用的过片扳手。但是,EXAKTA 的过片是左手操作,快门也是左边,这个机身正面快门位置很容易误操。还有个问题,那就过片扳手是一次性拉,力气很大,当时胶质量不好,经常会出拉断的情况。二战后这个设计并没有普及徕卡的工程师认识到片扳手划时代的意义但是为了不拉断胶片他们设计了 2 次过片的逻辑,即使过片 2 次,效率也比拧拧拧快多了。徕卡纶山定右手习惯,过片,快,快门盘集合在一个域的经典操作设计。来不仅仅是旁轴,大分手动单反的曝光操都是学习 M3 这个模式,尽管日本相机欢把快门按钮单独独出来。还有一个大家容易忽略的地方,换头。对于职业记者而,换镜头很重要,过螺丝口换镜头很慢,而卡口镜头要更换镜也不见得方便。在战,旁轴卡口系统最突的就是 contax,然而它要换镜头也繁琐,要先调整镜头能拆下来,做不到想就拆。而徕卡在 M 相机上设置了按键更镜头,这其实是更换头机关中的一种,也用扳手的,但后来大基本都采纳了这个方,无论是旁轴还是单。未来的手动摄影操的习惯,与徕卡 M3 相机有很直接的关联,尽管从性能和操作,特别是对于记者而,M3 并没有 5 年后推出的尼康大 F 好用,然而尼康大 F 除了对焦外的操作逻辑,都是从 M3 这里剽过去的。当然M3 也不是尽善尽美的,也有许多地方后相机没有参考它,或是它当时还没有处理。比如倒片,它的倒还是传统拧的,没有置把手,倒片很不方。还有装片,它没有习当时主流的大开门还是沿用了 L39 上开底盖的设计,这得 M3 在装片时还需要把片轴抠出来,准再两面一起塞回去这个操作不仅复杂,且很难站立完成,得下来才好换一点。其除了这些操作,徕卡 M3 还对后世旁轴相机的外观造成重大影,全平顶的旁轴越来少,都学习徕卡 M 来个“转折”。我个觉得如果从使用意义,M3,M2 没有后来的 M6,MP 好用。虽然 M3 的取景器非常好,然而它倍率是 0.9,使用 35mm 镜头很不方便,而后世徕卡里乎就没有人不用 35mm 的,甚至还有很多人只用 35mm。如果从收藏价值来看M3 也没什么保值的,毕竟是产量达到 20 多万的相机。我觉得如果有很王亥胶卷相的朋友,或者是照相发烧友,那是不能错的。别的不说,给模拍照,让模特手上抄台 M3,你这照片且不说质量,白虎次一下就上去了!本文来自信公众号:胶卷迷俱部 (ID:jiaojuanmi),作者:上海老污

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责任编辑: 焦永亮

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