YouTube 将从本周开始逐步推出一种识别频道的新方法

YouTube 将从本周开始逐步推出一种识别频道的新方法 该公司今天宣布,@name 标识将可以在平台上使用。当创作者选择自己的用户名时,我们还会创建一个匹配的网址(例如:youtube.com/@handle) / 标签: #YouTube 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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YouTube 即将推出 handle 机制

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#YouTube测试长按两倍速播放# 功能,B站、抖音等已支持】YouTube 正在测试一种提高视频播放速度的新方法 长按播放器上的任意位置即可以 2 倍速度播放视频,B站、抖音等已支持该功能。 目前在移动端,调整播放速度需要点击视频窗口显示控制按钮,然后按右上角的设置图标,然后在菜单底部找到速度选项,选择想要的速度,总共需要四步操作。YouTube 现在测试的是“长按视频窗口,自动将播放速度提升到两倍”的功能,只需要“在观看视频时,长按屏幕上的任意位置,就可以将播放速度提升到两倍”,会在窗口顶部看到一个“以两倍速度播放”的提示,松开手指后视频会继续以正常速度播放。在 PC 上可通过鼠标或触控板单击并按住来触发 2 倍速播放 via 标签: #YouTube 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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新研究介绍了一种通过尿液检测衰老细胞的新方法 瓦伦西亚理工大学(Universitat Politècnica de València)、瓦伦西亚大学(Universitat de València)、CIBER 生物工程、生物材料和纳米医学部(CIBER-BBN)、神经退行性疾病部(CIBER-NED)以及普林西比-费利佩研究中心(CIPF)的研究人员通力合作,开发出了一种用于检测尿液中衰老细胞的创新探针。这一突破可以加深我们对衰老过程的了解,有助于监测和开发新的策略来应对与衰老相关的退化性疾病。该研究成果发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。研究人员解释说,衰老的标志之一是大多数器官中衰老细胞的出现频率增加,从而导致组织功能障碍。这些细胞的存在还与许多与衰老相关的疾病有关。"细胞衰老的主要目的是防止可能导致癌症的受损细胞增殖。然而,当损伤持续存在或在衰老过程中,衰老细胞会异常积累,影响组织功能并加速衰老。这就是为什么必须创建新的系统来轻松有效地检测这些细胞,"UPV 分子识别研究和技术开发大学间研究所(IDM)副所长兼 CIBER-BBN 科学主任 Ramón Martínez Máñez 说。研究人员。图片来源:UPV将探针注射到小鼠体内后,探针会与衰老细胞中特别丰富的一种酶发生作用,产生一种荧光化合物,并迅速随尿液排出体外。"根据尿液中信号的强度,我们可以知道机体内衰老细胞的负担,"紫外线研究中心副主任 Isabel Fariñas 和 CIPF 的研究员 Mar Orzáez 指出。在研究中,他们还监测了使用消除衰老细胞并能使组织恢复活力的药物进行衰老治疗的情况。他们观察到,尿液中信号的强度与动物衰老程度的降低以及与年龄有关的焦虑的减少有关。"给药后,会释放出一种荧光团,最终由肾脏排出体外,可以通过尿液进行测量。荧光团的强度表明细胞衰老负荷的水平,我们已经看到,这与衰老过程中与年龄相关的焦虑和衰老治疗有关,"紫外线公司的伊莎贝尔-法里纳斯(Isabel Fariñas)和 CIBERNED 的副主任解释说。来自瓦伦西亚理工大学、瓦伦西亚大学、CIBER-BBN、CIBERNED 和 Príncipe Felipe 研究中心的研究小组取得的成果为更好地了解衰老及其对健康的影响开辟了一条途径。"拉蒙-马丁内斯-马涅斯总结说:"它可以帮助我们开发出更有效的方法来解决与衰老有关的问题,并开发出简便的泌尿治疗方法来消除或减少细胞衰老,甚至是人类的衰老。 ... PC版: 手机版:

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研究人员开发出一种利用磁子传输量子信息的新方法 HZDR 的研究人员成功地在磁盘中产生了类似于波的激发即所谓的磁子来专门操纵碳化硅中原子大小的量子比特。这为量子网络中的信息传输开辟了新的可能性。图片来源:HZDR / Mauricio Bejarano为了满足这一需求,德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心(HZDR)的一个研究小组现在推出了一种传输量子信息的新方法:该小组通过利用磁子(磁性材料中的波状激起)的磁场来操纵量子比特(即所谓的量子比特),磁子发生在微观磁盘中。研究人员在《科学进展》(Science Advances)杂志上发表了他们的研究成果。建造可编程的通用量子计算机是当代最具挑战性的工程和科学研究之一。这种计算机的实现为物流、金融和制药等不同行业领域带来了巨大潜力。然而,由于量子计算机技术在存储和处理信息时存在固有的脆弱性,因此阻碍了实用量子计算机的建造。量子信息被编码在量子比特中,而量子比特极易受到环境噪声的影响。微小的热波动(几分之一度)就可能完全破坏计算。这促使研究人员将量子计算机的功能分布在不同的独立构件中,以努力降低出错率,并利用这些构件的互补优势。"然而,这就带来了一个问题,即如何在模块之间传输量子信息,使信息不会丢失,"HZDR 研究员、该刊物第一作者毛里西奥-贝哈拉诺(Mauricio Bejarano)说。"我们的研究正是在这个特定的利基上,在不同的量子模块之间传输通信。"目前,传输量子信息和寻址量子比特的既定方法是通过微波天线。这是Google和 IBM 在其超导芯片中使用的方法,也是在这场量子竞赛中处于领先地位的技术平台。"而我们则是通过磁子来寻址量子比特。磁子可被视为穿过磁性材料的磁激发波。这样做的好处是,磁子的波长在微米范围内,比传统微波技术的厘米波短得多。因此,磁子的微波足迹在芯片中花费的空间更少。HZDR 小组研究了磁子与碳化硅晶体结构中硅原子空位形成的量子比特的相互作用,碳化硅是一种常用于大功率电子器件的材料。这类量子比特通常被称为自旋量子比特,因为量子信息是由空位的自旋状态编码的。但是,如何利用磁子来控制这类量子比特呢?"通常情况下,磁子是通过微波天线产生的。"贝哈拉诺解释说:"这就带来了一个问题,即很难将来自天线的微波驱动与来自磁子的微波驱动分离开来。"为了将微波从磁子中分离出来,HZDR 团队利用了一种在镍铁合金微观磁盘中可以观察到的奇特磁现象。"由于非线性过程,磁盘内的一些磁子具有比天线驱动频率低得多的频率。我们只用这些频率较低的磁子来操纵量子比特"。研究小组强调,他们还没有进行任何量子计算。不过,他们表明,完全用磁子处理量子比特从根本上是可行的。"迄今为止,量子工程界还没有意识到磁子可以用来控制量子比特,"Schultheiß强调说。"但我们的实验证明,这些磁波确实可以派上用场"。为了进一步发展他们的方法,研究小组已经在为未来的计划做准备:他们想尝试控制几个间距很近的单个量子比特,让磁子介导它们的纠缠过程这是进行量子计算的先决条件。他们的设想是,从长远来看,磁子可以被直接电流激发,其精确度可以达到在量子比特阵列中专门针对单个量子比特。这样就可以将磁子用作可编程量子总线,以极其有效的方式寻址量子比特。虽然未来还有大量工作要做,但该研究小组的研究强调,将磁子系统与量子技术相结合,可以为未来开发实用量子计算机提供有益的启示。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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