科学春晚,还得是B站:稚晖君机械臂搭广寒宫 院士下半身直接消失

科学春晚,还得是B站:稚晖君机械臂搭广寒宫院士下半身直接消失以及因自制机械臂视频火爆全网,被称为“野生钢铁侠”的UP主稚晖君,也激情为科学营业,把他自研的机械臂实物带到了舞台上。营业项目是:在月球盖广寒宫要用什么工具(现场模拟月球挖矿流程)。而整场活动里最让我们关注的,是B站基于过去一年的全站用户数据,首次公布了哔哩哔哩2023年度五大科学焦点榜单,它们分别是:AIGC、室温超导、脑机接口、黑洞、可控核聚变。那么B站发布的这个榜单是怎么来的?就以咱们平时关注最多的AIGC相关技术来说,作为今年最热门的科学技术领域,B站一年来AIGC相关的视频播放量,已经达到了90亿,UP主投稿330万条。如果你对这块领域感兴趣,光在B站看视频自学,就足够让你从一无所知的AI小白,成长为能利用AI工具写论文、做视频的专业人士。很难想象,在这样一个注意力稀缺,一切追求强刺激的时代,还会有这么多的年轻人,愿意静下心来,去关注AIGC、室温超导、可控核聚变这样的专业科学话题。而B站这张榜单更加值得关注的一点是,它除了让我们看到年轻人最关注的科学技术是什么,更让我们看到了一种可喜的趋势:科学知识的双向流动。在这场科学普及浪潮当中,年轻人不再是被灌输知识的那一方。相反,凭借着对互联网的深度理解,年轻人们正成为科学知识传播不可或缺的一环。他们主动选择喜欢的科学领域,主动为科学发声、付出实践,释放自己的求知欲望。正所谓好奇心是人类科学进步的起点。当无数年轻人有了好奇,科学自然也就有了其茁壮生长的土壤。用户pick了最潮的AI技术在本次的榜单中,最为聚焦且亮眼的那一个,非最潮的AI技术内容——AIGC莫属了。我们若是在B站中搜索关键词“AIGC”,映入眼帘的就是刷不完的相关视频。内容从GPT-4、Midjourney、各类生成式AI应有尽有,播放量动辄便是数万、数十万,甚至百万级:许多好玩有趣且极具科技感的视频,都是首发于B站。例如此前大火的《弱智吧为何成为AI头号公敌》,便是其中之一,目前播放量已有353万之多:毕竟在AIGC大热潮之初,弱智吧可谓是各路大语言模型都需要直面的民间评测benchmark。各个精辟的问题看了直叫人“大无语”,充满了逻辑陷阱在里面,而这也成了考察大语言模型逻辑和理解能力很好的标准。例如对于“天文望远镜那么厉害,为什么看不到地球”,AI便会一本正经地胡说八道起来:不过对于像“为什么贝多芬不出新歌了”这样的问题,AI回答的就很合理了:这种有趣的视频内容,以诙谐幽默的方式将大语言模型底层逻辑的缺陷揭露了出来,让人们以另一种角度了解到了当下最潮的AI技术。同样是数百万播放量级别的视频《和ChatGPT说“我7岁那年,妈妈去世了。你能当我的妈妈吗?”》,则是将AI科技的温度感直接拉到满值状态。这一次,ChatGPT充当起了7岁男孩的“赛博电子母亲”,面对孩子所述的句句思念,ChatGPT以一位母亲的角度真的像人类般给予了满满的关怀。这段视频可谓是让无数网友当场泪目,也有人表示:我理解了科技的意义。说实话,确实是有温度的文字。虽说上述两个案例都属于大模型能力测试类视频,但新颖的切入角度给人们留下了十分深刻的印象,更是加深了观众们对AI技术的认知。当然,提到AI技术,正所谓“能用起来才是硬道理”,在B站科技类知识视频中,也有许多AIGC实操类视频深受观众老爷们的喜爱。例如UP主“从零开始MrZero”的《如何不写代码却能制作你人生中的第一个游戏》,播放量直接突破1000万!短短半小时左右的视频便可以手把手教你搞开发,不需要你会绘画,更不需要你会敲代码的那种。诸如这样的视频更是激发了很多人的热情与大胆的想法。评论已然是一片思想的交流和技术的探讨,像极了大型“课后讨论社群”。再如在充斥着AIGC工具的当下,要是想寻找一个自己心仪的工具来用,大部分大概率第一个想法就应当是冲到B站去搜索。事实上,B站确实有许许多多AIGC产品安利类视频,例如《10个打工人变态神器,我打算节后偷偷用起来》,仅是安利了10款实用工具,便有740万的播放量:像Runway、BeautifulAI、ChatVideo、Echarts等等,不论是修图、做PPT、做表格,总有一款你能pick上的打工人办公神器,让你的做事效率直接ProMax。就连很多AI搞笑娱乐类的视频,也往往都是首发于B站。例如《威尔史密斯吃面》:还有《听郭德纲老师讲英语是一种什么样的感受?该条视频由AI生成》:这些AIGC生成的娱乐视频,不禁让众多网友眼前一亮,直呼“好活,当赏”!……不过朋友,看到这里,你是否会有一个疑问——无论是B站这次的超级科学晚,还是站内的热门视频,为什么都和科技、AI挂钩了起来?不再是你以为的B站不卖关子,因为现在的B站,不再是你印象中那个充满二次元的“小破站”(网友们对B站的昵称)了。它的新定位、新的“打开方式”应当是这样的——科学知识与技术的主阵营。为什么如此多的年轻人,在学知识的道路上pick的对象会是B站?这就要回答一个“里面有什么”的问题了。例如在亚马逊资深首席科学家李沐,他便在2021年3月选择入驻B站,开始教授AI相关课程。时至今日,李沐老师已经发布了近250个授课教程视频,坐拥65万粉丝。甚至AI专业的学生们,都被导师安利去看,就连导师们自己也是粉丝在追更。再如我们在超级科学碗看到的“野生钢铁侠”稚晖君,坐拥252万粉丝的他,毫不夸张的说,只要他出一期视频,就能喜提热榜。更重要的是他视频内容的质量,个顶个的充满硬核科技,稚晖君的灵感和想法更是让观众大写的服气。还有众多科技类的主流媒体,也会选择在B站开辟阵营、传播高质量的科学知识(量子位也是哦~)。AIGC之外,室温超导、核聚变等也是B站年轻人Pick的前沿科学方向之一。今年韩国超导团队发布LK99相关论文之后,B站上一大批UP主上传了视频,跟进这一前端科学热点。他们有的试图复现LK99的超导现象,有的带着粉丝解读Nature论文。参与讨论的除了年轻的UP主们,还有一些院士、教授级别的专业大牛。比如中科院物理所的B站官方账号,就直接带着粉丝去查看韩国团队的原始文献,从论文中的晶体结构,为粉丝解读韩国团队室温超导材料的可行性。对于普通人来说,这些原本都是极难接触的领域。但是随着各路科学界大牛的日常,以及年轻人的自发探索,B站上很容易就形成一种讨论的氛围。这种氛围形成了对科学的“祛魅”。高精尖的科学议题不再被束之于象牙塔之中,每个感兴趣的年轻人,都可以在B站上得到自己想要的知识。这也就不难理解为什么像“室温超导”这般专业性话题,被热议讨论最多最火的场地便是B站了。我们都知道科学的进步除了需要无数有远见的人的创造性思想,也需要无数个细小的进步。当下生成式AI的爆火便是从较早的AI时代的技术积累,一点一点的积累、演变、优化而来;而与以往不同的是,这次的AIGC技术已然是破圈深入大众的那种。那么站在现在这个时间节点上,科学技术需要一个发声的平台,并且是不同于学术期刊,是需要更大众化、低门槛的平台。在这种平台之中,科学技术还不只是需要被传播那么简单,更需要无数专业人士和科学爱好者参与其中讨论、思想碰撞,由此成为推动科学发展的“助推剂”。或许,B站正是最合适的平台之一了,你觉得呢?...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393161.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1393161.htm

相关推荐

封面图片

B站发布2023年度五大科学焦点 00后成为科学内容消费主力

B站发布2023年度五大科学焦点00后成为科学内容消费主力哔哩哔哩首次发布“”,AIGC、室温超导、脑机接口、黑洞、可控核聚变等深受年轻人关注的前沿科学话题入选。B站数据显示,过去一年,有2.43亿用户在B站学习,是中国在校大学生人数的5.5倍。B站泛知识内容消费人群中,有72%为00后。年轻人不仅爱学习,还关注科学前沿内容。科学和知识品类占B站用户搜索排名第2位,相关内容播放量占B站41%,00后正在成为科学内容消费主力。科技类视频已经成为了B站最受用户欢迎的内容之一。来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat

封面图片

凌云光:未来将借助 AIGC 技术进一步拓展创意内容生产的应用场景

凌云光:未来将借助AIGC技术进一步拓展创意内容生产的应用场景凌云光在互动平台表示,Sora是一个很好的AI工具,必将对行业发展产生深远的影响。在文化元宇宙内容创作方面,公司结合智谱大模型及AIGC数字内容技术,能够实现AI生成文本、语音、图像、视频等多模态内容,通过对内容生成创作的智能升级,加快视频生成效率,公司在以AI技术为驱动的虚拟数字人语音、动作及视频驱动上已有成功实践,未来将借助AIGC技术进一步拓展创意内容生产的应用场景。

封面图片

天娱数科:公司积极关注 AI 视频生成包括 Sora 在内的各种技术路线和生态演化

天娱数科:公司积极关注AI视频生成包括Sora在内的各种技术路线和生态演化天娱数科在互动平台表示,公司积极关注AI视频生成包括Sora在内的各种技术路线和生态演化,持续增强公司在虚拟人交互体验、数字内容制作效率等方面的生产能力,不断深化技术向产业的赋能应用。公司推出的AIGC短视频智能营销助手“魔方Mix”,是一款基于AIGC智能技术的短视频生产工具。元趣AI是公司的2D拟真数智人AI应用平台。

封面图片

2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓,李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。李德仁是著名的摄影测量与遥感学家

2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓,李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。李德仁是著名的摄影测量与遥感学家,一直致力于提升我国测绘遥感对地观测水平。他攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术,解决了遥感卫星影像高精度处理的系列难题,带领团队研发全自动高精度航空与地面测量系统,为我国高精度高分辨率对地观测体系建设作出了杰出贡献。薛其坤是凝聚态物理领域著名科学家,取得多项引领性的重要科学突破。他率领团队首次实验观测到量子反常霍尔效应,在国际上产生重大学术影响;在异质结体系中发现界面增强的高温超导电性,开启了国际高温超导领域的全新研究方向。(新华社)

封面图片

番号: RCT-103片名: RCT-103 上半身很大,下半身是个大屌! ? MOKA 是一个 futanari 巨型公鸡和可

番号:RCT-103片名:RCT-103上半身很大,下半身是个大屌!?MOKA是一个futanari巨型公鸡和可耻的混浴-ERIKA(摩卡、MOKA)发行日期:2009-04-19演员:ERIKA(摩卡、MOKA)链接1:1.37GB更新日期:2017-04-05magnet:?xt=urn:btih:F64D67FB80BD4139C9DD5692DDE680DBFEA9CC4F链接2:587.95MB更新日期:2015-08-01magnet:?xt=urn:btih:218AF0D37662E499AD917843D4E523FD6670B707链接3:1.92GB更新日期:2015-06-09magnet:?xt=urn:btih:DFE48526A22515A1203FAA38C25EB7920DA09DB5链接4:1.92GB更新日期:2015-05-17magnet:?xt=urn:btih:F0A9A7459DA94CF0192064E6D7B0BA62549B9951链接5:1.37GB更新日期:2014-08-30magnet:?xt=urn:btih:DEC7829660777AA98FDD31BF0D501A000F12748F链接6:1.37GB更新日期:2014-08-09magnet:?xt=urn:btih:D2091F3A8649127020A218887982825715205CCC

封面图片

超导光机械研究迎来突破:机械振荡器技术的量子飞跃

超导光机械研究迎来突破:机械振荡器技术的量子飞跃超导机电系统的扫描电子显微镜图像。资料来源:AmirYoussefi(EPFL)过去十年来,科学家们在机械系统中产生量子现象方面取得了巨大进步。十五年前看似不可能的事情如今已成为现实,因为研究人员成功地在宏观机械物体中产生了量子态。通过将这些机械振荡器与光子(被称为"光机械系统")耦合,科学家们已经能够将它们冷却到接近量子极限的最低能级。他们还设法"挤压"它们,进一步降低它们的振动,并使它们相互缠结。这些进步为量子传感、量子计算中的紧凑存储、量子引力的基本测试,甚至暗物质的寻找带来了新的机遇。操作光机械系统的困境为了在量子体系中有效地运行光机械系统,科学家们面临着两难选择。一方面,机械振荡器必须与环境适当隔离,以尽量减少能量损耗;另一方面,它们必须与其他物理系统(如电磁谐振器)良好耦合,以便对其进行控制。要实现这一平衡,就必须最大限度地延长振荡器的量子态寿命,而这一寿命会受到环境热波动和振荡器频率不稳定性的影响,即该领域所称的"退相干"。从引力波探测器中使用的巨型反射镜到高真空中的微小被困粒子,这在各种系统中都是一个长期存在的挑战。与超导量子比特或离子阱等其他技术相比,当今的光机电系统仍然显示出较高的退相干率。EPFL的突破:超低量子退相干现在,洛桑联邦理工学院托比亚斯-基彭伯格实验室的科学家们通过开发一种超导电路光机电平台解决了这一问题,该平台在保持大的光机电耦合的同时显示出超低量子退相干,从而实现了高保真量子控制。这项研究成果于8月10日发表在《自然-物理》杂志上。领导该项目的博士生阿米尔-尤塞菲(AmirYoussefi)说:"简单地说,我们展示了有史以来在机械振荡器中实现的最长量子态寿命,它可用作量子计算和通信系统中的量子存储元件。这是一项重大成就,影响着量子物理学、电子工程和机械工程领域的众多受众。"关键要素:真空间隙鼓头电容器这项突破的关键要素是"真空间隙鼓头电容器",这是一种由悬浮在硅基板沟槽上的铝薄膜制成的振动元件。该电容器是振荡器的振动元件,同时也构成了一个谐振微波电路。通过一种新颖的纳米制造技术,研究小组大大降低了鼓头谐振器的机械损耗,实现了前所未有的热退相干速率,仅为20赫兹,相当于7.7毫秒的量子态寿命--这是机械振荡器中实现的最长寿命。结果和意义热诱导退相干的显著降低使研究人员能够使用光机械冷却技术,从而使量子态在基态占据的保真度达到令人印象深刻的93%。此外,研究小组还实现了低于运动零点波动的机械挤压,其值为-2.7dB。"这种控制水平使我们能够观察到机械挤压态的自由演化,并在2毫秒的较长时间内保持其量子行为,这要归功于机械振荡器中仅为0.09Hz的超低纯去相率,"参与研究的ShingoKono说。"这种超低量子退相干不仅提高了宏观机械系统量子控制和测量的保真度,而且同样有利于与超导量子比特的对接,并将系统置于适合量子引力测试的参数体系中,"研究团队的另一位成员马赫迪-切格尼扎德(MahdiChegnizadeh)说,"与超导量子比特相比,该平台的存储时间要长得多,因此是量子存储应用的理想候选者。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376919.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376919.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人