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· 人工智能 ·
DeepSeek V4 Pro上线
当地时间8月13日,DeepSeek正式上线DeepSeek V4 Pro。最新的模型与价格页面显示,deepseek-v4-pro对应模型版本已经更新为DeepSeek-V4-Pro-0813。据APPSO消息,deepseek-v4-pro支持1M上下文长度,最大输出长度达到384K Token,同时支持非思考模式和思考模式,其中思考模式默认开启。对于长代码库、大规模文档处理以及需要连续执行大量步骤的Agent任务来说,1M上下文和384K最大输出,意味着一次调用能够容纳和生成的内容规模都相当可观。配套能力也基本覆盖了目前主流的Agent开发需求。
DeepSeek此前发布公告,宣布计划近期整体上调API服务定价,而当下的价格和原来的价格保持一致。从价格和并发配置来看,Flash更明显地面向高频、大规模调用场景,而Pro则把资源进一步集中到规格更高的任务上。随着DeepSeek-V4-Pro-0813出现,V4列的产品结构也进一步清晰起来:Flash主打更低成本和更高并发,Pro则提供更高规格的模型服务,并围绕Tool Calls、Responses API、Anthropic API等能力继续向Agent和Coding场景延伸。(APPSO)
· 奖项 ·
2026未来科学大奖揭晓
来源:未来科学发展中心
8月13日,2026未来科学大奖获奖者揭晓。张宏因其在揭示多细胞生物特有的自噬机制及生理功能方面作出的开创性贡献获得“生命科学奖”;赵东元因其对介孔材料的开创性贡献,包括合成控制、机制理解和工业应用,而获得“物质科学奖”;袁新意因其在算术几何领域作出的奠基性贡献,特别是创立了Arakelov几何中的算术大性理论,并将其开创性地应用于一致Bogomolov猜想和一致Mordell猜想,而获得“数学与计算机科学奖”。
未来科学大奖创立于2016年,由华裔科学家、企业家群体共同发起成立。大奖关注原创性的基础科学研究,目前设置“生命科学奖”、“物质科学奖”和“数学与计算机科学奖”三大奖项,单项奖金约700万元人民币(等值100万美元)。2016年至今,未来科学大奖共评选出49位获奖者,他们均是来自生命科学、物理、化学、数学、计算机等基础和应用研究领域极具成就的科学家,做出了原创性且产生了巨大国际影响的研究工作。(未来科学发展中心)
· 考古学 ·
这些岩画用人血绘制,已保存近2000年
来源:Xiquinho Silva/Wikimedia Commons
中国广西壮族自治区的左江花山岩画是世界文化遗产,由绘制在左江、明江两岸悬崖上的赭红色岩画群构成。这些岩画创作于公元前5世纪至公元2世纪,但依然保存得异常完好。据《科学》新闻(Science news)报道,在一项即将发表于《考古科学杂志》(Journal of Archaeological Science)的研究中,研究者发现,创造这些图像的颜料中混有血液,包括女性分娩时的血液。
研究团队分析了这些颜料中的成分,并结合电子显微镜下的样本结构与实验,重现了古代骆越人创造这些岩画的过程。首先,骆越人将含血的混合液体涂在岩面上作为黏合剂,随后在半干的底漆上用当地富含氧化铁的红土制成的颜料涂抹。随着底漆中的熟石灰与二氧化碳反应,血红蛋白诱导碳酸钙矿化,从而将颜料有效融合进岩壁中。
研究者进一步分析了血液的来源,检测到了微量的催乳素诱导蛋白和乳铁蛋白,这两种蛋白在妊娠晚期水平会激增。考虑到骆越人为母系社会,并且岩画描绘了怀孕和分娩的场景,研究者推测他们可能特意收集了分娩时流出的血液。这些岩画可能也体现了骆越人对女性的生殖崇拜。(Science news)
· 天文学 ·
新型望远镜揭示宇宙物质循环中缺失的一环
明亮的螺旋星云环绕着一颗白矮星,它是形成该星云的恒星的残骸。更远处,新发现的弓形激波显示,这颗恒星抛出的物质碎片与周围的星际气体发生碰撞。随着碎片被剥离、撕裂并混入太空,它们变得越来越小,也越来越破碎。新的MOTHRA数据以黑色显示,而之前来自其他望远镜的数据则以彩色显示。图片来源:Credit for the previous data: NASA, ESA, C. R. O’Dell (Vanderbilt University) and M. Meixner, P. McCullough and G. Bacon (Space Telescope Science Institute)
天文学家一直认为,恒星生命末期抛射的物质会与恒星之间的稀薄气体混合,有助于形成新一代的恒星和行星,但始终未能捕捉到这一过程。据《科学》新闻(Science news)报道,一项发表于《自然》(Nature)的新研究利用智利一台尚未完工的新望远镜,捕捉到了宇宙物质循环中缺失的一环:垂死恒星抛射出的气体团块如何被银河系回收利用。
这项发现出于偶然。2025年11月,天文学家正在智利埃尔萨乌斯天文台建造模块化光学远摄高光谱机器人阵列(MOTHRA),其主要目标是绘制星系间气体的分布图。这台望远镜计划安装1140个远摄镜头,但当时只安装了不到200个。在进行测试观测时,研究人员将望远镜对准了距离地球约650光年的螺旋星云,它是由一颗类似太阳的恒星在其生命末期抛射外层物质形成的。即使尚未完工,这台望远镜在星云明亮的环状结构(星云晕)之外,发现了22条微弱发光的弧形结构。研究团队将这些弧形结构解释为弓形激波,由喷射气体团块穿过星际气体时产生。弓形激波距离星云中心越远,就越小、越模糊、越破碎,这正是气体混合的迹象。由于这些气体团块已经移动了很长时间,这种模式表明它们正在逐渐被侵蚀并溶解到周围的气体中,这个过程大约需要1万年。这项发现揭示了宇宙物质循环过程中一个长期以来难以捉摸的步骤,该过程为新行星和恒星的形成提供原材料。它也预示着我们太阳的潜在命运:太阳最终会剥离其外层物质,并将部分物质归还给银河系。(Science news)
· 物理学 ·
证实高温超导的二维本质,复旦大学首次制备单铜氧层高温超导体
来源:复旦大学物理学系
高温超导电性是未来高效电力传输和高性能电子器件发展的重要方向,但其微观机理始终是凝聚态物理的“皇冠之谜”。据复旦大学官方公众号消息,该校物理学系张远波教授团队与合作者在《自然》(Nature)发表研究成果,成功将铜基高温超导体削薄至仅含一个超导平面——即单个CuO?面。这一“极限操作”不仅证实了高温超导的二维本质,更在超导-绝缘体转变的临界点发现了奇异的“反常金属态”和量子临界现象,为研究高温超导机理提供了全新的量子实验平台。
要制备并测量极薄的原子级二维平面,需要攻克材料脆弱、易受空气与加工工艺影响、氧含量难以稳定精控等数道实验难关。研究团队在惰性气氛的低温环境中完成了样品解理与器件制备,结合微电极冷焊,解决了单层铜氧化物易被空气和水汽破坏的难题。更重要的是,团队发展了具有极高精度的掺杂调控技术,实现了超高掺杂分辨率,得以观测从莫特绝缘相到整个超导穹顶的完整物理相图。在超导—绝缘体量子临界区,研究人员发现,随着温度降低,传统量子临界点附近的普适标度行为失效,有效临界指数随着接近临界区而迅速发散,呈现量子格里菲斯奇异性。更重要的是,在零温极限下,超导与绝缘之间出现电阻保持有限值的反常金属态,而且既可通过降低空穴掺杂,也可通过施加垂直磁场获得。这一发现与玻色金属图像相吻合,不仅揭示了单个CuO?面中的真实维度效应,更为研究量子临界现象与反常金属态提供了一个高度可调、品质优异的二维实验平台。(复旦大学)
撰文:不周、二七
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