它死去后,骸骨上竟開出了奇異的“花”


鯨骸之“花”——食骨蠕蟲

  來源:萬物,撰文:Mirror

  在海洋紀錄片中,你看到的海中生機勃勃的景象往往都是在光照充足的淺層,當你潛到光線也難以達到的深海區,就會發現那裡宛如一片寂靜的荒漠。從活躍的透光層不時飄落而下的“海洋雪”有機碎屑就成了大多數深海生物依賴的甘霖。不過有時,也會有豐饒的“綠洲從天而降”,它就是死亡后沉向深海的鯨,人們為它起了一個詩意的名字——鯨落(whale fall)。

  當一隻鯨死亡后,若是位於淺海區,相對較高的溫度會加快屍體的分解,產生大量甲烷、氨氣等氣體使其浮於水面。腐爛的氣味也會吸引眾多的食腐動物,例如某些鯊魚爭相搶食。在這種情況下,鯨屍通常會在較短的時間內就被分解。

  而在深海區,低溫減緩了屍體的分解速率,高壓又增大了分解產生氣體的溶解度,這樣屍體就會相對完整地沉於海底,吸引一批又一批的深海生物前來分一杯羹,其中不乏一些奇異的生物,它們與鯨屍共同構成了可持續數十年的鯨落奇觀。

  鯨落生態系統的三個階段圖片來源 《萬物》與其它大型海洋生物沉海的屍體不同,鯨屍在被食腐動物大快朵頤之後,盛大的“餐會”並未結束,而是會迎來一波又一波對食物有不同偏好的“來客”。根據這些“來客”的先後次序和“餐會”進行的情況,鯨落生態系統可大致分為 3 個連續階段,不過,這些階段之間也會有相互重疊的情況。

  第一階段——食腐動物入場

  鯨落第一階段鯨屍的氣味最先吸引到的是一些嗅覺靈敏、體型佔優勢的食腐動物,例如睡鯊、銀鮫和盲鰻。它們撕咬肥厚的鯨肉,將屍體內部暴露出來,四散的組織散發出更加濃烈的氣味,又引來更多的覓食者,將“宴會”推向高潮。

  盲鰻,只有頭骨沒有脊椎圖片來源 《萬物》鯨的軟組織就這樣以每天 40~60 千克的速率被消耗。飽食這一餐后,鯊魚可以長達數月不必再辛苦覓食。以這些“大塊頭”們為主賓的盛宴會大約持續兩年

  第二階段——機會主義物種安家

  當大型食腐動物終於吃飽喝足離去后,對這一大餐覬覦已久的小型動物才得以分享殘羹冷炙,並利用這一得天獨厚的環境暫時安家落戶、繁衍生息。它們之中有像貽貝、蛤蜊這樣的軟體動物,還有鎧甲蝦、螃蟹這類甲殼動物等等。

  其中最奇異的當屬食骨蠕蟲Osedax),因其在鯨骨上令人毛骨悚然的模樣又被稱作殭屍蠕蟲。

  一群食骨蠕蟲食骨蠕蟲身長僅 1 厘米左右,雖然沒有眼與嘴,卻能鑽進鯨骨享用其它動物難以獲取的骨中油脂。這是因為它們藉助了共生菌的力量,這種菌屬於海洋螺菌目(Oceanospirillales),其產生的酸性物質能夠溶解骨骼。這些蠕蟲平常就在海中隨波逐流直到遇到鯨屍,就像蒲公英找到了落腳點,它們會立刻伸出根系一樣的結構“紮根”於鯨骨。


食骨蠕蟲。圖片來源 Wikipedia

  可以想象,這樣微小的體型在萬頃汪洋之中想要“脫單”有多不容易,於是它們索性就將伴侶“隨身攜帶”。一隻雌性食骨蠕蟲中可寄生多達 100 只雄性蠕蟲。雌性包攬下鑽骨取食的任務,“一蟲吃飽,全家不餓”。在第二階段持續的兩年時間里,食骨蠕蟲會達到性成熟並釋放大批受精卵,讓下一代開始新一輪的“尋屍之旅”。而此時,鯨落就僅剩下一具皚皚白骨。

  第三階段——口味獨特的細菌們

鯨落第三階段。圖片來源 Wikipedia

  連骨髓都被吸走了,還沒完?沒錯,這不還有骨架呢,細菌們可不想浪費。

  雖然深海“暗無天日”又“物資緊張”,還是有一些有特殊癖好的細菌喜歡生活在這裏,例如某些厭氧菌,它們在鯨骨中繼續分解着殘餘組織並排放出硫化氫,這種氣體足以令大多數生物避之不及,但卻是化能自養細菌例如嗜硫細菌的最愛,它們在這裏大量繁殖,形成一層厚厚的細菌“毛毯”,這就又能養活一大批小型海洋生物,比如帽貝、海螺等。有時嗜硫細菌也會和蛤蜊、貽貝、管蟲等生物形成共生關係,以提供的能量為“房租”,寄居在它們體內。

  除了硫化氫,一些古細菌還會在分解鯨屍時產生甲烷,但它們一般不會與嗜硫細菌爭奪地盤。這些口味獨特的細菌們原本生活在一些極端環境中,例如海底熱泉附近,而鯨落的到來又為它們提供了另一理想的棲居地。這一階段也是鯨落持續最久的階段,可長達 50 年


3000 米深處的鯨落在 7 年間的變化。圖片來源 2010 MBARI

  鯨落研究

  儘管人類在上世紀七八十年代才發現第一處鯨落,但有人曾在約 3000 萬年前的鯨骨上發現大量蛤蜊化石,這就證明鯨落生態系統在幾千萬年前就已經存在。隨着聲納探測技術的發展,鯨落上獨特的生物群落受到了科學家們的關注,他們在其中發現了不少新物種,例如多種食骨蠕蟲。

  黃繩上系有聲納浮標,幫助定位鯨落圖片來源 2003 MBARI 為什麼鯨魚的屍體在深海中能形成如此多樣化的獨特生物群落,而在其它沉入深海的大型動物(如鯨鯊、蝠鱝)的屍體上卻並未發現這一現象呢?

  研究者推測這很可能是因為鯨骨中的脂肪含量相對豐富,約佔體重4~6%,能夠長期供養大批以此為食的生物。再加上鯨本身的巨大體型,其分解的歷程也遠比其它動物屍體漫長,因此有足夠的時間逐步形成完整的生態系統。另一種看法認為,也許只是因為我們對大型深海沉屍的了解還不夠多。


在鯨落上發現的動物群。圖片來源 Diva J.Amon et al. 2013

  想要進一步破解鯨落的奧秘,就必須獲得更多的樣本,但茫茫大海中自然形成的鯨落實在難得一見。為了便於觀測採樣,研究者們往往會人為製造鯨落,將擱淺死亡的鯨定點投放於深海中。不過也有科學家認為鯨落其實並不稀少,只是目前人類對深海的探測能力還很有限。

  用擱淺的鯨製造人工鯨落圖片來源 《萬物》關於鯨落還有許多謎團等着我們去揭開,例如那些長期依附於鯨落的生物究竟是如何找到相隔遙遠的鯨落並進行遷移的?

  可以確定的是,鯨落是某些生物賴以生存的家園,如果鯨落數量減少,它們必然會受到波及。有海洋生物學家指出,在 19 世紀的捕鯨狂潮導致鯨的數量銳減,當時有半數食骨蠕蟲受此影響而滅絕

  雖然近年來人類的捕鯨活動有所收斂,但大型鯨類的數量依然在減少,鯨落也愈發難以尋覓,而這對於依賴其生存的海洋生物來說,恐怕也意味着遙遙無期的等待。

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落在月球的地表最強生物,會有怎樣的結局?

  1.

  最近,月球可能因一種動物的到來

  而變得更熱鬧了些。

  今年 4 月 ,一群脫水的“緩步動物

  搭乘着以色列的 Beresheet 號宇宙飛船,

  近距離地接近了月球。

  在 Beresheet 以月球表面為背景

  拍攝了一張自拍照之後,

  便與地球失去了聯繫。

  人們推測,它很可能撞到了月球表面。


由 Beresheet 傳送回的最後一批照片之一。 圖片來源:SpaceIL/IAI via YouTube

  更有意思的是,

  科學家幾乎肯定地斷言,

  這次撞擊對緩步動物來說可能根本不算什麼,

  它們一定還堅挺地活着。

  這些緩步動物通常被稱為“水熊蟲”,

  它們的身長最多不超過半毫米,

  卻是地球表面最硬核的生物。

  2.

  究竟有多硬核?

  我們說,水是生命之源。

  沒有水,生命就難以存活。

  但是,當水熊蟲脫水時,

  乾枯的水熊蟲會捲起身體,

  進入一種像孢子一樣狀態,

  其新陳代謝速率幾乎降至為零,

  使他們可以活過 100 年。

  一旦它們能重新接觸充滿水的環境,

  便能在幾小時之內就完全恢復功能。

  除了缺水不能把它們怎麼樣之外,

  高溫、低溫和高壓也對它們束手無策,

  它們可以在極寒的真空空間中生存,

  也毫不介意暴露在高強度的輻射之下。

  相信大多數人初次見到水熊蟲,

  都會被丑哭。

  它們的“圓臉”長得十分突兀,

  中間的結構像吸管一樣可以向外突出,

  露出一組看起來很危險的鋒利牙齒。

  嘟嘟的身體像個充氣過度的小飛艇,

  四對短而粗壯的腿呈一定角度伸出,

  好像因為太過於臃腫而無法站直似的。


一張彩色的水熊蟲电子顯微照片。 圖片來源:American Museum of Natural History

  3.

  現在,我們幾乎可以肯定,

  在撞擊事件發生之後,

  這些脫水的水熊蟲已經散布在了月球表面,

  它們的耐寒使它們可以在月球上生存很長一段時間。

  那麼,它們會無限期地在月球上存活嗎?

  這種可能性微乎其微。

  因為若想要活得生機勃勃,

  就一定需要水的存在,

  它們需要通過水來獲取氧氣和食物。

  通常,它們生活在海藻叢中,

  或者在沉積物中挖洞,

  然後從其他生物,

  甚至是其他水熊蟲的體液中攝取營養。


地表最強動物——水熊蟲。 圖片來源:Ralph O. Schill/European Space Agency

  嚴格來講,

  在月球上的水熊蟲雖然將能以捲曲的狀態存活一段時間,

  但如果一直沒有水和營養補給,

  最終都會死亡。

  4.

  那麼,我們是否應該擔心

  月球會因此被水熊蟲污染?

  答案應該是肯定的,

  但其原因可能與你所想的不同。

  我們的月球早已被污染。

  許多航天器的碎片和宇航員留下的垃圾

  都已經進入了月球。

  隨着登月計劃越來越多,

  人類乘客最終可能會登上月球,

  甚至將那裡變成一個人類的定居點。

  因此,我們必須在前進的過程中學會如何清理。

  否則,我們遲早會再次面臨在地球上遇到的環境危機。

  要討論星際污染,

  還有一個問題需要我們思考:

  假如這次 Beresheet 撞擊的不是月球,

  而是火星,結果會怎樣?

  5.

  火星表面具有大氣層,

  雖然它很稀薄,

  但仍然能夠對進入大氣層的飛行器

  造成足夠強的阻力,

  使飛行器的外殼嚴重受損。

  所以,在進入火星大氣層時,

  這些水熊蟲還能倖存嗎?

  假如在經歷了大氣層的歷練之後,

  水熊蟲仍然存活了下來,

  那麼它們在火星上會比在月球上更成功嗎?

  火星表面之下的多數區域都有大量的冰,

  撞擊而來的宇宙飛船能否提供足夠的能量將局部的冰融化成水?

  融化的水又能否足夠久地維持液態狀態,

  直到水熊蟲重新補水和蘇醒?

  假如這兩個問題的答案都是“是”,

  那在撞擊火星之後,

  一群水熊蟲就會重新煥發生機。

  接下來會發生什麼呢?

  要讓水熊蟲長久地生存下來,

  可不僅是補水這麼簡單,

  它們還需要營養,

  需要以其他生物的體液為食。

  但到目前為止,

  我們還尚未在火星上發現生命。

  6.

  其實,即使我們確信水熊蟲無法在火星存活,

  也不能就大膽地將它們送上火星,

  這對星際環境來說是極是不負責任的。

  因為火星上是有可能有生命存在的。

  也正因如此,

  當我們在探索火星時,

  更需要盡可能地維持火星環境的原始狀態。


火星表面應該保持原始狀態。 圖片來源:NASA

  這也是為什麼航天機構在建造航天器時,

  會設定最為嚴苛的預防措施。

  這些設備是在比任何手術室都

  更為乾淨、無菌的環境中建造的。

  因為他們要採取一切預防措施,

  確保沒有陸地生命會被轉移到火星。

  然而,因為這次的意外撞擊,

  現在的月球上已經有了水熊蟲。

  不過隨着時間的流逝,

  它們應該會慢慢地枯萎,

  然後徹底地消失於月球之上。

  這也許是最好的結局。

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太陽暗條物質來源物理機制揭示

  最新發現與創新

  科技日報昆明 8 月 11 日電 (記者趙漢斌 通訊員陳艷)記者 11 日從中國科學院雲南天文台獲悉,在該台撫仙湖太陽觀測與研究基地,研究人員利用一米新真空太陽望遠鏡的高時空分辨率觀測數據,揭示了太陽物質來源以及傳輸過程的重要物理機制。

  太陽暗條是指太陽邊緣的日珥投影到太陽表面上所呈現的暗黑色條帶。有些暗條是極性相反的局部磁場的分界線,在一定程度上反映出太陽磁場的複雜結構。其產生、發展和消失有一定的規律,但也可能會在很短的時間內突然活躍起來,甚至突然消失。它也是太陽視面上引人注目的活動現象之一。

  雲南天文台助理研究員王金成介紹,太陽暗條的形成過程,主要分為磁場結構的形成過程以及暗條物質的來源兩個方面。在磁場結構形成方面,國內外學者已經做了許多研究,但對暗條物質來源方面的研究比較少,特別是利用高時空分辨望遠鏡的觀測研究少之又少,主要是由於暗條形成過程比較緩慢,完整的暗條物質注入很難被觀測到。

  王金成與閆曉理研究員等合作者一道,研究了位於活動區 NOAA 11903 中某一暗條從無到有的完整形成過程。他們發現低溫物質通過暗條南部足點的噴流注入到暗條當中,並且在發生噴流處有磁場浮現,同時發現低溫噴流同樣可以把低溫物質抬升到暗條高度併為暗條提供物質,從而推斷太陽上低層的小尺度爆發可為暗條的形成提供足夠的物質。他們還估算對比了磁浮現所帶的能量以及低溫物質被抬升所需能量,得到磁浮現所帶的能量足以為物質抬升提供能量支持的結論。

  相關研究成果發表在最新一期國際權威期刊《皇家天文學會月報》上。

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恐懼會改變動物腦神經迴路

  根據發表在《Scientific Reports》期刊上的一項研究,捕獵者帶來的恐懼會在野生動物腦神經迴路中留下可量化的持久印記,並改變動物行為習慣。精神心理學所謂的創傷后應激障礙就是這種影響的典型表現。

  研究人員連續两天給黑頭山雀播放捕食者(如獵鷹)的音頻回放,對照組播放非捕食者的音頻,接下來的 7 天讓黑頭山雀在戶外一起生活。7 天後,研究人員播放黑頭山雀遇到捕食者發出的警示錄音,並通過測量個體黑頭山雀大腦中杏仁體和海綿體的基因轉錄因子水平,發現受過驚嚇的黑頭山雀神經迴路中存在持續的影響。

  研究人員說,上述實驗表明,捕食者引發的恐懼不僅停留在動物看到捕食者並做出“反抗還是逃命”決策的那一瞬間,並且這種恐懼在事件結束 7 天後依然可以被量化和觀測到。

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PCIe 4.0 SSD空前繁榮!不支持的後悔吧

  憑藉先發優勢,群聯电子已然成為 PCIe 4.0 SSD 主控市場上的主宰,目前發布的 PCIe 4.0 SSD 都基於他家方案 PS5016-E16,而且還在準備新款的 PS5019-E19T、PS5018-E18,一時間風光無兩。

  另一家主控大廠慧榮則有點失落,台北電腦展上威剛曾經展示過基於慧榮方案的 PCIe 4.0 SSD,但成熟度不足,隨後正式發布的產品還是群聯方案。

  FMS 2019 閃存峰會上,慧榮終於正式拿出了自己的 PCIe 4.0 SSD 主控方案,而且一下子就是兩款。

  首先是高端的SM2264,支持 PCIe 4.0、NVMe 1.3,八個通道,支持 9x 層堆疊的 3D TLC/QLC 閃存,最大容量 16TB,性能標稱最大持續讀寫速度分別可達 6.5GB/s、3.9GB/s,最大隨機讀寫速度均可達 70 萬 IOPS。

  相比於群聯 E16,慧榮的方案持續讀取速度更快,但是持續寫入和隨機讀取略慢一些。

  同時還有一款SM2267削減到四個通道,最大容量也砍半為 8TB,性能也有明顯落差:最高持續讀寫 4GB/s、3GB/s,最高隨機讀寫 40 萬 IOPS。

  慧榮並未透露兩款新主控何時批量供貨,具體產品又何時上市,有說法稱可能要到明年才會大規模面世。

  AMD 正式發布代號 Rome 的第二代霄龍 EPYC 7002 系列處理器之後,三星也立刻奉上大禮,發布了自己的第一款 PCIe 4.0 SSD PM1733。

  三星早在去年秋天就預告了 PM1733,並在二代霄龍發布會上進行了展示,它將取代 PM1723b,充分發揮 PCIe 4.0 的超高帶寬優勢。

  三星 PM1733 採用了自家研發的主控,搭配自家的第五代V-NAND 閃存,單 Die 容量 512Gb (64GB),提供兩種不同樣式:一個是 2.5 寸盤,雙U.2 接口,每個都是 PCIe 4.0 x4 帶寬,加起來相當於 PCIe 4.0 x8,最大容量 30.72TB。

  另一個是 PCIe 半高半長擴展卡,直接採用 PCIe 4.0 x8 帶寬,這應該還是第一個,最大容量 15.36TB。

  由於帶寬相比 PCIe 4.0 x4 翻了一番,性能也得到更好的釋放,持續讀取標稱可高達 8GB/s,展示期間的實測也確實達到了 7.9GB/s,隨機讀取則是最高 1500K IOPS,但是沒有透露寫入性能。

  三星將在本季度開始出貨 PM1733 SSD,但未透露何時發布消費級 PCIe 4.0 SSD。 

  同時,三星還宣布,旗下高密度大容量 RDIMM、LRDIMM 內存已經全線支持 AMD 二代霄龍,單路支持八通道 DDR4-3200,最大容量可達 4TB。

  作為國產閃存控制芯片的主要廠商之一,深圳市得一微电子(YEESTOR Microelectronics)近日攜全系列產品,再次參加了 FMS 2019 閃存峰會,並首次公開了其移動 SSD 主控制器。

  得一微的移動 SSD 主控有兩款型號,分別是 YS5281、YS5283,均支持 3D MLC/TLC/QLC NAND 閃存,都支持雙通道、每通道 4 個 CE、LDPC 糾錯,其中前者支持 USB 3.0 5Gbps,持續讀寫速度為 440MB/s、380MB/s,後者支持 USB 3.1 10Gbps,持續讀寫速度 540MB/s、410MB/s。

  SSD 日前普及,而移動 SSD 市場還處於爆發前期,需求即將井噴,預計整個市場年規模可達數千萬。

  本次展會上,得一微电子的參展產品包括 PCIe SSD 控制器、SATA SSD 控制器、UFS 控制器、eMMC 控制器、USB 控制器、SD 控制器、安全存儲控制器等等,可廣泛應用於數據中心、服務器、PC、智能手機、平板電腦、智能家居、物聯網等設備。

  重點產品包括:eMMC5.1 主控 YS8295/YS8293EN/YS8293,SPI NAND 主控 YS7281,安全存儲主控 YS2295,USB 3.2 主控 YS7081/YS5081,USB 2.0 主控 YS1581,SD 6.0 主控 YS6285/YS6295,等等,其中 YS6295 是業界首款支持 LDPC 的 SD 6.0 主控芯片。

  今年,得一微电子全面進軍固態存儲主控市場,從消費級到企業級,從 SATA 到 PCIe,產品囊括了 YS9081XT/YS9083XT SATA 3.2 SSD 主控芯片、YS9201/YS9203 PCIe SSD 主控芯片等產品,推出就很快就接到了大量的合作意向垂詢,並與至譽科技、台電科技等一批固態硬盤廠商達成了合作。

  SSD 控制芯片的設計涉及複雜芯片架構和界面協議、閃存算法技術,技術門檻高,而得一微电子的 SSD 主控可全面支持 3D NAND,並提供得一微电子所擅長的幫助客戶實現 NAND Flash Sorting (篩選)、Assembly (裝配)、Production (生產)、QC (質量控制)等環節的一站式服務。

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排名不及中美,德國網速慢拖累数字經濟發展

  原標題:Germans Grow Frustrated With Their Slow-Poke Internet

  網易科技訊,8 月 12 日消息,據 wsj 報道,隨着製造業和出口這兩大傳統增長引擎的衰退,德國正在尋找新的經濟增長方式。但該國落伍的互聯網卻成為發展瓶頸。

  對德國而言,糟糕的在線網絡狀況已成為國家笑料和經濟負擔。根據 Speedtest Global Index 的數據,德國固定寬帶每月平均連接速度在全球排名第 33 位,移動網絡速度更是排名第 47 位。相比之下,美國則分別排在第 7 位和第 37 位,中國名列 28 和 44 位。

  緩慢的網絡速度制約了大片產業的数字化進程,阻礙了對消費者的產品和服務,同時也引起了媒體集團貝塔斯曼等德國企業的陣痛。

  貝塔斯曼首席執行官托馬斯·拉貝(Thomas Rabe)表示,“我們的媒體業務強調內容和覆蓋面,以及將覆蓋面貨幣化。如果缺乏技術基礎設施,覆蓋範圍就會縮小,這當然會給我們帶來問題。”

  例如,在德國,可每秒處理超過 1000MB 的千兆網絡連接是很少見的。因此,在大城市之外,播放超高清流媒體視頻可能會時斷時續,畫面有時顯得粗糙。

  寬帶連接的平均速度通常只有美國的一半,這也意味着多人遊戲變成一場卡頓的娛樂體驗,軟件公司提供雲計算服務的能力受到限制,尤其是應用程序的遠程託管服務。在這方面,網絡滯後會是一個重大弊端。

  德國基本上錯過了鄰國們 10 年前部署的光纖寬帶升級,在商界領袖、經濟學家和政界人士看來,這使得迅速推出下一代 5G 移動互聯網變得尤為緊迫。

  德國總理安格拉·默克爾(Angela Merkel)上月表示,政府致力於在未來 10 年改善数字基礎設施。

  與此同時,從德國農村到柏林的初創企業,到處都能感受到網絡條件糟糕帶來的不利影響。要知道,在該高度分散化的經濟體中,許多公司都將總部設在德國農村。

  一家保險初創公司的發言人蒂洛·格羅施(Thilo Grosch)說,“我們幾乎每個人都有過糟糕的互聯網連接體驗……太不穩定了,太慢了,也不是到處都能上網。”

  格羅施稱,他在之前的工作中常常是在家辦公,因為公司辦公室的網絡無法正常運轉。

  據網絡運營商、監管機構、企業高管和行業分析師稱,德國的互聯網困境根源於一系列的因素。

  其中包括該國地理區域廣闊;人口分佈均勻;數十年來私營部門投資低迷;嚴格的財政規定阻礙了政府對基礎設施的投資。

  麥格理研究公司電信分析師蓋伊·佩迪(Guy Peddy)表示,“德國的整個問題在於,德國電信和其他的運營商都缺少光纖到戶戰略。”

  2017 年,德國聯邦網絡機構表示,用於銅線網絡的矢量化技術還不夠出色,要實現政府的目標,還需要進一步投資部署光纖。同年,德國交通部呼籲,千兆網絡到 2025 年實現廣泛普及。千兆網絡的下載速度要比銅線網絡的速度快 10 到 20 倍。

  作為回應,德國電信承諾每年增設多達 6 萬公里(約合 37200 英里)的光纜,到 2025 年實現 5G 網絡覆蓋德國 90% 的面積,為那些光纖無法及時觸達的地方提供高速數據傳輸。

  批評人士說,德國的行動仍然不夠迅速。

  “行動太慢了,”德國安永會計師事務所(Ernst & Young)首席執行官休伯特·巴斯(Hubert Barth)指出,“如果說你在生產力方面是世界一流的水平,那麼你在網絡速度上的排名(第 33 位)就太掉形象了。”(樂邦)

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AMD的第N次逆襲:7nm芯片再挑英特爾服務器市場

  新浪科技 鄭峻發自美國硅谷

  “這是目前性能最為強勁的 X86 服務器芯片!”AMD CEO 蘇姿豐站在舊金山地標建築藝術宮的舞台上,信心滿滿地正式發布第二代 EPYC(霄龍)數據中心處理器“羅馬”,期待進一步從英特爾佔據絕對主導的服務器芯片市場拿下更多份額。

  新品發布后,AMD 股價連續兩個交易日大幅走高,市值一舉超過 430 億美元。相比幾年前股價還不到 2 美元,市值跌破 20 億美元的窘況,如今的 AMD 股價正處在過去 15 年的最高點。而這神奇的大逆轉就發生在短短的三年時間內。

  進入英特爾後院

  2017 年 6 月,AMD 在德州發布第一代 EPYC 芯片,重新向數據中心處理器市場發起衝擊,也給自己開闢了一個新的營收來源。雖然 AMD 並不曾退出這個市場,但由於產品長期不具競爭力,此前的市場份額已經微乎其微,說是再次進入這一領域也不為過。至此,AMD 不僅橫跨了 CPU 和 GPU 兩大芯片領域,也覆蓋了 PC 處理器和數據中心處理器兩大市場。

  相比陷入衰退多年的 PC 市場,數據中心處理器市場還保持着增長,雲計算大潮的到來也帶來了更多的數據中心需求。投行 RBC Capital 預計,他們追蹤的 19 家全球雲計算公司去年的資本支出高達 930 億美元,同比增長 42%。單是去年第二季度,谷歌微軟亞馬遜和 Facebook 這四大互聯網巨頭就投入了 183 億美元,同比增長 48%。而單是 2018 年,數據中心處理器業務就給英特爾帶來了 230 億美元的營收。

  相比 PC 處理器市場,服務器芯片更像是英特爾的自家花園。IDC 的數據显示,2016 年全球銷售的服務器有 98% 採用 X86 架構芯片,而英特爾幾乎獨佔了所有的數據中心 X86 處理器。直到 AMD 推出 EPYC 處理器之後,英特爾才在這個市場有了真正意義上的競爭對手。(此外,谷歌和亞馬遜也推出了自研自用的專註於人工智能的雲計算數據中心處理器。)

  顯然,在數據中心市場過於舒適的英特爾終於感受到了競爭壓力。2018 年初,前英特爾 CEO 科再奇(Brian Krzanich)在離職前曾經對分析師表示,AMD 肯定會從英特爾這裏奪取數據中心處理器市場的份額,英特爾會儘力阻止 AMD 在這裏拿到像 PC 市場那樣 15%-20% 的市場份額。

  不過,這正是 AMD 的目標。去年發布 Zen 2 架構之後,蘇姿豐意氣風發地表示,EPYC 服務器芯片性能比當初的皓龍更加出色,很有信心拿下和皓龍相近的市場份額(AMD 在皓龍 Opteron 時代,一度在服務器芯片市場擁有高達 25% 的份額)。有趣的是,AMD 在 PC 處理器市場的份額也在 20%-25% 之間。

  最強 X86 架構芯片

  有趣的是,外號“農企”的 AMD 喜歡用推土機、壓路機、打樁機等工程車輛來命名 PC 處理器,給人一種置身工地、塵土飛揚的感覺。到了數據中心處理器,AMD 卻開始搖身一變走文藝青年路線,用意大利的知名城市來命名 EPYC 處理器,而且還是“一路向北”。前兩代 EPYC 處理器代號分別是意大利南部城市那不勒斯和羅馬,未來兩代命名則將分別為意大利北部城市米蘭和熱那亞。

  第二代 EPYC 處理器“羅馬”,是 AMD 在數據中心市場逆襲的底氣。這款處理器最高搭載了 64 顆採用 7nm 製造工藝“Zen 2”核心,也是全球首個 7nm 數據中心處理器。第二代 EPYC 7002 系列處理器可以在每個 SoC 上最多提供 64 個 Zen 2 核心。和上一代相比,第二代 EPYC 處理器性能提升了兩杯,每個核心服務器負載 IPC 性能提升 23%,L3 緩存至多增加 4 倍。

  蘇姿豐表示,第二代 EPYC(霄龍)是目前性能最為強大的 X86 架構處理器,擁有創紀錄的性能表現,而且在多種工作負載下最高可以將總體擁有成本降低 50%。對於企業數據中心,第二代 EPYC 處理器比同類產品帶來了 83% 的 Java 應用程序性能提升,43% 的 SAP SD 2 Tier 性能提升,在 Hadoop 實時分析性能也創下了行業新高。

  和以往一樣,AMD 處理器新品幾乎處處與英特爾產品進行對比。蘇姿豐明確表示,AMD EPYC 處理器的競爭力就是更加靈活、價格實惠、性能更強。EPYC 7742 處理器性能比英特爾 Xeon 8280L 提升了 97%,成本降低了 50%。

  7nm 製程技術是第二代 EPYC 處理器的最大優勢,相比之下,老對手英特爾卻遇到了 10nm 技術跳票的窘境,至少要明年才能推出 10nm 技術的數據中心處理器。這意味着,AMD 在這個賽道至少領先了一年時間,可以抓住這一時機攫取市場份額。

  構建生態是關鍵

  服務器市場的成敗,並不只由性能強勁的處理器決定,更為重要的是完整的生態平台。在重返數據中心市場的同時,AMD 就聯合了業界數十家合作夥伴。數據中心服務領域的七大巨頭微軟、百度、Dropbox、彭博社等也都旗幟鮮明地表示了對 AMD EPYC 芯片系列的支持。他們更希望看到服務器芯片行業出現良性競爭,而不是英特爾一家獨佔的局面。

  在過去兩年時間,AMD EPYC 生態系統已經擁有超過 60 家合作夥伴,已經推出 50 多個量產的服務器平台,各個細分領域的合作夥伴超過了 15 個。其中包括了技嘉等原始設計供應商,也包括了博通美光等獨立硬件供應商,還包括了微軟和諸多 Linux 操作系統廠商,更有惠普、戴爾和聯想等服務器廠商。亞馬遜 AWS 和 AMD 合作的基於 EPYC(宵龍)處理器芯片的 Amazon EC2 雲服務也已經在三個月前上線。

  在此次舊金山發布會上,AMD 請來了業界諸多合作夥伴為自己站台。谷歌宣布已經在內部架構生產數據中心環境部署了第二代 EPYC 處理器,並會在今年年寫時候在谷歌雲計算引擎上支持第二代 EPYC 處理器的全新通用計算機。Twitter 則宣布今年年內在數據中心架構部署第二代 EPYC 處理器。而惠普和聯想更宣布基於新處理器的新服務器平台今天就上市銷售。

  得益於 CPU 和 GPU 業務的增長,去年 AMD 營收同比增長了 23%。今年第一季度,AMD EPYC 處理器在全球服務器芯片的市場份額約為2%。雖然距離蘇姿豐的 20%-25% 的長遠目標還有着很長的路,但這對於 AMD 來說卻是全新的營收來源。在服務器芯片的市場上,哪怕 AMD 拿到了 10% 的市場分額,也就意味着新增 20 多億美元的營收,相當於 AMD 的年營收可以增長近三分之一。

  更為重要的是,一度幫助 AMD 走出困境的遊戲主機芯片市場已經出現需求放緩,AMD 預計今年第三季度這一業務營收或將同比下滑 20%。在服務器芯片業務上的疆土拓展,是 AMD 抵消遊戲主機芯片營收下滑的重要手段。不過,蘇姿豐表示 AMD 會在今年年底推出 7nm 技術的 Navi GPU,如果不出意外的話,索尼明年的新一代 Playstation 主機就會採用這款 GPU。

  五十年農企 AMD

  值得一提的是,今年是 AMD 創辦的五十周年。和英特爾一樣,AMD 也是傳奇公司仙童半導體(Fairchild)的幾位工程師“叛逃”創辦的。1969 年 5 月 1 日,傑瑞·桑德斯(Jerry Sanders)帶着 8 名工程師,拿着美國銀行提供的 100 萬美元貸款,在硅谷 Sunnyvale 正式創辦了 AMD。上圖就是 AMD 當初創始團隊的奠基儀式。

  在過去半個世紀,AMD 是唯一能和英特爾展開競爭的處理器廠商,也是唯一擁有 X86 架構授權的競爭對手。在英特爾的巨人陰影下,AMD 始終保持着頑強的生命力,雖然多次陷入低谷,甚至看似前景灰暗,但卻總能靠技術創新,憑藉明星產品重新走出困境。而率領 AMD 走出最近一次低谷的就是半導體行業第一位華裔女 CEO 蘇姿豐。

  這位來自中國台灣地區的移民在 2014 年接過了 AMD CEO 的職位,至此開始了一段神奇的逆襲征途。在她接手之時,AMD 正處在幾十年來的最低谷:市場份額一度跌到了 10%,業績連年虧損,市值縮水到只有幾十億美元。但在蘇姿豐的率領下,AMD 通過業務調整,在 CPU 和 GPU 領域都重新展現了競爭力,不僅實現了扭虧為盈,更創下了股價增長十五倍的奇迹。

  得益於 2016 年推出的 Rzen 系列 CPU 和而 2017 年推出的 EPYC 處理器,AMD 股價已經從 2016 年最低點的不到 1.8 美元一路飆升到目前的 30 美元下方,市值 312.5 億美元。今年以來,AMD 股價已經回升了 50%。現在的 AMD 股價正處在過去十年最好的態勢。

  就在此次 EPYC 發布會之前,美國媒體傳出了蘇姿豐可能離開 AMD 的消息,稱她可能回歸 IBM,擔任第二號高管乃至未來接班 IBM CEO 羅睿蘭(Ginni Rometty)。不過,蘇姿豐立即在推特上轉發了這則報道,正面否認了自己要離開的消息。“這則謠言毫無根據。我愛 AMD,未來還會更好!”

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人類微生物組中新發現數千種小蛋白家族

  科技日報紐約 8 月 10 日電 (記者馮衛東)據《細胞》雜誌近日報道,研究人員在人類微生物組中發現了 4000 多個新的小蛋白家族。這項研究是通過識別和編目將小微生物蛋白與人類疾病聯繫起來的第一個“關鍵步驟”。

  人類微生物組被認為有助於維持健康,也與肥胖相關的癌症、阿爾茨海默氏症以及癌症療法如何發揮作用有關。這些新發現的微小蛋白質的功能仍需要確定,但研究人員認為,其大小可使其被用以遞送藥物。

  斯坦福大學醫學和遺傳學助理教授艾米·哈特認為,這些蛋白質中有一些足夠小,如果其具有靶向和選擇性抗菌活性等潛在的有益功能,可能具有向人體宿主細胞發出信號的能力,就可將其作為類似藥物的分子,進行合成和使用。

  研究團隊歷時 4 年,從人類、動物和環境中收集了大量的微生物組數據,並測序了其 DNA。他們比較了身體 4 個不同部位的 1773 個宏基因組,並開發了“過濾器”來識別可能的人類相關基因,然後對這些基因是否編碼真正的蛋白質進行了測試。

  研究發現了超過 4000 個蛋白質家族,其中 90% 沒有已知的功能,且幾乎有一半以前沒有被編目過。研究人員估計其中 30% 的蛋白質可能參与細胞間的通信。

  哈特表示,雖然尚未經過測試,但這些蛋白質或在發揮抗菌活性、細胞表面信令系統和轉運蛋白的調節等生物學過程中發揮重要作用。

  總編輯圈點

  我們常常對“微生物”這個詞有很深的偏見,認為凡是微生物,都是有害的。微生物中的很多病毒、細菌確實給人類帶來很多麻煩甚至災難。但還有很多微生物,與人體是共生關係。比如潛藏在人體腸道、口腔等各個角落的微生物,可能在默默調節我們的身體機制,它們未必是“壞人”,而是與人體健康息息相關的重要因子。

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得一微正式進軍移動SSD:國產主控首秀

  作者:上方文Q

  作為國產閃存控制芯片的主要廠商之一,深圳市得一微电子(YEESTOR Microelectronics)近日攜全系列產品,再次參加了 FMS 2019 閃存峰會,並首次公開了其移動 SSD 主控制器。

  得一微的移動 SSD 主控有兩款型號,分別是 YS5281、YS5283,均支持 3D MLC/TLC/QLC NAND 閃存,都支持雙通道、每通道 4 個 CE、LDPC 糾錯,其中前者支持 USB 3.0 5Gbps,持續讀寫速度為 440MB/s、380MB/s,後者支持 USB 3.1 10Gbps,持續讀寫速度 540MB/s、410MB/s。

  SSD 日前普及,而移動 SSD 市場還處於爆發前期,需求即將井噴,預計整個市場年規模可達數千萬。

  本次展會上,得一微电子的參展產品包括 PCIe SSD 控制器、SATA SSD 控制器、UFS 控制器、eMMC 控制器、USB 控制器、SD 控制器、安全存儲控制器等等,可廣泛應用於數據中心、服務器、PC、智能手機、平板電腦、智能家居、物聯網等設備。

  重點產品包括:eMMC5.1 主控 YS8295/YS8293EN/YS8293,SPI NAND 主控 YS7281,安全存儲主控 YS2295,USB 3.2 主控 YS7081/YS5081,USB 2.0 主控 YS1581,SD 6.0 主控 YS6285/YS6295,等等,其中 YS6295 是業界首款支持 LDPC 的 SD 6.0 主控芯片。

  今年,得一微电子全面進軍固態存儲主控市場,從消費級到企業級,從 SATA 到 PCIe,產品囊括了 YS9081XT/YS9083XT SATA 3.2 SSD 主控芯片、YS9201/YS9203 PCIe SSD 主控芯片等產品,推出就很快就接到了大量的合作意向垂詢,並與至譽科技、台電科技等一批固態硬盤廠商達成了合作。

  SSD 控制芯片的設計涉及複雜芯片架構和界面協議、閃存算法技術,技術門檻高,而得一微电子的 SSD 主控可全面支持 3D NAND,並提供得一微电子所擅長的幫助客戶實現 NAND Flash Sorting (篩選)、Assembly (裝配)、Production (生產)、QC (質量控制)等環節的一站式服務。

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特斯拉汽車在俄高速公路上撞車 起火后兩次爆炸

  原標題:Tesla explodes after crash on Russian highway

  網易科技訊,8 月 12 日消息,據外媒 TechCrunch 報道,當地時間 11 日晚間,一輛特斯拉電動汽車在莫斯科附近的高速公路上發生撞車事故,隨後起火併兩次爆炸。幸運的是,車上的人只受了輕傷,但汽車已經報廢。

  目前還不清楚這輛車的型號,但可能是 Model S 或 Model 3。當時,這輛車由 41 歲的俄羅斯男子駕駛,車上還有幾個孩子。據報道,司機使用了駕駛輔助功能(可能不是自動駕駛儀 Autopilot),當在左側車道撞上一輛拖車時,他的手依然握在方向盤上。

  據路透社報道,司機的腿骨折斷,孩子們只是受了擦傷,但這輛車就沒那麼幸運了。撞車后汽車先是着火,不久后內部發生了兩次爆炸。消防隊員很快趕到並撲滅了大火。此次事故的具體情況仍不清楚,但毫無疑問會引來調查。目前特斯拉尚未置評。

  雖然汽車碰撞和着火是相當常見的現象,但特斯拉汽車曾反覆出現撞車後起火的問題,甚至是自燃。當然,以電池為動力的汽車的確更容易起火,但圍繞它們的報道可能讓人對這些危險產生錯誤的認識。事實上,與其他品牌電動汽車相比,特斯拉汽車發生撞車事故的頻率並不高,且起火情況更少見。

  此次事故是否涉及自動駕駛系統也不清楚,司機使用的駕駛輔助模式可能只是巡航控制或類似的功能。司機表示,他沒有注意到拖車。(小小)

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