论文解读、算法突破、架构分析
《金融时报》报道称,AWS近期至少两次服务中断与自家AI编码工具Kiro有关,但亚马逊强烈否认,称故障由用户错误导致。事件暴露了亚马逊内部在AI工具快速部署上的紧张关系,并引发了对AI智能体在生产环境风险的讨论。
开源 AI 智能体 OpenClaw 正面临严重安全危机,研究人员在其 ClawHub 市场上发现 1,184 个恶意技能,能窃取敏感数据并发动攻击。这导致 Meta 等企业禁用该工具,安全评级跌至历史低点。OpenClaw 已与 VirusTotal 合作扫描技能,但底层架构隐患仍存,引发行业对 AI 安全性的广泛担忧。
亚马逊最新研究显示,一群俄语黑客利用市售AI工具,在数周内攻破了全球55个以上国家的600多台Fortinet FortiGate防火墙。攻击者依赖AI生成脚本,针对基础安全漏洞发起大规模攻击,而非利用复杂软件漏洞。这突显AI正降低网络攻击门槛,让技术水平较低的黑客也能发动高效入侵。
SpaceX 计划在巴哈马回收猎鹰9号火箭助推器,这是自去年因星舰碎片事故暂停作业以来的首次。任务将发射29颗星链卫星,助推器降落在无人回收船上。巴哈马当局已完成环境审查,批准着陆,标志着SpaceX在该地区运营的恢复。
剑桥大学研究发现,柔性电子设备中材料的柔软性可能限制其运行速度和效率。通过实验测量有机半导体硬度,团队揭示分子刚度与电荷传输性能之间的潜在权衡,为下一代可穿戴技术设计提供新方向。
古生物学家团队在尼日尔撒哈拉沙漠发现了一个棘龙新物种,这是自一个世纪以来首次明确鉴定出的棘龙新物种。这种名为奇异棘龙的恐龙生活在9500万年前,拥有独特的弯刀状头冠,挑战了棘龙类完全水生的传统理论。
大模型推理的性能瓶颈不只在模型计算本身。一个看似无害的'停止'判断,就可能导致GPU频繁空转,浪费宝贵的算力。本文将揭示这个隐藏在PyTorch代码中的性能杀手,并介绍如何利用CUDA Streams的'乒乓'技巧,填补计算间隙,将GPU利用率拉满,实现显著的性能提升。
上海交通大学与新华医院联合开发的AI系统DeepRare,在罕见病诊断中表现优异,首诊准确率达57.18%,加入基因组数据后提升至70.6%。该系统采用智能体工作流程,能生成透明推理链,解决医疗AI的“黑箱”问题,已部署在在线平台供全球600多家机构使用。
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员发现,与真核生物亲缘关系最近的阿斯加德古菌祖先能够利用氧气,这解决了复杂生命起源的长期悖论。该研究利用大规模基因组测序和AI工具AlphaFold2,揭示了氧气在真核生物进化中的关键作用。
研究人员首次直接测量了地球高层大气中来自特定太空碎片的污染物,将锂蒸气羽流追溯至去年一枚SpaceX猎鹰9号火箭在欧洲上空的失控再入事件。这项研究发表在《通讯·地球与环境》期刊上,标志着在理解商业航天如何改变大气化学方面取得里程碑进展。
微软预测,到2029年,商用量子计算机将在数据中心投入运行,超越经典计算机。这一预测正值各大云服务提供商竞相实现实用量子计算之际,包括IBM、亚马逊和谷歌在内的科技巨头都在加速布局。行业分析师认为,量子系统将作为混合加速器发挥作用,有望降低数据中心能耗。
国际天文学家团队公布了有史以来最详细的宇宙射电地图,编录了近1370万个宇宙射电源,覆盖北天88%区域。这项名为LOFAR双米波巡天项目第三次数据发布的成果,代表了十多年观测和数据处理工作的巅峰,提供了最完整的宇宙活跃增长超大质量黑洞普查。
FBI 近日发布安全警报,警告 ATM 吐钞攻击在全美急剧增加。自 2020 年以来,已发生超过 1,900 起此类事件,仅 2025 年就造成超过 2000 万美元损失。攻击者利用 Ploutus 恶意软件强制取款机吐钞,与委内瑞拉犯罪团伙有关。FBI 建议金融机构加强物理和软件防御。
OpenAI 与 Paradigm 合作发布 EVMbench 基准测试,评估 AI 智能体检测、修复和利用智能合约漏洞的能力。该测试包含 120 个精选漏洞,在三种模式下评估 AI 表现,GPT-5.3-Codex 在攻击模式得分达 72.2%。同时,OpenAI 承诺投入 1000 万美元 API 额度支持网络防御。
在追求极致的LLM推理速度时,我们习惯于关注KV缓存、模型编译等宏观优化。然而,真正的性能瓶颈,有时隐藏在一行看似无害的代码中。本文揭示了CPU-GPU同步带来的“隐形”延迟,并探讨如何利用CUDA流的“乒乓”技巧,填补性能漏洞,实现GPU利用率的最大化。
天文学家利用哈勃望远镜、欧几里得天文台和昴星望远镜,在英仙座星系团发现了一个几乎完全由暗物质构成的星系CDG-2。该星系极其暗淡,仅通过其四个球状星团被探测到,质量中暗物质占比高达99%,标志着搜寻暗星系的重要突破。
NASA 毅力号火星车获得一项革命性升级,无需地球帮助即可在火星上精确定位。这项名为“火星全局定位”的技术,利用导航相机与轨道地图比对,将位置误差缩小至约 10 英寸。它依赖于已退役的机智号直升机留下的处理器,解决了火星车长期依赖视觉里程计导致的误差累积问题,为未来深空探索铺平道路。