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《口袋妖怪Go》中国首登在即,AR游戏热潮来袭!

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  信息

  增强现实游戏《口袋妖怪Go》或将登录中国

《口袋妖怪Go》中国首登在即,AR游戏热潮来袭!

  据英国《金融时报》1月2日消息,增强现实(AR)游戏《口袋妖怪Go》或将登陆中国市场。此前,网易曾参与《口袋妖怪Go》游戏开发商Niantic的B轮融资。分析人士认为,《口袋妖怪Go》或将在短期内进入中国市场。Niantic公司CEO约翰·汉克表示,中国移动游戏市场表现活跃、充满机会,该公司非常希望将现有的游戏引入中国。

  英特尔芯片存在底层缺陷,迫使Linux和Windows 10更新设计

  据新浪科技1月3日消息,由于英特尔处理器存在一个底层设计缺陷,迫使Linux和Windows系统内核需要进行重新设计,以便消除芯片层面的安全漏洞。微软正在对Windows 10系统进行必要调整,开源Linux内核的虚拟内存系统也在加紧检修。目前英特尔芯片的漏洞细节尚未披露,近期有望公布。

  伊朗政府封锁Instagram和Telegram以阻止涉暴信息传播

  据E安全1月3日消息,伊朗发生大规模抗议活动与暴力冲突后,伊朗政府采取紧急措施,在第一时间封锁了网络通讯与社交软件Telegram和Instagram。伊朗国家安全委员会表示,暂时停止上述两个软件的登录是为了阻止涉暴信息传播,维持稳定。

《口袋妖怪Go》中国首登在即,AR游戏热潮来袭!

  生物

  澳、英研究人员开发出快速育种新方案,可使小麦等作物年产量增加3倍

  据cnBeta.com 1月3日消息,澳大利亚悉尼大学、昆士兰大学以及英国约翰应纳斯中心研究人员采用低成本、特定波长的LED灯对农作物进行照射,促进其光合作用,大幅提升了作物产量。研究结果显示,采用该方法,研究人员能够在一年内培育出六季大麦、小麦、鹰嘴豆和四代油菜籽类作物,且进一步提升了作物品质。研究人员表示,该方法同样适用于花生、苋菜、扁豆等作物,有望推广至工业化大规模种植。相关研究成果发表于《自然·植物》期刊。

  美国科学家使用基因编辑技术改造手臂基因,以实现手臂肌肉无限生长

  据中国生物技术信息网1月3日消息,美国国家航空航天局(NASA)前雇员约西亚·扎耶尔使用基因编辑技术改造了自己左臂的基因。扎耶尔向自己的左臂注射了DIY基因编辑工具CRISPR/Cas9,欲剔除抑制左臂肌肉生长的基因,以实现左臂肌肉的无限生长。扎耶尔的左臂目前还没有任何反应,预测4-6个月后会看到相应变化。

  能源

  中美合作构建出一种新型锐钛矿二氧化钛表面模型

  据《科技日报》1月3日报道,合肥工业大学与美国内布拉斯加大学林肯分校合作构建出一种新型的锐钛矿二氧化钛表面模型,可实现二氧化钛可见光吸收及催化活性大幅提升。该表面具有合适的禁带宽度,可大幅提升可见光吸收效率,且化学反应活性极高。分子动力学模拟表明,该表面模型可在室温下将吸附在表面上的水分子分解,具有很好的光催化能力,可用于光催化制氢,从而为清洁能源开发提供新的路径。

  海洋

  韩国三大船企大幅提高2018年接单目标

  据国际海事信息网1月3日消息,由于造船业回暖,今年韩国三大造船厂将大幅提高接单目标。现代重工计划将接单目标从2017年的75亿美元提升76%,达到132亿美元(去年实际接单为100亿美元);三星重工计划将2017年的65亿美元提升18%,达到77亿美元(去年实际接单为69亿美元);大宇造船海洋2018年计划接单量超过50亿美元,去年实际接单量为20亿美元。

  航空

  美国Longbow公司将为英国“阿帕奇”直升机升级火控雷达

  据航空工业信息网1月2日消息,美国Longbow公司获得一份价值1.03亿美元的合同,将为英国的“阿帕奇”直升机升级火控雷达的桅杆式安装组件(MMA)。升级后的MMA将能接收来自无人机和其他有人机平台的实时视频和地图数据,可使飞行员为多功能驾驶舱显示器选择所需的信息视图和特定的无人机频段,并可实现直升机与地面站之间的双向通信。

  土耳其与俄罗斯签署S-400导弹贷款协议

  据航空工业信息网1月3日消息,近日土耳其国防部采办机构(SSM)与俄罗斯签署贷款协议,用于俄罗斯向土耳其交付S-400地对空导弹系统。这标志着土耳其武装部队将独立掌控S-400导弹。

  新材料

  日本科学家发明可自动释放胰岛素的新材料

  据新华社1月2日消息,日本名古屋大学和东京医科齿科大学研究人员合作研发出一种可自动释放胰岛素的新材料。该材料由苯硼酸和高分子凝胶结合而成。当血液环境中葡萄糖浓度降低时,该凝胶材料的表面分子会形成薄膜状构造,进而阻止包裹其中的胰岛素向外释放;当葡萄糖浓度升高时,表面分子构成的薄膜构造便立即消失,胰岛素能够得到释放。研究人员表示,利用该材料有望制作出只需贴在皮肤上就能向体内持续释放胰岛素的医疗器材。研究小组计划5年后开展人体临床试验。

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  由国际技术经济研究所整编