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· 人工智能·
Claude将为AI生成文本添加隐藏水印,Anthropic计划推出官方检测工具
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图片来源:Anthropic
为响应欧盟《人工智能法案》(AI Act)自8月2日起对生成式内容透明度的监管要求,Anthropic宣布将为新版Claude模型生成的内容嵌入隐形水印。该水印在文本被复制粘贴时会一并携带,且在经过部分编辑后仍有可能保留。当地时间8月14日,Anthropic正式发文解释了Claude文本水印的工作方式。
这套技术基于Google DeepMind的SynthID-Text路线,通过调整模型预测下一个词时的随机数来源,在生成的文本中嵌入特定统计规律。这种水印对人类读者完全不可见,既不会改变Claude输出内容的质量或实质内容,也不会增加Token消耗或降低生成速度。而且水印不包含任何可识别信息,无法追溯到特定个人、组织或聊天会话。同时,为落地溯源验证,Anthropic计划推出专门的水印检测API;针对图片及矢量图等文件,则采用C2PA行业标准嵌入加密元数据,并提供上传查验工具。Anthropic指出,为文本添加水印并非Claude独有。按照欧盟法规要求,其他主流大模型厂商也签署了同一行为准则,会落地各自的水印方案。(Anthropic)
· 公共卫生·
干旱可能引发了巴西80年来首次黄热病疫情
黄热病是一种由黄热病病毒感染导致的蚊媒疾病,患者通常会出现发热、黄疸、蛋白尿和出血,病死率较高。自1942年以来,巴西一直将黄热病控制得很好,然而在2017年,黄热病疫情在巴西卷土重来,在短短两年内感染了超过2000人,其中700多人死亡。最近,一项发表于《科学·进展》(Science Advances)的研究提出,可能是2017年的一场严重干旱让巴西遭遇了这场疫情。
考虑到黄热病一直在森林中的非人灵长类间传播,研究者怀疑是干旱迫使森林中的灵长类动物为寻找水源向城市迁移,从而带来了疾病。研究团队构建了一个数学模型,模拟病毒如何在两种蚊子、吼猴、狨猴和人类之间传播,并收集了疫情暴发地的种群数据,结果产出了与当2017年极为相似的感染浪潮。同时,在干旱条件下,蚊子也会更频繁地叮咬以避免脱水。相关研究者表示,这是一种非常规的疫情暴发方式,随着气候变化、人类扩张和自然栖息地丧失,非常规的疾病传播路径可能会更加普遍。(Science news)
· 物理学·
科学家首次探测到核反应堆停机后留存的微弱反中微子辐射
即便核反应堆已经关闭,堆芯深处依旧存在放射性活动。长寿命的放射性裂变产物会持续衰变数月甚至数年,释放出微弱的粒子流——反中微子。中微子是宇宙中已知质量最轻、最难捕捉的粒子,它们可几乎不受阻碍地穿过反应堆及其外围防护层。近日,德国马克斯·普朗克核物理研究所主持的双舒兹实验合作组科学家首次完成了对这种残余反中微子辐射的测量。研究表明,即便在反应堆停机状态下,依然可以探测到微弱的反中微子信号。这有望为反应堆监测、核安全与核保障开辟全新途径。相关成果发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。
此次测量在法国北部的舒兹核电站开展。双舒兹探测器埋于地下,距离核电站两座反应堆堆芯约400米。探测器内部装有30多立方米的液体闪烁体,当反中微子与其发生相互作用时,会产生微弱闪光。研究人员分析了两座反应堆完全停机期间共计17.2天的观测数据。其间,探测器记录到约100起反中微子候选事例,而且这些信号来自反应堆堆芯以及邻近的乏燃料冷却池。接着,研究证明,探测到的信号与精细模拟结果高度一致。精细模拟充分考虑了剩余核燃料总量及长寿命裂变产物的衰变过程。这是首次通过实验直接证实了关于停机反应堆与乏燃料冷却池会释放反中微子。
该研究表明,未来反中微子探测器不仅可以监测运行中的反应堆,也能在设备维护期间及反应堆停机之后提供有效数据。这类测量手段对于独立确认反应堆工作状态、追踪乏燃料存量等具有重要价值。(澎湃新闻)
· 动物行为学·
当雄性追求者众多时,雌性树蛙也“选择困难”
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图片来源:原论文
就像约会软件上犹豫不决的单身人士一样,当可选择的选项过多时,雌性树蛙也有“选择困难”。最近,一项发表于iScience的研究发现,当科普氏灰树蛙(Hyla chrysoscelis)雌性在繁殖季聆听大群雄性在嘈杂的“合唱”时,它们很难选出最心仪的雄性。
研究团队搭建了一个2米宽的围栏,将雌蛙分别放在围栏中央,然后“演奏会”开始——围绕围栏的多个扬声器播放真实雄蛙的叫声录音,并设置了已知雌蛙更偏好的长叫声作为“目标”。雌蛙可以通过跳向某个扬声器来表达偏好。研究人员观察到,雄性叫声越多,雌性越容易困惑。当雌性只有两个选项时,它们跳向“目标”叫声的比例为77%。当雌性需要从8只不同雄性的叫声中做选择时,选择“目标”叫声的比例仅为25%。在某些情况下,雌性因应接不暇而根本没有做出任何选择。
研究人员表示,选择过载可能深刻影响动物的遗传组成。例如,演化理论认为,如果雌性强烈偏好叫声更长的雄性,那么短叫声的雄性应随时间的推进而从种群中消失。但这种情况至今尚未发生。新研究提供了一个可能的解释。选择过载可能通过制造足够的混乱,使雌性有时会选择理论上次优的配偶,从而将短叫声的雄性保留在基因库中。(Cell Press)
· 生态学·
测量真菌年龄有多困难?
地球上一些最古老的生物可能就在我们的脚下——真菌。然而,科学家仍然不知道大部分真菌可以活多久,甚至不知道如何定义真菌的年龄,尤其是在地下的庞大真菌网络。在最近一项发表于《微生物学趋势》(Trends in Microbiology)的观点文章中,研究人员讨论了真菌的年龄为何如此难以测量。
与动物或树木不同,科学家不能简单地数生日或年轮。相反,他们通常借助遗传工具来识别个体真菌,并根据实验室中菌丝的生长速度来估算年龄。但研究人员无法直接观察菌丝在现实世界中随季节和年份如何扩展和消退。衰老也可能因真菌种类而异。酵母的生命周期相对简单,而其他真菌更为复杂。与植物共生的真菌的寿命可能取决于其宿主。腐生真菌可能通过菌丝在土壤中延伸以寻找新食物来源,从而比腐烂的木头活得更久。
研究人员认为,不应寻找普遍的寿命标准,而应在不同种类和生活方式中研究真菌的寿命。他们建议结合遗传追踪、长期实验室实验以及“真菌芯片”等新兴技术,以前所未有的细节观察真菌的生长与存续状况。这些知识可以加深科学家对支撑生态系统、农业和人类健康的真菌的理解。(Cell Press)
撰文、整理:王怡博、二七
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