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萨尔达传说王国之泪攻略:152全神庙地点、120破魔之根、全克洛格种子地图、鸟望台跟龙之泪也能线上查

萨尔达传说王国之泪能探索的要素非常丰富,举凡15个鸟望台、152间神庙、120个破魔之根,还有那数百颗克洛格种子都散落在海拉鲁大陆的地表、天上与地底。如果你不想花这麽多时间,或是想节省点时间找出他们,那麽该如何查询这些资讯?只要利用网页版萨尔达地图就能直接找到你要的地图资料,不用装App手机也能看。

涵盖海拉鲁全境空岛、地表、地底 连洞穴、水井都能查

这网页内容相当丰富,包括鸟望台、神庙、破魔之根、古代研究所、克洛格种子、龙之泪、左纳乌制造机、驿站、村庄、旅馆、杂货店、防具店、商店、深穴、洞穴、水井、宝箱、女神像、锅子、告示牌都能查,另外像是重点敌人如方块魔像、石头巨人、独眼巨人、莱尼尔人马、古栗欧克、巨霸伽马也都有。

萨尔达全资讯地图:传送门

▲地图右边可以选择图层且可堆叠,让你选择需要的重点资讯。

▲左边可以切换空岛、地表、地底地图。

▲使用滑鼠或触控就能缩放,找寻像是克洛格种子这种数量很多的资讯很方便。

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恶意程式擅用私隐权限 iOS 16.5、15.7.6 同时发布修补漏洞

Apple 今晨发布了相信是 iOS 16 的最後一个版本 iOS 16.5。这个版本修正了多个可以让恶意分子规避限制和执行任意程式码的漏洞,官方也同时为旧手机释出 iOS 15.7.6 修正。此外,又修正了有关 Spotlight、萤幕使用时间和 CarPlay 上使用 Podcasts 的问题。

iOS 16.5 和 iOS 15.7.6 一同修正的安全问题,当中包括 3 个正被恶意分子利用的 Webkit 漏洞,早前已透过快速安全回应来修正。今次就针对没有安装 iOS 16.4.1(a) 的手机进行修补。

其他在今次更新中修补的安全漏洞,还包括程式可透过 iOS 的辅助使用功能来规避用户的隐私设定,并可以让恶意程式利用授予应用程式的权利和私隐权限,甚至可能让程式突破 iOS 的沙箱设计。而 iPhone 8 至 iPhone X 的手机网络模组就有可能让程式执行任意程式码。

除了修正安全漏洞外,iOS …

AirPods 可在 2 年内加入听力健康功能

彭博大神 Mark Gurman 在其 Power On 通讯中谈到未来的 AirPods。他认为苹果会在未来一到两年内升级 AirPods,将其打造成为健康工具,加入某些型式的听力数据功能。

近年来,苹果已经为 AirPods 增添了多项听力功能,例如 Live Listen 和 Conversation Boost,但 Gurman 指出,这些功能尚未获得食品药品监督管理局(FDA)认证,也不是设计为听力助听器的替代品。

考虑到苹果想引进「健康」功能的目标,他预计苹果未来会「正式地」将这类型功能引进 AirPods。

知名苹果分析员郭明錤早前也预测未来的 AirPods 会添加生物医学健康监测功能。苹果的专利文件描述了一种基於耳塞的健身监测系统,该系统集成了先进的生物医学传感器,可以通过皮肤接触和内置运动传感器检测生理指标,包括体温、心率、汗液水平等等。

苹果技术副总裁 Kevin Lynch 也暗示,未来 AirPods 可能成为额外的健康数据来源。

另外,新听力健康功能并不一定要在新款 AirPods 才可享有,因为目前的 AirPods 已经包含扬声器和麦克风,可以支持此类功能,只要通过韧体更新即可实现。

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Polygon zkEVM宣布不发币!主网上线後将用 MATIC 参与质押、治理

在 Polygon zkEVM 主网测试版上线後,Polygon 在官网更新 Polygon zkEVM 相关的常见问题,强调 Polygon zkEVM 主网没有发行单独代币的打算,预计未来 MATIC 将用於 Polygon zkEVM 中的质押和治理。
(前情提要:Polygon zkEVM 主网测试版上线!免费铸造「To Ethereum,with Love」NFT)
(背景补充:Polygon宣布3月27日上线zkEVM Beta,号称100%相容以太坊dapp)

经过一年多的开发,以太坊侧链 Polygon 在 27 日宣告,以太坊 L2 zkEVM 扩容方案 Polygon zkEVM 主网测试版正式上线,Polygon zkEVM 具有 EVM 等效的兼容性,意味着用户或者开发者可以像在以太坊上一样使用它,而无需更改语言或利用任何工具。

在 Polygon …

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SiC和GaN,战斗才刚刚开始

先进的半导体能否减少足够的温室气体排放,从而在遏制气候变化的斗争中发挥作用?答案是肯定的。这样的改变实际上正在有条不紊地进行着。

从2001年左右开始,化合物半导体氮化镓引发了一场照明革命,从某些方面来看,这是人类历史上最快的技术变革。根据国际能源署的一项研究,在短短二十年内,基於氮化镓的发光二极体在全球照明市场中的份额已从零增长到超过50%。研究公司 Mordor Intelligence 最近预测,在全球范围内,LED 照明将在未来七年内将照明用电量减少30%至40%。根据联合国环境规划署的数据 ,在全球范围内,照明约占用电量的20%和二氧化碳排放量的6% 。

每个晶圆都包含数百个最先进的功率晶体管

这场革命远未结束。确实,它即将跃升至更高的层次。改变了照明行业的半导体技术氮化镓 (GaN) 也是电力电子革命的一部分,这场革命正在蓄势待发。因为化合物半导体中的一种——碳化硅 (SiC)——已经开始在巨大而重要的电力电子领域取代硅基电子产品。

GaN和SiC器件比它们正在替代的硅元件性能更好、效率更高。全世界有数以亿计的此类设备,其中许多每天运行数小时,因此节省的能源将是巨大的。与GaN LED取代白炽灯和其他传统照明相比,GaN和SiC电力电子产品的兴起最终将对地球气候产生更大的积极影响。

几乎所有必须将交流电转换为直流电或将直流电转换为直流电的地方,浪费的功率都会减少。这种转换发生在手机或笔记本电脑的壁式充电器、为电动汽车供电的更大的充电器和逆变器以及其他地方。随着其他硅据点也落入新半导体,将会有类似的节省。无线基站放大器是不断增长的应用之一,这些新兴半导体在这些应用中显然具有优势。在减缓气候变化的努力中,消除功耗浪费是唾手可得的成果,而这些半导体正是我们收获它的方式。

这是技术史上常见模式的新实例:两项相互竞争的创新同时取得成果。这一切将如何摆脱?SiC将在哪些应用领域占据主导地位,而GaN将在哪些领域占据主导地位?认真审视这两种半导体的相对优势可以为我们提供一些可靠的线索。

为什麽电力转换在气候计算中很重要

在我们了解半导体本身之前,让我们首先考虑一下我们为什麽需要它们。首先:电源转换无处不在。它远远超出了为我们的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和无数其他小工具供电的小型壁式充电器。

电力转换是将电力从可用形式转变为产品执行其功能所需形式的过程。在这种转换中总会损失一些能量,并且由於其中一些产品持续运行,因此可以节省大量能源。回想一下:尽管加州的经济产出猛增,但自1980年以来,该州的电力消耗基本持平。需求保持平稳的最重要原因之一是冰箱和空调的效率在此期间大幅提高。这一改进中最重要的一个因素是使用基於绝缘栅双极晶体管(IGBT) 和其他电力电子设备的变速驱动器,从而大大提高了效率。

氮化镓和碳化硅:它们的竞争领域

在高压功率晶体管市场,氮化镓器件在400伏左右以下的应用中占据主导地位,而碳化硅现在在800伏及以上的应用中具有优势(2000伏左右以上的市场相对较小)。随着GaN器件的改进,400至1,000V之间的重要战场格局将发生变化。例如,随着1,200V GaN晶体管的推出(预计在2025年推出),电动汽车逆变器这个最重要的市场将加入这场战斗。

SiC和GaN将大大减少排放。根据2007年创立的GaN器件公司Transphorm对公开数据的分析,到2041年,仅基於GaN的技术就可以在美国和印度减少超过10亿吨的温室气体排放。数据来自国际能源署、Statista 和其他来源。相同的分析表明可节省1,400太瓦时的能源,即两国当年预计能源消耗的10%至15%。

宽频隙的优势

与普通晶体管一样,功率晶体管可以充当放大设备或开关。放大作用的一个重要例子是无线基站,它放大信号以传输到智能手机。在全世界,用於制造这些放大器中的晶体管的半导体正在从称为横向扩散金属氧化物半导体 (LDMOS) 的硅技术转向 GaN。新技术具有许多优势,包括能效提高 10%或更多取决於频率。另一方面,在功率转换应用中,晶体管充当开关而不是放大器。标准技术称为脉宽调制。例如,在常见类型的电机控制器中,直流电脉冲被馈送到安装在电机转子上的线圈。这些脉冲建立了一个磁场,该磁场与电机定子的磁场相互作用,从而使转子旋转。这种旋转的速度是通过改变脉冲的长度来控制的:这些脉冲的图形是一个方波,脉冲「开」而不是「关」的时间越长,电机提供的转速和扭矩就越大。功率晶体管完成开关。

脉宽调制也用於开关电源,这是最常见的电源转换示例之一。开关电源是为几乎所有以直流电运行的个人电脑、移动设备和电器供电的类型。基本上,输入的交流电压被转换为直流,然後该直流被「斩波」为高频交流方波。这种斩波是由功率晶体管完成的,它通过打开和关闭直流电来产生方波。方波被施加到变压器,变压器改变波的幅度以产生所需的输出电压。为了获得稳定的直流输出,来自变压器的电压经过整流和滤波。

这里的重点是,功率晶体管的特性几乎完全决定了电路执行脉宽调制的能力,因此也决定了控制器调节电压的效率。理想的功率晶体管在处於关断状态时会完全阻断电流,即使在施加的电压很高时也是如此。这种特性称为高电击穿场强,它表示半导体能够承受多大的电压。另一方面,当它处於导通状态时,这种理想晶体管对电流的流动阻力非常小。这一特徵源於半导体晶格内电荷(电子和空穴)的非常高的迁移率。将击穿场强和电荷迁移率视为功率半导体的阴阳。

与它们所取代的硅半导体相比,GaN和SiC更接近这一理想状态。首先,考虑击穿场强。GaN和SiC都属於宽频隙半导体。半导体的带隙定义为半导体晶格中的电子从价带跃迁到导带所需的能量,以电子伏特为单位。价带中的电子参与晶格内原子的键合,而导带中的电子可以在晶格中自由移动并导电。

在具有宽频隙的半导体中,原子之间的键很强,因此材料通常能够在键断裂之前承受相对较高的电压,据说晶体管会损坏。与GaN的3.40eV相比,硅的带隙为1.12电子伏特。对於最常见的SiC类型,带隙为3.26eV。[见下表,「Bandgap Menagerie」]

运行速度和阻断高压的能力是功率晶体管的两个最重要的特性。这两种品质又由用於制造晶体管的半导体材料的关键物理参数决定。速度取决於半导体中电荷的迁移率和速度,而电压阻断则取决於材料的带隙和电击穿场。

现在让我们看看迁移率,它以平方厘米/伏秒 (cm2/V·s)为单位。迁移率和电场的乘积产生电子的速度,速度越高,对於给定数量的移动电荷,携带的电流就越大。对於硅,这个数字是1,450;对於SiC,它约为950;对於GaN,约为2,000。GaN异常高的价值是它不仅可以用於功率转换应用,还可以用於微波放大器的原因。GaN晶体管可以放大频率高达100GHz …

【Roku】影音串流平台在台湾或美国境外如何观看?教你用VPN免费影片看到饱

Roku是美国最知名的影视串流平台媒体之一,除了使用数位机上盒观看电影和节目以外,现在也有提供网路线上串流影片的方式直接观看,但我们人若不在美国使用当地网路就无法顺利进入影片平台。

这篇文章我正是要教你如何透过VPN解除Roku平台的地理限制,实测了非常多款不同的VPN,并非每一款都可以顺利连上Roku,我会告诉你最推荐用哪几款VPN来免费观看Roku大量的电影与节目。

Roku VPN 快速推荐清单:

更详细完整的VPN操作流程和Roku免费注册帐号方式在下面,欢迎继续阅读。

文章导览目录

Roku 是什麽?

Roku (Roku TV)名称源於日文数字的「六」发音(ろく),台湾译名为六科汇流,是一款由美国Roku Inc公司所推出的网路智慧电视机上盒,可以将影视内容透过串流输出到电视播放影片,而Roku第一款产品是在2008年五月与Netflix所合作开发的播放器,可以串流Netflix平台上的内容至电视上播放。

Roku除了电视机上盒以外,还有推出Roku Channel线上串流影视平台,可以让我们直接透过网路来免费观看影片,包括像是热门电影、影集、直播节目等等,相当丰富多样化的选择,用电脑、手机或电视装置就可以免费观看影片。

Roku 台湾可以用吗?

Roku 线上影视平台在台湾或香港都是没有办法直接观看的,这是因为Roku有限制只开放给指定的国家才能看,比方说美国的Roku就只有用美国当地网路才能看影片。

像我现在人在台湾,如果直接点进去Roku频道网站,会显示无法在我的所在地区取得内容(The Roku Channel currently isn’t available in your region),而其他非美国地区也是一样会无法正常观看,这时候我们只需要透过VPN连线到美国,就可以顺利解锁观看Roku线上串流影视平台了。

未使用美国当地网路连线到Roku频道无法观看影片

为什麽要用VPN观看Roku?

VPN (Virtual Private Network)中文名称叫做「虚拟私人网路」,是一种帮助我们自由切换网路IP位置到其他国家地区的工具软体,不论是使用电脑、手机或电视都可以透过VPN,将自己当地的网路切换成其他国家网路位置。

其实就像是模拟我们人正在该国家地区旅行(例如美国),使用当地网路上网一样,这样Roku就会判定我们正在使用美国的网路,可以正常申请会员并观看影视节目了。

在这篇文章中,我们使用VPN的用途正是要将自己的网路IP位置,从当下身处的国家地区,透过VPN切换跨区至美国(USA),即便我们本人根本不在美国,Roku频道也能正常提供电影和影视节目给我们观看了,这是目前最多人使用VPN的常见用途之一。

接下来我就实际操作一遍如何利用VPN,连线到美国Roku平台申请帐号,并解锁观看所有的免费电影与影集节目。

Roku 申请帐号与观看影片教学步骤 1:选择并订阅购买一家VPN服务…

Docker着手清退开源组织

出品|开源中国

3 月 15 日, Docker 向所有创建了 「免费团队组织」 的 Docker Hub 用户发送了电子邮件,称如果不升级到付费团队计划,他们的帐户将被删除,包括帐户下的所有资料。

邮件正文大致如下:

Docker 正在淘汰 Free Team organisations,因为该免费功能与付费的 Docker Team 订阅有很多相同的特性、费率和功能。

在审查了旧版 Free Team organisations 成员的帐户列表後,我们确定您可能是其中之一。如果您使用的是旧版 Free Team organisations,则将於 2023 年 4 月 14 日(UTC 时间晚上 11:59)暂停访问一切付费功能(包括私有存储库)。需要在 2023 年 4

SEC踢铁板!反对币安收购Voyager遭法院驳回,CZ喊支持、VGX大涨27%

破产的加密货币贷款机构 Voyager Digital 最新法庭听证会於周四展开,主审此案的破产法官昨日在听证会上对 SEX 反对币安.US 收购 Voyager 的意见持严重怀疑态度,CZ 昨日表态将持续支持这笔交易,VGX 在今日下午大涨 27%。
(前情提要:SEC再狙击币安:10亿镁收购Voyager涉及违法、歧视纽约人)
(背景补充:币安收购Voyager遭SEC反对!Alameda也出声抗议,指违反美国破产法)

动区 1 月报导,美国破产法院法官已允许去年 7 月声请破产重组的加密货币 Voyager Digital 与交易所币安.US 签订 10 亿美元的资产收购协议。

SEC objections to Voyager-Binance deal criticized by U.S. judge

但美国证券交易委员会(SEC)、纽约州金融服务部(NYDFS)和美国德州证券委员会和银行部皆在 2 月下旬向法院提交文件,表达反对币安.US 与 Voyager 之间的收购交易。其中 …

Google 第三代 Sycamore 量子处理器降低量子位错误率 目标将错误率控制在 109 分之一至 106 分之一以内

由於相比传统电脑运算方式,是以「0」、「1」作为最小运算位元的情况,量子运算是以量子力学为基础建构,使得量子位元会有叠加、纠缠,以及去相干等状态,因此也让运算型态有更多可能性,因此能对应规模更庞大的运算需求,同时运算效率也非传统电脑运算可及。

先前说明持续推进量子运算,透过建构更庞大算力以改善人类生活服务之後,Google量子人工智慧团队工程副总裁Hartmut Neven,以及量子硬体总监Julian Kelly表示,目前已经以第三代Sycamore量子处理器降低量子位错误率,并且能控制在万分之一到千分之一范围内,但如果要建构更庞大量子运算系统,错误率至少要能控制在109分之一至106分之一以内。

而目前Google工程团队正持续往此方向迈进,而日前在《自然》期刊上发表论文,更说明已经透过实验完成验证可纠举量子基本单位错误的运算原型,象徵Google在量子运算里程碑正式快速原先设定发展进度的第二阶段。

由於相比传统电脑运算方式,是以「0」、「1」作为最小运算位元的情况,量子运算是以量子力学为基础建构,使得量子位元会有叠加、纠缠,以及去相干等状态,因此也让运算型态有更多可能性,因此能对应规模更庞大的运算需求,同时运算效率也非传统电脑运算可及。

▲藉由量子运算推动更庞大算力

不过,要实际掌握复杂的量子位状态并不容易,尤其未来量子运算会用於更庞大规模的运算需求,如何确保运算正确率就成为目前多数投入量子运算发展业者的重点课题。

以Google近期提出论文内容来看,主要透过表面缩放方式建构逻辑量子位,并且让逻辑量子位能以理论值无限扩展,同时以此比对纠举实际量子位错误,进而量测正确的量子位。

▲量子运算是以量子力学为基础建构,使得量子位元会有叠加、纠缠,以及去相干等状态,因此也让运算型态有更多可能性 ▲透过表面缩放方式建构逻辑量子位,并且让逻辑量子位能以理论值无限扩展,同时以此比对纠举实际量子位错误,进而量测正确的量子位 ▲藉由增加量子位数量降低整体错误率

透过这样的方式,在理论上持续放大运算模型之後,将能持续缩减错误率,进而获得正确的量子位。

即便如此,Google表示目前距离理想的量子运算模型仍然遥远,若以先前规划发展蓝图来看,至少要等到2030年才会在量子运算领域有更完整应用发展。

▲在理论上持续放大运算模型之後,将能持续缩减错误率,进而获得正确的量子位 ▲依照Google规划发展蓝图来看,至少要等到2030年才会在量子运算领域有更完整应用发展…