2023年3月

研究一下这个框架,来建立你自己的开源项目的数据分析。

在数据分析的黄金时代,开源社区也不能免俗。大家都热衷于将一些华丽的数字放到演示幻灯片上,但如果你掌握了正确的分析方法,这些信息可以为你带来更大的价值。

或许你认为作为一名 数据科学家,我会告诉你数据分析和自动化能为你的社区决策提供信息。但实际上,情况恰恰相反。利用数据分析来构建你现有的开源社区知识,吸收其他的知识,并发现潜在的偏见和没有思考过的观点。你或许是实施社区活动的专家,而你那些同事则是代码方面的专家。当你们每个人都在自己的知识背景下将信息可视化时,你们都可以从这些信息中受益。

让我们来面对现实吧。每个人都有一千零一件事情要做,而且总感觉一天的时间永远不够用。如果需要几个小时才能得到你的社区的答案,你就不可能有足够的精力去解决这些事情。但是,花时间创建一个全面发展的可视化项目,可以帮助你时刻掌握你所关心的社区的不同方面,这就将你从精疲力尽中解放了出来。

随着“数据驱动”思维的盛行,围绕开源社区的信息宝库可能是一种祝福,也可能是一种诅咒。下面我将分享一些方法,告诉你如何从数据干草堆中挑出有价值的信息。

你的预期是什么?

当考虑一个指标时,首先要明确你想提供的观点。以下是几个可能涉及的概念:

告知性和影响性的行动: 你的社区是否存在某个领域尚未被理解?你是否已迈出第一步?你是否试图确定特定方向?你是否正在衡量现有倡议的效果?

暴露需要改进的领域和突出优势: 有时你想宣传你的社区,突出它的优势,特别是在试图证明商业影响或为项目宣传时。然而,当涉及到向社区内部传递信息时,你通常需要从一堆指标中精准的找到你们的缺点,以此来帮助你们改进。虽然突出优点并非不可取,但需要在适当的时间和地点。不要把优势指标作为社区内部的拉拉队,告诉每个人都有多棒,而是要与外界分享,以获得认可或推广。

社区和商业影响: 数字和数据是许多企业的语言。但是这可能使得为你的社区进行宣传并真正展示其价值变得异常困难。数据可以成为用他们的语言说话的一种方式,并展示他们想看到的东西,以使你数据背后的潜在含义能够被有效转达。另一个角度是对开源的整体影响。你的社区是如何影响他人和生态系统的?

这些观点并非非此即彼,而是相互关联的。适当的框架将有助于创造一个更深思熟虑的衡量标准。

数据科学和机器学习的工作流程

当人们谈论通用的数据科学或机器学习工作时,通常会描述这样的工作流程。我将重点关注第一步,即编写问题和度量标准,并简要提及第二步。从数据科学的角度来看,这个演示可以被视为这个步骤的一个案例研究。这一步有时会被忽视,但你的分析的实际价值始于此。你不能一天醒来就知道要看什么。从理解你想知道什么和你所拥有的数据开始,逐步实现更加深度的数据分析。

3个开源数据分析用例

以下是您在开源数据分析过程中可能遇到的三种不同场景。

场景 1:现有数据分析

假设你开始进行分析,并且已经知道你将要研究的内容对你或你的社区是有用的。那么你该如何提高分析的价值呢?这里的想法是建立在“传统”的开源社区分析基础之上。假设你的数据表明,在项目的整个生命周期内,你共有 120 个贡献者。这是你可以放在幻灯片上的价值,但你不能从中做出决策。从仅有一个数字到获得洞见,逐步采取措施。例如,你可以从相同的数据中将贡献者分为活跃和流失的贡献者(那些已经有一段时间没有做出贡献的贡献者),以获得更深入的了解。

场景 2:社区活动的影响测量

目标和影响

针对聚会、会议或其他任何社区外联活动,你如何看待你的影响力和目标?这两个步骤实际上互相影响。一旦你确定了活动的目标,就要确定可以用什么来检测效果。这些信息有助于设定活动的目标。在活动开始时,很容易陷入模糊的计划而非具体的计划的陷阱中。

场景3:形成新的影响分析区

新的分析区

当你从头开始进行数据分析时,就会出现这种情况。前面的例子是这个工作流程的不同部分。这个工作流程是一个不断发展的循环;你可以随时进行改进或扩展。基于这个概念,以下是你应该经历的必要步骤。在本文的后面,将会有三个不同的例子,展示这种方法在现实世界中的应用。

第一步:分解关注区和视角

首先,想象一下魔法 8 球——你可以问任何问题,摇一摇,就能得到答案的玩具。考虑你的分析领域。如果你能立即得到任何答案,那会是什么?

接下来,考虑数据。从你的魔法 8 球问题中,哪些数据源可能与问题或关注领域有关?

在数据背景下,哪些问题可以回答,让你更接近你提出的魔法 8 球问题?需要注意的是,如果你试图将所有的数据汇集在一起,你必须考虑到所做出的假设。

第二步:将问题转化为指标

以下是第一步中每个子问题的处理过程:

  • 选择所需的具体数据点。
  • 确定可视化以实现目标分析。
  • 假设这些信息的影响。

接下来,引入社区提供反馈并触发迭代开发过程。这个协作部分可能就是真正的魔力所在。最好的想法通常是在将一个概念带给某个人时产生的,会激发他们的灵感,这是你或他们无法想象的。

第三步:分析实践

这一步是你开始处理你所创建的指标或可视化的影响。

首先要考虑的是,这个度量标准是否符合当前对社区的了解。

  • 如果:是否有假设得出的结果?
  • 如果不是:你需要进一步调查,是否这是一个潜在的数据或计算问题,或者只是先前被误解的社区的一部分。

一旦你确定你的分析足够稳定,可以开始在信息上实施社区倡议。当你正在进行分析以确定下一步最佳步骤时,你应该确定衡量倡议成功的具体方法。

现在,观察这些由你的指标提供信息的社区倡议。确定是否可以用你之前建立的成功衡量指标观察到影响。如果没有,可以考虑以下几点:

  • 你是否在衡量正确的事情?
  • 倡议战略是否需要调整?

分析区的例子:新贡献者

魔法 8 球问题是什么?

  • 如何分析哪些人为持续的贡献者?

我有什么数据可以纳入分析区和魔法 8 球问题?

  • 仓库存在哪些贡献者的活动,包括时间戳?

现在你有了这些信息和一个魔法 8 球问题,把分析分成几个子部分执行。这个想法与上述步骤 2 和 3 相关。

子问题 1: “人们是怎么进入这个项目的”

这个问题的目的是先看看新的贡献者在做什么。

数据: GitHub 上的首次贡献随时间推移的数据(议题、PR、评论等)。

每季度首次贡献图表

可视化: 按季度划分的首次贡献条形图。

潜在的意义: 在你与其他社区成员交谈后,进一步检查按季度细分的信息,以及贡献者是否为重复贡献者或仅仅是路过。你可以看到人们进来的时候在做什么,以及这是否能告诉你他们是否会留下来。

每季度路过贡献图标

从这些信息中了解到的可以采取的行动。

  • 目前的文档是否能够帮助到最常见的新手?你能不能更好地帮助和支持新人朋友,这将有助于他们中更多的人留下来?
  • 是否有一个贡献领域在整体上并不常见,但重复贡献者却集中在这个区域?也许 PR 是重复贡献者的一个常见区域,但大多数人却不在这个区域工作。

行动项目:

  • 给 “好的第一个问题” 贴上一致的标签,并将这些问题链接到贡献文档中。
  • 在这些问题上添加一个 PR 伙伴。

子问题 2: “我们的代码库真的依赖于路过的贡献者吗?”

数据: GitHub 的贡献数据。

贡献者类型随时间变化的图表

可视化: “贡献总额:按路过和重复贡献者的贡献进行细分。”

根据这一信息可能采取的行动。

  • 这个比例是否达到了项目的目标?很多工作都是由路过贡献者完成的吗?这是否是一种未被充分利用的资源,项目是否没有尽到自己的责任来吸引他们?

分析:吸取教训

数字和数据分析并不是“事实”,它们可以支持任何观点。因此,在处理数据时,内部怀疑者应该非常积极,并进行反复迭代,以带来真正的价值。你不希望你的分析只是一个 “yes man”,因此花点时间退一步,评估你所做的假设。

如果一个指标只是指出了调查的方向,那也是一个巨大的胜利。你不可能看清或想到所有的事情,兔子洞可以是一个好事,对话的起点可以把你带到一个新的地方。

有时,你想测量的东西恰恰不在那里,但你也许能得到有价值的细节。不要假设你有所有的拼图碎片来获得你最初问题的准确答案。如果你开始强迫一个答案或解决方案,你会把自己带入一条由假设引领的危险道路。为分析的方向或目标的改变留出空间,可以让你获得比最初的想法更好的洞察力。

数据只是是一种工具,并不是标准答案,它可以汇集原本无法获得的见解和信息。将你想知道的东西分解成可管理的小块,并在此基础上进行分析,这是最重要的部分。

开源数据分析是一个很好的例子,说明你必须对所有的数据科学采取谨慎态度。

  • 主题领域的细微差别是最重要的。
  • 通过“问什么/答什么”的工作过程经常被忽视。
  • 知道“问什么”可能是最难的部分,当你想出一些有洞察力和创新的东西时,这比你选择的任何工具都要重要。

如果你是一个没有数据科学经验的社区成员,正在寻找开始的地方,我希望这些信息能告诉你,你在这个过程中是多么重要和宝贵。你带来了社区的洞察力和观点。如果你是一个数据科学家或实施指标或可视化的人,你必须倾听你周围的声音,即使你也是一个活跃的社区成员。关于数据科学的更多信息列在本文的最后。

总结

把上面的例子作为建立你自己的开源项目的数据分析的框架。对你的结果有很多问题要问,知道这些问题和它们的答案可以把你的项目引向一个令人兴奋和富有成效的方向。


via: https://opensource.com/article/22/12/data-scientists-guide-open-source-community-analysis

作者:Cali Dolfi 选题:lkxed 译者:Chao-zhi 校对:wxy

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Firefox 111 已发布,带来了原生通知、新增的本地化语言以及增强的 Web 平台功能。

Firefox 111 发布亮点

在 Linux 上运行的 Firefox 111

Firefox,一个流行的网络浏览器,已经发布了 111 版本,其中引入了几个新功能和增强功能。其中一个突出的新增功能是支持 Windows 原生的系统通知,为整个平台提供了更流畅和一致的用户体验。

除此之外,Firefox Relay 用户现在可以轻松地从 Firefox 凭据管理器中直接创建 Relay 邮箱。此功能仅适用于登录了 Firefox 帐户的用户,为其在线活动提供了额外的隐私和安全保护。

另外,Firefox 111 已经通过添加两个新的语言 – 弗留利语 Silhe Friulian (fur)和 撒丁语 Sardinian (sc)– 来扩大其语言支持列表。这一举措旨在为世界各地的 Firefox 用户提供更好的可访问性和包容性。

在 Web 平台方面,Firefox 已经在表单元素上引入了 “rel” 属性,使开发人员可以更轻松地指定当前文档与表单目标之间的关系。这一功能与其他浏览器兼容,并简化了 Web 应用程序的开发过程。

最后,Firefox 已经启用了 原点私有文件系统访问 origin private file system access ,这是一种新的存储 API,允许 Web 应用程序在沙箱中存储和检索文件系统中的数据。这一增强功能为开发人员提供了对数据存储和检索过程的更多控制,确保用户数据的安全性和隐私性。

下载和更新

对于 Linux 发行版,如果你通过发行版的官方仓库使用 Firefox,那么你应该在几天内获得此更新。

但是,你也可以从下面的页面下载此版本的压缩版本。有关其他下载选项,请访问我们的 Firefox 下载指南

下载 Firefox 111

祝浏览愉快!

总结

总体来说,Firefox 111 版本提供了一系列新功能和增强功能,这些功能提高了用户体验,并为 Web 开发人员提供了更丰富的控制权和安全性。凭借其对可访问性、包容性和隐私方面的投入,Firefox 仍然是全球用户的首选浏览器。


via: https://debugpointnews.com/firefox-111/

作者:arindam 选题:lkxed 译者:Cubik65536 校对:wxy

本文由 LCTT 原创编译,Linux中国 荣誉推出

用 Rust 开发的安全的 Flash 播放器模拟器

一直有一些开源项目致力于创建 Flash 的自由软件实现,虽然在 2020 年被 Adobe 正式停用 Flash 之前没有取得足够的进展。有人用 Rust 编写了一个名为 Ruffle 的 Flash 播放器模拟器,可以在所有主要的操作系统上工作,并可以通过 WebAssembly 在现代浏览器上工作。由于 Rust 的内存安全保证,他们认为这是一个安全的 Flash 实现。他们的目标是让所有现有的 Flash 内容在 Ruffle 中工作。

消息来源:Phoronix
老王点评:要是早些年 Adobe 就用 Rust 重写 Flash 呢?

新版 AI 图像合成服务 Midjourney 的逼真图像令人震惊

Midjourney v5 现在正在 Alpha 测试,有测试者对新版本产生的逼真图像感到震惊,“就像在视力模糊太久后终于戴上了眼镜”。自 2022 年 3 月 Midjourney 首次出现以来,它每隔几个月就发布一个新的版本。Midjourney 的工作方式与稳定扩散和 DALL-E 等图像合成器类似,它根据被称为 “提示” 的文本描述,使用在数百万件人类艺术作品上训练出来的人工智能模型生成图像。

消息来源:Ars Technica
老王点评:AI 的进步已经是不可估量的了。

三星、VIVO 等安卓手机出现高危远程漏洞

谷歌的安全研究部门在过去几个月里三星生产的 Exynos 调制解调器中发现并报告了 18 个零日漏洞,其中包括四个最严重的缺陷,可以通过蜂窝网络静默、远程地破坏受影响的设备。只需要知道电话号码,攻击者可以在没有用户互动的情况下远程控制手机的基带层,在不惊动受害者的情况下获得流入和流出受影响设备的数据,这包括手机通话、文本信息和手机数据。受影响的设备包括几十种安卓机型、可穿戴设备和车辆,涉及到三星、VIVO、谷歌等手机,以及一些采用该芯片的车联网设备。

消息来源:Tech Crunch
老王点评:这种漏洞非常可怕,虽然大部分人都不太担心自己的隐私和数据。

维基百科体现了互联网最初愿景的精神,而你也可以成为其中的一部分。

维基百科是最有意义的开源软件项目之一,原因之一是它远比你想象的庞大。而且,任何人都可以贡献内容,并且任何人都可以为项目背后的许多技术领域贡献代码,确保维基百科正常运行。

超过 870 个维基百科及其附属网站 提供了多语言版本,它们服务于一个共同目标,“开发自由的教育内容,并有效地在全球范围内传播”。例如, 维基共享资源 Wikimedia Commons 是一个自由的媒体文件库,截至今天,它已经拥有超过 6800 万张图片。 维基文库 Wikisource 是一个自由的文本资源库,拥有超过 500 万篇文章和 72 种语言的活跃网站子域名。 维基数据 Wikidata 是一个可访问的数据存储库,包含被 多个与维基百科相关的网站 所使用的超过 9900 万个数据项。

这些项目由 维基媒体基金会 Wikimedia Foundation 支持和维护,它是一个总部位于旧金山的非营利组织。基金会使全球数十万名志愿者为项目的自由知识作出贡献。在这个知识收集和生产的社区背后,有着大量的维护、技术支持和管理工作,以保持网站的正常运转。当然,从外部来看,你可能仍然好奇,开发维基百科的软件还需要做哪些工作。毕竟,它可是世界上最受欢迎的十大网站之一,致力于提供最好的信息。

事实上,每篇维基百科的文章都借助了成千上万的软件工具来创建、编辑和维护。这些步骤,确保了你在世界任何地方都能获得公平可靠快速的信息。当你浏览维基百科或任何其他维基网站时,你是在与一个称之为 MediaWiki 的软件交互,这是一个强大的团队协作文档软件,用以支持维基百科的内容。它有一些默认特性,而为了进一步增强软件的功能,你可以安装各种扩展。数不胜数的扩展中,最著名的两个是:

  • VisualEditor:一种适用于 MediaWiki 驱动的维基站点的 所见即所得 WYSIWYG 富文本编辑器。
  • Wikibase:用于存储、管理和访问维基百科从 维基数据 Wikidata 上拉取的结构化数据。

所有这些优秀的辅助工具使现代维基百科愈发完善并正常运行,每一个都至关重要。

维基百科和 MediaWiki

总体来说维基百科的技术生态是非常庞大的!MediaWiki 是维基媒体世界中最受欢迎的软件之一,遵循开源代码许可,已经有超过四十万个项目和组织使用它来托管内容。例如,NASA 使用它来组织有关太空任务的内容和知识库!

此外,还有许多其他机器人、工具、桌面和移动应用可以帮助用户访问、创建、编辑和维护内容。例如,机器人可以自动化重复繁琐的任务,可以用来对抗恶意破坏、向新手推荐文章、进行文章事实核查等,这大大减轻了编辑的工作负担。InternetArchiveBot 也是个十分流行的机器人,常用于与 网站时光机 Wayback Machine 通信,修复维基百科上的死链。

上文中的 “工具”,指的是支持贡献者们工作的软件。比如,组织者可以使用这些 “工具” 开展 编辑松 editathons 、举办各种活动、开设维基百科编辑教育课程等。截至 2022 年 5 月,机器人和工具的贡献占 870 个维基媒体编辑总量中的 36.6%,足以证明它们在整个生态中举足轻重。

Kiwix 是一款知名的离线阅读器桌面应用,它可以在网络连接有限的区域,特别是教育场所中提供对维基百科的访问。维基百科和维基共享资源的移动应用,也允许编辑者通过他们的移动设备贡献文章和媒体文件,这使我们的知识平台更加普及化,能够面向全球更广泛的受众。

下次当你浏览维基百科时,发现了文章在近期发生相关事件后有频繁的实时更改,你就能更好地想象屏幕后在发生什么啦。

维基百科的技术社区

维基百科启动于 2001 年,当时仅有约十名开发人员。自从 2003 年维基媒体基金会成立以来,开发人员的数量在近年里大幅增长。现在,约有一千名开发人员正在为知识运动中的各种项目做出贡献。这个数字每年都会波动,这取决于活跃贡献者和工作人员的数量、支持志愿开发人员的计划、以及全球性事件(如大流行)等因素。

技术社区的成员以各种方式和角色做出贡献。比如代码贡献者、文档编写、设计师、倡导者、导师、社区组织者、测试人员、翻译人员、网站管理员等。

根据一项关于新开发者的调查,维基媒体和其他开源项目一样,吸引了许多来自美国、欧洲和印度的贡献者,在世界各地不断壮大。

志愿开发者和维基百科编辑者有类似的动机。他们成为贡献者,是来支持自由知识事业、学习和获得新技能、改善其他编辑者的体验等等。来自印度的一位志愿开发者说:“我最初其实是作为编辑者加入的,但我还是着手摸索维基百科背后的技术,因为印地语维基百科社区中,能够通过技术手段解决我们当地语言需求的贡献者实在太少了。”

在 2021 年 7 月至 2022 年 6 月期间,仅考虑托管在维基媒体 Gerrit 实例中的代码仓库,514 名开发人员在 1225 个存储库中进行了 45,621 次合并改动。这些贡献中,48.52% 来自维基媒体基金会之外的其他组织和 独立开发人员。其中一些开发人员还是不同地区的用户组、分会和附属机构的成员,致力于推广使用维基媒体项目和鼓励贡献。这些数字还不包括选择在外部托管代码的额外开发人员,或直接托管在维基页面上的代码,例如小工具或模块。

有所作为

维基百科是一个可供所有人使用的庞大知识库。在许多方面,它体现了互联网的最初愿景:作为信息、理解和协作的来源。

你可以作为贡献者成为维基百科的一份子,无论是通过在文章中分享你的知识,还是通过帮助构建使其所有工作成为可能的软件。如果你有兴趣加入维基媒体的技术社区,请浏览我们的开发者网站上的资源,并学习如何 参与其中


via: https://opensource.com/article/23/3/how-wikipedia-helps-keep-internet-open

作者:Srishti Sethi 选题:lkxed 译者:onionstalgia 校对:wxy

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Kali Linux 2023.1 发布了重大更新,并引入了一个新的变体 “Kali Purple”。

Kali Linux 2023.1 桌面

在 Kali Linux 的 10 周年纪念,该团队为你准备了一些好东西。Kali Linux 2023.1 是 Kali Linux 的常规软件包更新,它带来了最新的桌面环境和主线内核更新。

Kali Linux 2023.1 推出 Kali Purple

这个版本的主要亮点是 Kali Purple,这是 Kali Linux 的一个新变体,带有 “防御性安全” 工具。Kali 团队目前正在将其作为技术预览版发布。

防御性安全软件可以实现各方面的安全加固,如漏洞扫描、事件跟踪和响应、数据包捕获、入侵检测等。现在你可以使用 Kali Purple 为你的应用程序或企业内置的所有工具。

你可以在安装过程中选择防卫包

Kali Purple 带来了 100 多个防御工具、文档、用于自动攻击脚本构建的 Kali CoPilot 以及更多工具。

  • Arkime - 完整的数据包捕获和分析
  • CyberChef - 网络瑞士军刀
  • Elastic Security - 安全信息和事件管理
  • GVM - 漏洞扫描器
  • TheHive - 事件响应平台
  • Malcolm - 网络流量分析工具套件
  • Suricata - 入侵检测系统
  • Zeek -(另一个)入侵检测系统

此外,为了与 美国《国家标准和技术研究所关键基础设施网络安全(NIST CSF)》的指导方针保持一致,为你配置了单独的菜单项目。它包括单独的应用类别 - 识别、保护、检测、响应和恢复。

根据 CIST CSF 准则的新菜单组

此外,还为 Kali Purple 创建了一个单独的 Discord 频道,用于合作和为社区提供额外的帮助。

Python 中的 Pip 变化

Python 的 pip 命令在(即将发布的)Debian 12 Bookworm 版本中正在发生变化。pip 命令用于安装 Python 模块。由于这些模块是用 pip 从外部安装的,它可能会破坏现有的 Debian 系统。

因此,从 Debian 12 开始,如果你试图用 pip 安装任何模块,你应该会得到一个 “ 外部管理的环境 externally-managed-environment ”的错误。如下:

你可以在 Kali 和 Debian 中使用 pip 进行安装

Kali Linux 团队从这个版本开始提供一个补丁,使你可以使用 pip 安装任何模块。但这只是暂时的解决方案,直到 Debian 12 稳定版。

所以,如果你是一个在 Kali Linux(或在 Debian)中使用 Python 环境的开发者,你肯定应该计划使用下面的 apt 命令来部署这些模块:

apt install python3-numpy

桌面环境和其他更新

默认桌面 Xfce 现在采用了 Xfce 4.18 版本,它带来了大量的功能,包括分割视图、图像预览和 Thunar 文件管理器中的其他功能。另外,KDE Plasma 版现在在 Kali Linux 2023.1 中的版本是 5.27。

Xfce 版的默认主题得到了改进,具有令人惊叹的外观;许多新的壁纸也包含在这个版本中。

最后,主线内核 6.1 现在可以在这个版本中使用,提供了最新的硬件、 CPU、GPU 和其他支持。

下载

如果你已经在运行 Kali Linux,只需运行系统升级就可以得到这个版本:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

对于新的下载,请访问下面的页面来获取 ISO。

下载 Kali Linux

如果你想试试 Kali Purple,请访问下面的页面:

下载 Kali Purple ISO

参考自 发布公告


via: https://debugpointnews.com/kali-linux-2023-1/

作者:arindam 选题:lkxed 译者:wxy 校对:wxy

本文由 LCTT 原创编译,Linux中国 荣誉推出

20 年后,《第二人生》将在移动端推出

信不信由你,《第二人生》一直在持续运行。现在它第一次来到了移动领域,事实上,这将是《第二人生》首次以任何形式扩展到 PC 之外。其背后的 Linden Lab 分享了一段介绍视频,并宣布移动应用程序的测试版将在今年某个时候推出。

消息来源:Ars Technica
老王点评:还有人记得《第二人生》吗?

Meta AI 创建了一个更大规模的预测蛋白质数据库

Meta 公司的研究部门 Meta AI 使用被称为 ESMFold 的新人工智能计算机程序创建了一个包含 6.17 亿个预测蛋白质的公共数据库。使用人工智能来预测蛋白质结构,不仅有望提高现有药物和候选药物的疗效,还有助于发现可以治疗那些一直无法治愈的疾病的分子。此前,Alphabet 的子公司 DeepMind 开发的 AlphaFold 的数据库有 2.14 亿个预测的蛋白质。Meta 公司称,ESMFold 比 AlphaFold 快 60 倍,但精确度较低。ESMFold 数据库更大,因为它是从以前没有研究过的基因序列中进行预测的。

消息来源:《华尔街日报》
老王点评:这是 AI 更严肃的场景,或许不如 ChatGPT 那样引人注目。

微软将 AI 助手加入其 Microsoft 365 中

微软今天宣布为其 Microsoft 365 应用程序和服务提供一个新的人工智能驱动的 Copilot 助手,旨在协助人们生成文档、电子邮件、演示文稿等等。Copilot 由 OpenAI 的 GPT-4 驱动,作为一个聊天机器人出现在侧边栏,允许 Office 用户召唤它来生成文档中的文本,根据 Word 文档创建 PowerPoint 演示文稿等。

消息来源:The Verge
老王点评:至少看起来这种能被 AI 辅助或取代的工作有点岌岌可危。