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2026-05-18
【相愛相殺 😱】外媒報導,晶片架構巨頭 Arm 因涉嫌非法壟斷,目前已遭美國聯邦貿易委員會(FTC)正式立案展開反壟斷調查。這次調查的起因,是昔日 Arm 的主要夥伴 Qualcomm 作出投訴所致。據《Bloomberg》報導,Arm 近日推出了與 Meta 共同開發的 AGI 處理器,單顆能整合 136 個 Arm Neoverse V3 核心,採用 TSMC 3nm 製程,單機架性能可達 x86 平台兩倍以上。因此 FTC 正在調查 Arm 是否會拒絕或降低 CPU 授權的意願,令原本的合作夥伴失去競爭能力。
據報導指出,Arm 目前正受多國反壟斷機關立案調查,主要原因是 Qualcomm 在 2025 年 3 月份分別向美國聯邦貿易委員會、歐盟委員會和韓國公平交易委員會提交申訴,指控 Arm 利用市場支配地位限制競爭。
【秘技 ...㊙️】有安全專家發現 Google 在最新版本的 Chrome 瀏覽器 PC 版本中,在未經用戶同意的情況下,自動下載並安裝體積高達 4GB 的 Gemini Nano AI 模型文件,並在你的電腦上運行內置的 AI API,原來只要修改 Windows 的登錄檔(Registry),就能徹底阻截這類自動下載行為。據了解,Google 最新 Chrome 瀏覽器會偷偷下載一個約 4GB 的 AI 模型檔案,檔案名稱為 weight.bin,並放在 C:\Users\\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel 目錄中。
經分析後發現,該檔案為 Gemini Nano AI 模型文件。這是 Google 為在 Chrome 瀏覽器 PC 版本中運行內置 AI API 而部署,並且未經用家同意便私下下載。對於硬件規格較低的 PC,用家不但會被無謂佔用磁碟空間,同時亦可能拖慢瀏覽器效能。由於該檔案為唯讀,就算手動刪除,亦會被自動重新下載。
【DNS 大爆炸 ..㊙️】Cloudflare 近日公布了一宗 DNS 重大事故:德國國家級頂級域名(ccTLD)「.de」於 2026 年 5 月 5 日爆發大規模技術故障。由於註冊局 DENIC 在執行例行密鑰輪轉(Key Rollover)時出現失誤,導致 DNSSEC 數碼簽署失效,引發全球多家 DNS 伺服器安全驗證失敗,數百萬個 .de 域名網站一齊「斷網」。Cloudflare 隨即使用了「負向信任錨」(Negative Trust Anchors,簡稱 NTA)機制緊急止血。事故發生於協調世界時(UTC)5 月 5 日約 19:30。負責管理 .de 域名的註冊局 DENIC 更換了錯誤的 DNSSEC 簽署。DNSSEC 本意是透過加密技術確保 DNS 紀錄未遭竄改,從而建立起一套由 Root Zone 延伸至各級域名的信任鏈。
然而,當 DENIC 發布錯誤的簽署時,全球遵循標準規範的 DNS 解析器(如 Cloudflare DNS 或 Google DNS)會因無法確認紀錄的真實性,基於安全考量而必須拒絕請求,並回傳 SERVFAIL 錯誤碼,最終導致德國境內大量政府、企業及個人網站全數斷網。
2026-05-06
【咁都得 ... 🙄】外媒報道,美國賓州政府日前正式對 Character.AI 公司提起訴訟,指控該公司的 AI 聊天機器人假冒持有執照的醫生,向用戶提供專業的醫療診斷與處方。這將成為全美國首例針對 AI 聊天機器人非法從事受管制專業的案例,標誌著監管機構開始針對生成式 AI 的專業邊界劃定明確的法律防線。據《Interesting Engineering》報道,賓州州務卿與州醫學委員會已正式提交起訴狀。調查人員在 Character.AI 平台上發現多個自稱醫療專業人員的 AI 聊天機器人,它們不僅自稱為執業醫生,甚至向調查人員宣稱持有英國倫敦帝國學院學位及英國執照,隨後更進一步聲稱擁有賓州的執業資格。
調查報告指出,該 AI 聊天機器人在互動中展現了極高的誤導性。當調查人員描述症狀時,該 AI 使用了專業的診斷術語,甚至在被問及是否能開立處方藥物時明確表示:「技術上我可以,這屬於我作為醫生的職責範圍。」更令人震驚的是,該機器人提供的賓州執照號碼經查證完全為虛構。根據統計,該角色在被舉報前已有超過 45,000 次的互動紀錄。
2026-05-05
【活塑膠 ... 🆕】面對長達數百年難以降解的塑膠污染,科學界迎來重大突破 !! 美國化學會(ACS)最新一期期刊公布了一種新型「活塑膠」(Living Plastic),這種材料具備「聽令自我毀滅」的功能。只需在特定環境下啟動,塑膠內部的微生物便會甦醒,在短短 6 天內將材料完全分解,且不留任何微塑膠足跡。最新一期 ACS 學術期刊的研究指出,團隊成功將「枯草桿菌」(Bacillus subtilis)的休眠孢子植入聚合物材料中。在正常使用情況下,這些細菌如同進入長眠,不會影響塑膠的結構與耐用性。然而,一旦這些塑膠完成使命進入廢棄階段,研究人員只要給予「特定指令」——即加入特定營養液並加溫至攝氏 50 度,內部的細菌便會被喚醒。
過去的生物降解塑膠往往只能部分分解,最終破碎成更難處理的「微塑膠」。但這次研究採用了創新的「雙菌協作系統」。第一種工程菌負責像剪刀一樣將塑膠的長鏈聚合物剪碎;第二種菌則負責從末端開始「啃食」這些碎片,將其徹底轉化為最基礎的單體分子。