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更新时间:2026-08-26   来源:互联网   编辑:纯平  点击数: 203076次  

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突发!Gemini 3.6 来了:智力直接原地踏步,速度立刻翻倍_我的网站

惊天解密

A | 外星人再次刷屏幕…昨天,媒体报道说,科学家发表了一篇论文说“在宇宙深处已经探测到神秘的无线电信号”,人们开始讨论宇宙深处的神秘信号是否应该得到响应。

B |     家人们,就在刚刚,Google正式发布了Gemini 3.6 系列模型!          这次登场的一共三个模型:          面向普通用户和开发者推出的通用模型 Gemini 3.6 Flash:               输出 token 消耗减少了约 17%,在 DeepSWE 上最高减少 65%          输入:1.50 美元/百万 token          输出:7.50 美元/百万 token               主打低成本和高吞吐的 Gemini 3.5 Flash-Lite:               输入 $0.30/百万 token          输出 $2.50/百万 token               面向网络安全场景的 Gemini 3.5 Flash Cyber:      定价还没曝光,目前只给政府和还有Google定的受信任的合作伙伴限量开放               在正式开始详细介绍前,先给大家打一针预防针:          如果只看跑分,这次更新可能没有想象中那么炸裂—Gemini 3.6 Flash 的综合智能水平与上一代基本持平,代码能力也没有横扫同级模型,但是效率绝了!          Gemini 3.6 Flash          Gemini 3.6 Flash 是 Gemini 3.5 Flash 的升级版,也是这次发布的主角。

C |          根据 Artificial Analysis 的发布前测试,Gemini 3.6 Flash 在 Intelligence Index 上拿到了50 分,与 Gemini 3.5 Flash 持平(Ps:从综合智能表现来看,可以说完全没有实现代际跃升):          在Gemini最擅长的知识类工作的基准GDPval-AA v2 上取得 1421 Elo,比上一代高 72 分:          它真正值得一说的提升,在速度和效率上。

D | 外星人来了吗?你转发信息时有“不回应”吗?但事实上,你理解这篇论文吗?根据1月9日在《自然》杂志上发表的两篇论文,加拿大不列颠哥伦比亚省的加拿大氢强度测绘实验(CHIME)射电望远镜在短短两个月内探测到多达13次新的快速射电爆发(FRB)事件。其中七个新发现的快速无线电风暴的频率接近400兆赫,这是迄今为止探测到的最低频率的频响。

E | 此外,一个FRB信号被重复,历史上只有一个FRB病例被重复。         Gemini 3.6 Flash 完成单项任务的平均时间从 2.7 分钟降至 1.3 分钟,缩短了一半以上;输出速度达到 每秒 304 个 token。与此同时,它的输出 token 消耗减少约 17%,在 DeepSWE 等特定任务上,降幅最高可达 65%。

F | 这次,特别的一点是信号已经重复了六次,这确实是一个值得注意的新发现。

G | 13快速无线风暴动画草图NRAO外展/T.Jarrett(IPAC/Caltech);B.Saxton,NRAO/AUI/NSF Highlight!本文所提及的FRB发现的主要意义在于,FRB的发现次数仅为60次以上。         虽然没有更聪明,但是确实做到了能用更少的 token、更短的时间完成同样水平的工作。在13个新发现的FRB事件中,有的频率较低,有的是重复信号,相当于新类型信号的发现。它丰富了我们的快速无线电突发事件数据库,帮助我们了解FRB的性质。         Gemini 3.5 Flash-Lite          Gemini 3.5 Flash-Lite 面向的是另一类需求:高并发、低延迟和大批量任务。到目前为止,论文的结论是。         它在 Intelligence Index 上取得 36 分,相比 Gemini 3.1 Flash-Lite 的 25 分提升了 11 分。         进步最明显的是智能体相关评测:GDPval-AA v2 提高 498 分,TerminalBench v2.1 提高 22.5 个百分点,Tau3-Banking 提高 7.8 个百分点。要想出版这样一篇顶级的论文,就需要新的发现。         速度同样是它的核心卖点,平均每任务用时从 1 分钟降至 0.6 分钟,输出速度达到 每秒 350 个 token。         不过,Gemini 3.5 Flash-Lite 的单次任务成本不降反升,从 0.04 美元增至 0.09 美元。

H |          主要原因是输入和输出价格分别从每百万 token 0.25 美元和 1.50 美元,上调至 0.30 美元和 2.50 美元。尽管平均每任务的输出量已从 2 万 token 降至 1.3 万 token,但仍不足以抵消价格上涨带来的成本增加。         Gemini 3.5 Flash Cyber          除了两款通用模型,Google 这次还公布了一个更垂直的成员:Gemini 3.5 Flash Cyber。         CodeMender 是 Google 的代码安全代理,主要任务就是是在代码中发现安全漏洞,并进一步生成和验证修复方案。这次出的Gemini 3.5 Flash Cyber 将作为CodeMender的核心模型,服务于漏洞查找与修复流程。         按照 Google 的说法,它在代码安全任务上的表现达到了非常具有竞争力的前沿水平,并且运行成本也低于体量更大的模型。         Gemini 3.5 Flash Cyber 更像是 Google 对“专业模型+智能体”路线的一次验证: 以更轻量的 Flash 为底座,通过安全领域优化和专用代理,把模型能力集中到一个明确的高价值任务上。如果只找到FRB事件,就不可能发表自然论文。本文的发现是基于对这些相对低频和重复信号的发现,没有任何与外星人有关的声明。所以关于宇宙深处这个神秘的无线电信号探测事件最有趣的事情是:这些信号是从哪里来的?我们不知道!在完全理解FRB之前,所有的可能性都存在。当然,外星人并非不可能,但可能性有多大?每时每刻,宇宙中各种天体都会发出各种电磁辐射。         安全代理往往需要持续扫描大型代码库、分析大量上下文,并反复验证修复结果。

I | 相比一味调用最强、最大的通用模型,针对网络安全任务优化的轻量模型,更有可能在能力、响应速度和运行成本之间取得平衡。不过,Gemini 3.5 Flash Cyber 暂时不会向所有开发者开放。

J | 除了无线电波和微波,还有能量更高的辐射类型,如X射线和伽马辐射。它将通过 CodeMender 独家提供,仅面向受信任的合作伙伴开展有限访问试点。         单看代码表现          在 Arena 公布的前端代码竞技场排名中,Gemini 3.6 Flash 以 1537 分位列第 12 名,相比 Gemini 3.5 Flash 的第 21 名有明显进步。

K |          结语          目前,Gemini 3.6 Flash 和 Gemini 3.5 Flash-Lite 正在 Gemini App 中陆续上线,开发者也可以通过 Google AI Studio 和 Android Studio 的 API 使用新模型。宇宙中有一种神秘的现象,它发生得很快,放射出很高的能量,很快就消失了。

L | 它被称为“快速无线电爆发”(frbs),持续时间很短,通常只有几毫秒。         至于正在内测的 Gemini 3.5 Pro,以及已经开始训练的 Gemini 4,或许才是 Google 留给下一次能力跃升的真正看点。         最后,关于 Google 这次发布,我还有几句话想说          过去的大模型发布,最容易传播的是跑分又涨了多少,但是这几次跟Google家感觉已经不恋战了。这是一种银河系外的无线电波,其物理起源尚不清楚。它可以释放相当于太阳一整天释放的能量,因此它可以在数十亿光年之外。以上已经观察到,但它们的具体生产机制仍存在争议。有些人甚至认为这是外星人发出的信号。

M | 我们如何检测这些神秘的信号?你可以看到这段视频来说明为什么我们的理解如此模糊,主要是因为缺乏数据。它已经不太愿意继续纠缠于单纯的跑分竞争了。自从2007年天文学家首次发现FRB以来,人类只记录了大约60次这样的事件。但近年来,相关案件数量迅速增加。

N | 探测到的FRB1121102是唯一一次观测到的重复性快速无线电风暴。         Gemini 3.6 Flash 交出的依然还是近两年非常具有Google味儿的答卷:          综合智能分数可以不变,只要任务速度翻倍、token 用量减少、输出价格下降,模型依然能够获得非常实际的竞争力。         可能有人会问:是不是 Google 已经卷不动了?          但在我看来,这更像是大模型竞争进入下半场的一个信号。         当头部模型之间的能力差距逐渐缩小时,开发者真正关心的问题会越来越具体:同一个任务需要等多久?一次调用要花多少钱?长上下文是否稳定?能不能支撑大规模并发?          从这个角度看,Gemini 3.6 Flash 是 Google 又一次明确面向落地效率的升级。此外,过去快速风暴记录的最低无线电频率是700兆赫。根据自然科学,在一篇论文中,CHIME/FRB合作项目报告了加拿大氢强度测绘实验(CHIME)仪器最近检测到的13次快速无线风暴,其中至少7次的频率为400兆赫(目前记录的最低频率)。妗FRB 180814.J0422 73位置。在另一篇论文中,CHIME/FRB合作项目最近检测到的13次快速无线电风暴的动态谱中,CHIME/FRB合作项目指出,在新检测到的快速无线电风暴中,一次名为FRB 180814.J0422 73的快速无线电风暴将反复爆发,只是第二次。作者报告了6次检测到的重复性疫情,这些疫情似乎来自同一地点。

o | 据估计,这些喷发起源于距地球15亿光年的地方,大约是另一次重复性风暴FRB1121102的一半。作者指出了两次重复的风暴之间的一些相似之处,或表明它们具有相似的辐射机制或传播效应。FRB 180814.J0422 73快速无线爆发的射频和时间图。当然,科学家并不完全不知道这些问题。例如,它们的起源以前被认为是来自遥远宇宙中的超新星爆炸,或者说是超大质量黑洞。英属哥伦比亚大学天体物理学家、钟声望远镜科学组成员英格丽德·斯泰尔斯说:“直到最近,我们只记录了一次FRB信号的重复。

p | ”他说:“随着更多的重复和源数据的出现,我们将有机会加深对这个宇宙的了解。是的,比如他们是从哪里来的?它们发生的原因是什么?哈佛-史密森天体物理中心的资深科学家阿维-勒布并未直接参与这项研究,但他对这项研究发表了评论,并表示,目前我们不能排除“人工起源”的可能性,例如来自外星航天器的脉冲信号,因为科学家观察到的FRB事件的数据是OT非常大,那么FRB事件的起源是什么?不可能给出明确而科学的解释。说到这一点,我们会立即联想到“三体”中的“不答,不答”。事实上,我们不能排除这是外星人发送给我们的信号。

q | 与刘慈新有媒体联系。他认为这种无线电波应该得到认真的响应。但许多类似的无线电波已被证明是自然现象,而不是外星生命。

r | 刘慈新还说,如果是他自己的,他可能暂时不回复,等待更多的信息收集后再做决定。无论如何,这些新发现的信号将帮助科学家更接近问题的最终真相。换言之,这是第二种情况的frb信号,它本身可以排除许多现有的遗传理论。

s | 这些重建的信号来自夜空中的同一点,估计距离地球约15亿光年,在几个月内重复6次。事实上,这种重复本身已经排除了一些灾难,例如超新星爆炸,因为恒星死亡时的最后一次爆炸只发生一次。

t | 此外,加拿大团队的新发现表明,frbs可能比以前想象的更常见,但我们目前的技术在检测方面可能仍然存在一些缺陷。另一个事实是,多达七个信号的频率只有400兆赫,这是历史上已知的最低频率,但这也是蜂鸣器可以检测到的最低频率限制。这意味着,如果频率较低的FRB通过地球,我们实际上无法探测到它们。欧盟国家天文台研究员陈雪莉说,这是加拿大编钟望远镜的一个重要新发现。中国团队开发的天震望远镜阵列与钟声非常相似。它具有很大的视场,非常适合搜索这种偶然信号。奇美尔成功地发现了许多FRB,这证明了这种望远镜的价值。

u | 在几年前发现第一个frb后,我们提出了开发frb数字处理终端进行frb搜索的希望。去年,在国家天文台前期研究基金的支持下,启动了一个小型实验系统。

v | 现在硬件已经生产出来了。预计今年上半年将安装在天基望远镜上。陈雪莉还说:“至于公众的强烈兴趣,可能是关注它是否是外星人发出的信号。这种可能性很小。

w | 这更有可能是一种自然现象。对以往发现的一次重复性风暴的爆炸规律进行了统计分析,发现其与地震规律相似。

x | 因此,我们假设它可能是由中子星的恒星冲击引起的。这一新发现的重复风暴将有助于我们进一步分析这一现象并检验我们的理论。这一发现的另一个亮点是,他们在较低的频率发现了frb,这是由诸如mwa和lofar等低频望远镜搜索到的,但没有被发现,因此一些人怀疑这种辐射只发生在较高的频率,这为其辐射机制提供了线索。

y | 但这一发现表明,这不一定是真的。

z | 由于嵌合体的观测频率仍高于Lofar和Mwa,所以这个问题还没有完全解决,但这表明FRB仍有很多研究。综上所述,科学家对探测宇宙深处神秘的无线电信号非常科学、专业和谨慎。

| 目前,本文发表的观测资料甚至都不是证据。

| 外星人的可能性应该是科学理论中最后一个。不管我们是否想回答外星人的问题,我们都不需要先考虑它,等待更多的观测数据,期待科学。家里真的能找到神秘宇宙信号的原因。

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Published on:06:11:11


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