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微软用AI生成了一份《雷神之锤II》的重制版本

今年早些时候,微软推出了 Xbox AI 模型,这是一款可以生成游戏玩法的全新 Muse AI 模型。虽然 Muse 看起来仍是微软研究的一个早期项目,但 Xbox 制造商现在可以让 Copilot 用户通过 AI 生成的Quake II版本以试用 Muse 。

该技术演示是微软 Copilot for Gaming 推广的一部分,其中展示了可在浏览器中播放的由人工智能生成的Quake II复制品。不过这一版本非常简单,仅包括模糊的敌人和互动,微软甚至限制了您玩此技术演示的时间。

虽然微软最初以 10fps 和 300 x 180 的分辨率展示了其 Muse AI 模型,但最新的演示以可以令人接受的帧速率和略高的 640 x 360 的分辨率运行。不过,这仍然是一种非常有限的体验,更多的是暗示未来可能发生的事情。

微软仍将 Muse 定位为可帮助游戏开发者制作游戏原型的 AI 模型。2月 Muse 发布时,微软还提到正在探索如何利用该 AI 模型帮助改进经典游戏(如Quake II) ,并将其移植到现代硬件上。

微软游戏首席执行官 Phil Spencer 在二月份表示:“你可以想象这样一个世界,通过游戏数据和视频,模型可以学习旧游戏,并真正将它们移植到这些模型可以运行的任何平台上。我们已经讨论过游戏保存对我们来说是一项活动,这些模型及其完全学习游戏玩法的能力,而无需在原始硬件上运行原始引擎,这开辟了大量的机会。”

显然,微软现在正在对 Muse 进行更多游戏方面的训练,而不仅仅是《尖峰战队》,我们很可能很快就会在 Copilot Labs 中看到更多简短的交互式 AI 游戏体验。微软还在努力将 Copilot 变成游戏教练,让 AI 助手看到你正在玩什么,并提供提示和指南。部分体验将很快通过 Copilot Vision提供给 Windows Insiders 。

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欧几里得太空望远镜首次观测暗宇宙 一周时间就捕捉到2600万个星系

欧几里得正在努力解开宇宙最大的谜团之一:宇宙为何膨胀得越来越快。在美国宇航局的帮助下,这架太空望远镜捕捉到了数十亿个星系的全景图,让科学家们得以一窥遥远的过去。

这张图片展示了不同形状的星系样本,均由欧几里得在首次观测深空区域时拍摄。图片来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA,图片处理由 M. Walmsley、M. Huertas-Company 和 J.-C. Cuillandre 完成

研究人员利用数十亿年才到达地球的光,绘制宇宙的 3D 地图,以追踪被称为暗能量的奇特力量。在此过程中,他们通过引力透镜绘制看不见的暗物质,希望揭示这些宇宙成分如何塑造从星系到宇宙命运的一切。

欧几里得任务由欧洲航天局( ESA )牵头, NASA提供支持,旨在探究宇宙最大的谜团之一:宇宙膨胀为何加速。科学家将这种加速背后的未知力量称为暗能量,欧几里得的目标是通过拍摄空间和时间上数十亿个星系的图像来更好地理解它。

3 月 19 日,ESA 向公众发布了早期任务数据的预览。此次首次发布被描述为“快速浏览”,重点关注天空的选定区域。它首次展示了 Euclid 的功能,并帮助研究人员微调他们的工具和技术,以分析未来更大的数据集。

此处显示的是欧几里得任务的深空南部区域的全部。该区域在天空中约为 28.1 平方度。欧几里得将在其为期 6 年的主要任务期间总共观察该区域和另外两个深空区域约 40 周。图片来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA,图像处理由 J.-C. Cuillandre、E. Bertin、G. Anselmi 完成

新共享的数据包括对欧几里得三个“深空区”的观测,这些区域是望远镜将进行最深远观测的天空区域。预览仅涵盖一周的观测时间,但已经包括了 2600 万个星系,其中一些距离我们超过 105 亿光年。

欧几里得望远镜于 2023 年 7 月发射,预计在其为期六年的主要任务期间将观测超过 15 亿个星系。到任务结束时,它将花费大约 40 周的时间观测深空场,随着时间的推移收集越来越多的光线——类似于让相机快门打开更长时间以在弱光下捕捉更清晰的图像。这将使科学家能够看到比以往更暗、更遥远的星系。

这幅图像显示了欧几里得深空南区的 1.5% 左右,这是望远镜在其主要任务期间将观测超过 40 周的天空的三个区域之一,用于发现暗淡而遥远的星系。中心附近的一个星系团距离地球近 60 亿光年。图片来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA,图像处理由 J.-C. Cuillandre、E. Bertin、G. Anselmi 完成

1995 年,美国宇航局的哈勃太空望远镜首次进行了深空观测,结果显示宇宙中星系的数量比预期的多得多。欧几里得的最终目标不是发现新星系,而是利用对它们的观测来研究暗能量的影响在宇宙历史进程中是如何变化的。

尤其是,科学家们想知道随着时间的推移,膨胀速度增加了多少或减慢了多少。无论答案是什么,这些信息都会为这一现象的根本性质提供新的线索。美国宇航局的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将于 2027 年发射,它也将观测大片天空,以研究暗能量,补充欧几里得的观测。

这幅图显示了欧几里得深空南区的一部分。与大马赛克相比,该区域被放大了 70 倍。这幅图中可以看到各种巨大的星系团,以及星系团内的光线和引力透镜。靠近中心的星系团被称为 J041110.98-481939.3,距离我们近 60 亿光年。图片来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA,图像处理由 J.-C. Cuillandre、E. Bertin、G. Anselmi 完成

为了研究暗能量在整个宇宙历史中的影响,天文学家将使用欧几里得几何学绘制宇宙中所有物质的详细 3D 地图。通过这些地图,他们希望测量暗能量导致星系和大块物质相互远离的速度。他们还想测量过去不同时间点的膨胀率。这是可能的,因为来自遥远物体的光需要时间才能穿越太空。当天文学家观察遥远的星系时,他们会看到这些物体过去的样子。

例如,距离我们 100 光年的物体看起来和 100 年前一样。这就像收到一封花了 100 年才送达的信,因此其中包含了写信时的信息。通过绘制不同距离物体的地图,科学家可以看到宇宙随着时间的推移发生了怎样的变化,包括暗能量的影响可能如何变化。

但恒星、星系和所有发射和反射光的“正常”物质仅占宇宙中所有物质的五分之一左右。其余部分被称为“暗物质”——一种既不发射也不反射光的物质。为了测量暗能量对宇宙的影响,天文学家需要将暗物质纳入他们的地图中。

欧几里得深空场的位置在欧空局盖亚和普朗克任务的全天空视图中以黄色标记。明亮的水平带是我们银河系的平面。在右下角突出显示的两个区域中,欧几里得深空场南部是左侧的区域。图片来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA;ESA/Gaia/DPAC;ESA/Planck Collaboration

虽然暗物质是看不见的,但其影响可以通过引力透镜测量。正常物质和暗物质的质量都会在空间中产生曲线,而向地球传播的光在遇到这些曲线时就会弯曲或扭曲。事实上,来自遥远星系的光可以弯曲到形成弧线、完整的圆圈(称为爱因斯坦环),甚至是同一星系的多个图像,就像光穿过玻璃透镜一样。

在大多数情况下,引力透镜会非常微妙地扭曲星系的表观形状,研究人员需要特殊的工具和计算机软件才能看到它。在数十亿个星系中发现这些微妙的变化使科学家能够做两件事:绘制暗物质存在的详细地图,并观察暗能量在宇宙历史中对其的影响。

只有通过大量的星系样本,研究人员才能确信他们看到了暗物质的影响。最新发布的欧几里得数据覆盖了 63 平方度的天空,面积相当于 300 个满月的阵列。到目前为止,欧几里得观测了大约 2000 平方度,约占其总勘测面积 14000 平方度的 14%。到任务结束时,欧几里得将观测到整个天空的三分之一。

本月发布的数据集在几篇预印本论文中有所描述。该任务的第一批宇宙学数据将于 2026 年 10 月发布。在深空位置的多次飞行中积累的数据也将包括在 2026 年的发布中。

关于欧几里得的更多信息

欧几里得是欧洲航天局 (ESA) 的一项任务,旨在通过绘制宇宙的几何形状和大尺度结构来探索暗能量和暗物质的奥秘。欧几里得是作为 ESA 宇宙视野计划的一部分发射的一项中型任务,旨在回答宇宙学最深奥的问题之一:宇宙为什么以加速的速度膨胀?

该任务由欧空局领导和运营,NASA 和其他国际合作伙伴也做出了重要贡献。该任务的科学核心在于欧几里得联盟,该联盟由来自 15 个欧洲国家、美国、加拿大和日本的 300 多个研究所的 2,000 多名科学家组成。该联盟负责提供任务的科学仪器并分析欧几里得收集的数据。

泰雷兹阿莱尼亚航天公司被欧空局选定为卫星和服务舱的主承包商,而空中客车防务与航天公司则开发了包括欧几里得太空望远镜在内的有效载荷舱。

美国宇航局通过三个专门的科学团队支持这项任务。美国宇航局的喷气推进实验室 ( JPL ) 在欧几里得近红外光谱仪和光度计 ( NISP ) 的开发中发挥了关键作用,具体来说,它设计和制造了传感器芯片电子设备,并管理了 NISP 探测器的采购和交付。这些组件在位于马里兰州格林贝尔特戈达德太空飞行中心的美国宇航局探测器特性实验室进行了严格测试。

位于加利福尼亚州帕萨迪纳市加州理工学院的红外科学中心 (ENSCI) 负责协调美国的科学参与,并促进对任务数据的访问。所有美国科学数据都存档在 NASA 的红外科学档案馆 (IRSA),该档案馆也位于红外科学中心。加州理工学院为 NASA 管理的喷气推进实验室 (JPL) 为该任务的硬件和技术专长做出了重大贡献。

凭借国际合作、先进仪器和宇宙规模的任务目标,欧几里得有望改变我们对塑造宇宙的无形力量的理解。

编译自/ScitechDaily

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