鱼刺可能是鱼面对食客时最后的倔强了……

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前几天看到刷屏的文章,大意是流浪猫是生态杀手,每年捕杀多少亿小动物。考虑到官方对流浪动物的态度一直不太友善,时有滥捕,这类文章可能会更加激化对流浪动物的厌憎情绪,所以没有转发讨论。今天看到另一篇,哦,原来前文里的论文数据是这么瞎几把调查出来的。t.cn/A6qEGegK ​​​

mp.weixin.qq.com/s/Q2KTQ0Kop0g

《韩国电影史》序言中金美贤女士的一段话:“一些外国电影专业人士常常问我:需要什么样的电影政策,才可以达到如韩国电影这般的成功。我总是给他们同样的回答:如果有旧制度和审查,首先必须废除,因为对于创作者来说,表达自由相比其它政策支持更为有效,韩国电影的历史,就证明了这一点。

哈哈哈哈,中国的圣诞节和圣诞老人

我的长毛象现在无法添加hashtag。无论是点选tag还是输入tag,都不行,提示 “Something isn't quite right yet! Please review the error below”,但我找不到所谓的error信息。

以前曾添加成功过,后来就不行了。

mp.weixin.qq.com/s/O9owOpefyHh
贾樟柯:在北美,我遭遇了年轻的“爱国者”

意外的是有一位女生,二十岁左右怯生生的样子,放映后她问:
导演,我想问你一个会让你不愉快的问题,你为什么要拍这样脏兮兮的上海,拍这些有政治色彩的人,给西方人看吗?

我说:我在拍上海的某个侧面,上海除了浦东、淮海路之外,还有苏州河两岸密集的工业区,还有南市那些狭小的弄堂,生活就是这个样子,上海就是这个样子。

女生突然愤怒起来:那你有没有考虑,你的电影被外国人看到,会影响他们对上海、对中国的印象,甚至会影响外国人对中国投资的信心?

我也愤怒起来:想那么多外国人干吗?就为了那些投资,为了外国人怎么看中国,我们就忽视一种真实的存在吗?中国十三亿人口中有很多人依旧生活在贫穷的环境中,难道我们可以无视吗?

短暂的沉默后,女生对我轻蔑地一笑,说道:是啊!为了祖国的尊严,我们当然不应该描述那些人的情况。

我被她的话惊成了傻子,我突然发现了这些“爱国主义者”的逻辑。他们所谓的“爱国主义”就是基于那些虚幻的国家意识,而忽略活生生人的命运,这其实是畸形的爱国主义。

m.tmtpost.com/4447030.html

三星和韩国政府的恩怨情仇

然而当(三星)成长到“大而不能掉”的地步时,韩国政府对三星如今是更多的忌惮,而非依靠。

1969年,三星电子公司成立。1974年,提前获得风声的李秉哲成立了三星半导体公司。

在进入2000年之后,已经取得优势的三星电子以及三星半导体在全球市场上所向披靡。

2017年,三星电子……占到国内GDP 20%之巨的巨无霸,韩国政府早已不是当初的大力扶持心态,而是转为了全面打压。

韩国政府扶植三星电子约20+年。

日本韩国现代史里都有三方势力:民众、政府、财阀。历史上某个时刻,当三方中的两方联合起来制约第三方时,历史就会改变方向。

对比日韩,中国没有可匹敌的三方势力:民众和财阀合起来也不抵政府。况且政府现在已经开始在收割财阀了(政府日前对蚂蚁的政策)。

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#近日新聞
我黨可能找到對付VPN的方法了?這個技術方面我不懂哈,我說說我發現的問題。
google搜不到pornhub你敢信?現在香港節點全部陣亡,搜索pornhub結果全部都如圖二(。我不確定是不是我VPN服務商的問題啊,
非香港節點可以正常搜索,如圖三,用的是美國節點,就,搜pornhub的話,官網排第一。
他這麼越收越緊,隨著技術的成熟,或許以後就算翻牆出去,不管什麼節點你也搜不到你想搜的東西啦。

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单单杭州的一个区就有1500名“网军”,那全国呢?富阳区常住人口74万,若按人口比例来估算,全国“网军”大约300万人。

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今天唯一你瓣热点,存在了一个小时就没了…
#热点事件

110、生态系统对全球变暖的反应如何?
111、至今共有多少人种,他们之间有何关联?
112、是什么提升了现代人类的行为?
113、什么是人类文化的根源?
114、语言和音乐演化的根源是什么?
115、什么是人种,人种如何进化?
116、为什么一些国家向前发展,而有些国家的发展停滞?
117、政府高额赤字对国家利益和经济增长速度有什么影响?
118、政治与经济自由密切相关吗?
119、为什么改变撒哈拉地区贫困状态的努力几乎全部失败?
120、有没有简单的方法确定椭圆曲线是否存在无穷多解?
121、霍奇闭链是代数闭链的和吗?
122、数学家将会最终给出Navier-Stokes方程的解吗?
123、庞加莱实验能否确定4维空间的球?
124、黎曼zeta函数的零解都有a+bi形式吗?
125、对粒子物理标准模型研究是否会停止在量子Yang-Mills理论上?

(注:最后6个数学问题选自Clay数学研究所提出的新千年问题)

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90、引发孤独症的原因是什么?
91、阿兹海默症患者的生命能够延续多久?
92、致瘾的生物学基础是什么?
93、大脑如何建立道德观念?
94、通过计算机进行学习的极限是什么?
95、有多少个性源于遗传?
96、性别倾向的生物学根源是什么?
97、生命树是生命之间系统关系最好的表达方式吗?
98、地球上有多少物种?
99、什么是物种?
100、横向转移为什么会发生在众多的物种中以及如何发生?
101、谁是世界的共同祖先?
102、植物的花朵如何进化?
103、植物怎样制造细胞壁?
104、如何控制植物生长?
105、为什么所有的植物不能免疫一切疾病?
106、外界压力环境下,植物的变异基础是什么?
107、是什么引起物质消失?
108、能否避免物种消亡?
109、一些恐龙为什么如此庞大?

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70、除了继承突变,基因组如何改变?
71、在胚胎期,不对称现象是如何确定的?
72、翼、鳍和面孔如何发育进化?
73、是什么引发了青春期?
74、干细胞是否位于所有肿瘤的中心?
75、肿瘤更容易通过免疫进行控制吗?
76、肿瘤的控制比治愈是否更容易?
77、炎症是所有慢性疾病的主要原因吗?
78、疯牛病会怎样发展?
79、脊椎动物在多大程度上依赖先天免疫系统来抵抗传染病?
80、对抗原而言,免疫记忆需要延长暴露吗?
81、为什么孕妇的免疫系统不拒绝其胎儿?
82、什么与有机体的生物钟同步?
83、迁徙生物怎样发现其迁移路线?
84、为什么要睡眠?
85、人类为什么会做梦?
86、语言学习为什么存在临界期?
87、信息素影响人类行为吗?
88、一般麻醉剂如何发挥作用?
89、导致精神分裂症的原因是什么?

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50、核聚变将最终成为未来的能源吗?
51、驱动太阳磁周期的原因是什么?
52、行星怎样形成?
53、是什么引发了冰期?
54、使地球磁场逆转的原因是什么?
55、是否存在有助于预报的地震先兆?
56、太阳系的其他星球上现在和过去是否存在生命?
57、自然界中手性原则的起源是什么?
58、能否预测蛋白质折叠?
59、人体中的蛋白质有多少存在方式?
60、蛋白质如何发现其作用对象?
61、细胞死亡有多少种形式?
62、是什么保持了细胞内的通行顺畅?
63、为什么细胞的成分可以独立于DNA而自行复制?
64、基因组中功能不同于RNA的角色是什么?
65、基因组中端粒和丝粒的作用是什么?
66、为什么一些基因组很大,另一些又相当紧凑?
67、基因组中的“垃圾”(“junk”)有何作用?
68、新技术能使DNA测序的成本降低多少?
69、器官和整个有机体如何了解停止生长的时间?

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30、是什么给类星体提供动力?
31、黑洞的本质是什么?
32、正物质为何多于反物质?
33、质子会衰变吗?
34、重力的本质是什么?
35、时间为何不同于其他维度?
36、是否存在比夸克更小的基本粒子?
37、中微子是其自己的反粒子吗?
38、是否有解释所有相关电子系统的统一理论?
39、人类能够制造最强的激光吗?
40、能否制造完美的光学透镜?
41、是否可能制造出室温下的磁性半导体?
42、什么是高温超导性之后的成对机制?
43、能否发展关于湍流动力学和颗粒材料运动学的综合理论?
44、是否存在稳定的高原子量元素?
45、固体中是否有超流动性?如果有,如何解释?
46、水的结构如何?
47、玻璃态物质的本质是什么?
48、是否存在合理化学合成的极限?
49、光电电池的最终效率如何?

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1、宇宙由什么构成?
2、意识的生物学基础是什么?
3、为什么人类基因会如此之少?
4、遗传变异与人类健康的相关程度如何?
5、物理定律能否统一?
6、人类寿命到底可以延长多久?
7、是什么控制着器官再生?
8、皮肤细胞如何成为神经细胞?
9、单个体细胞怎样成为整株植物?
10、地球内部如何运行?
11、地球人类在宇宙中是否独一无二?
12、地球生命在何处产生、如何产生?
13、什么决定了物种的多样性?
14、什么基因的改变造就了独特的人类?
15、记忆如何存储和恢复?
16、人类合作行为如何发展?
17、怎样从海量生物数据中产生大的可视图片?
18、化学自组织的发展程度如何?
19、什么是传统计算的极限?
20、我们能否有选择地切断某些免疫反应?
21、量子不确定性和非局部性背后是否有更深刻的原理?
22、能否研制出有效的HIV疫苗?
23、温室效应会使地球温度达到多高?
24、什么时间用什么能源可以替代石油?
25、地球到底能负担多少人口?
26、宇宙是否唯一?
27、是什么驱动宇宙膨胀?
28、第一颗恒星与星系何时产生、怎样产生?
29、超高能宇宙射线来自何处?

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Science公布:全世界最前沿的125个科学问题

在庆祝Science创刊125周年之际,Science公布了125个最具挑战性的科学问题。了解前沿科学研究方向,对你的成长或许有所帮助。简单归纳统计这125个问题,其中涉及生命科学的问题占46%,关系宇宙和地球的问题占16%,与物质科学相关的问题占14%以上,认知科学问题占9%。其余问题分别涉及数学与计算机科学、政治与经济、能源、环境和人口等。在今后1/4个世纪的时间里,人们将致力于研究解决这些问题。其中,前25个被认为是最重要的问题。

这125个问题如下:

代数里面的几何:
纯代数里面很多东西都可以翻译成代数几何的语言。比如Galois theory可以翻译成代数几何里面的etale cover(具体是什么不要问我,我就随便一说)。

代数里面的分析:
比如p-adic analysis,差不多是模仿复分析的方法,在p-adic field上做分析。另外我们有著名的GAGA原理,复代数几何和复微分几何某种意义上可以看成用不同的方法论研究同一个对象,很多时候能得到相同的结果。

最后再说一句:数学专业的低年级本科生们,如果以后打算做数学研究的话,学专业课的时候不要抱着“我以后做代数所以不需要认真学分析”或者“我以后学分析所以没必要好好学抽代”之类的想法。在力所能及的范围内,尽量多学点东西。本科那些知识,都是各个分支的common knowledge,你现在可能觉得某些知识和你感兴趣的东西毫不相干,但也许以后你学得更深入的时候,它们就突然出现了。

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几何里面的代数:
代数几何当然和代数有深刻的联系。这方面就举一个例子,Kodaira embedding theorem. Kodaira embedding是从Kodaira vanishing+指标定理(HRR) 推出来的,Kodaira vanishing是说positive line bundle做某种twist以后的高阶上同调全部为0,算是一个(同调)代数结论。Kodaira embedding是说对紧Kahler流形,positive line bundle和ample line bundle是一回事,而ample line bundle能把这个流形嵌入到某个CP^N里面,算是一个几何结论。这就是一个“同调代数应用于几何学”的例子。

微分几何里面也有代数。微分几何里面holonomy group之类的东西和李群、表示论都有着千丝万缕的联系,spin structure,Clifford algebra这些东西都算是代数的方法论应用于几何学(以及拓扑学

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