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麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度
...探索物质的奇异状态和制造新型量子材料提供了可能性。麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子(用箭头表示的球体)排列得比以前更紧密,最小可达 50 纳米。该研究小组计划利用这种方法将原子操纵到可...……更多
奇异黑洞可能是暗物质的副产品
...释我们今天所知的暗物质的方式牵引周围的时空。现在,麻省理工学院的物理学家发现,这个原始过程也会产生一些意想不到的伴侣:更小的黑洞,它们拥有前所未有的称为“色荷”的核物理属性的数量。这些最小的,“超负荷...……更多
MIT研究人员开发出基于并苯Acene的OLED发光材料,可用于制造低功耗柔性面板
...成为了当前有机发光二极管发光材料的候选者之一。图1. 麻省理工学院的化学家们在其论文中提出了一种新的方法,这种方法能够让蒽基发光分子更加稳定。上图以一位艺术家的方式展示了风格化的蒽材料发光:红色、橙色、黄...……更多
研究人员开发了设计量子传感器的通用框架
...)。DOI:10.22331/q-2024-07-30-1427来自北卡罗来纳州立大学和麻省理工学院的研究人员设计了一种利用量子传感器能力的协议。该协议可以使传感器设计人员能够微调量子系统以感应感兴趣的信号,从而创建出比传统传感器敏感得多...……更多
科学家在新型晶体薄膜中观察到创纪录的电子迁移率
...创纪录的高电子迁移率。图片来源:由研究人员提供;由麻省理工学院新闻编辑具有高电子迁移率的材料就像没有交通的高速公路。任何流入材料的电子都会经历通勤者的梦想,在没有任何障碍或拥堵的情况下轻而易举地通过,...……更多
美媒报道 量子计算研究取得新突破
...新闻周刊》网站12月8日报道,普林斯顿大学、哈佛大学和麻省理工学院的物理学家首次成功地将处于特殊量子态的两个分子连接在一起,在量子计算研究方面取得了重大突破。这一发现可能会带来更强大的量子计算,并支持新的...……更多
...张佳欣)据发表在最新一期《自然》杂志上的论文,美国麻省理工学院工程师开发出一种“非外延单晶生长”方法,在工业硅晶圆上生长出纯净的、无缺陷的二维材料,以制造越来越小的晶体管。根据摩尔定律,自20世纪60年代...……更多
技经观察丨逻辑量子比特:实现量子纠错的有效路径
...错方法展现出独特优势DARPA的ONISQ项目由美国哈佛大学、麻省理工学院、加州理工学院、普林斯顿大学和QuEra公司组成的联合团队共同开发,使用里德堡中性原子量子比特架构构建新型容错量子计算机。中性原子架构是当前主流的...……更多
解读神秘的绝对零度,人类为何无法突破绝对零度?
...的努力,已经在实验室中取得了突破性的进展。2003年,麻省理工学院的研究人员利用激光束减缓了钠原子的速度,将其冷却到绝对零度以上的十亿分之一度,这一成就至今仍保持着世界纪录。更为惊人的是,地球以外最冷的地...……更多
麻省理工学院联合metaai开发streamingllm框架
10月6日消息,麻省理工学院联合MetaAI的研究人员日前开发了一款名为StreamingLLM的框架,为大语言模型可能遇到的RAM与泛化问题提出了一系列解决方案,号称能够“让语言模型处理无限长度的文本内容”。▲图源GitHubStreamingLLM的...……更多
麻省理工学院研发出多模态织物,能高效过滤声音
5月29日消息,来自麻省理工学院(MIT)的科研团队成功研发出一种多模态织物,能高效过滤声音,相关成果发表在《先进材料》(AdvancedMaterials)杂志上。MIT团队早前创造了一种可以充当麦克风并放大声音的丝绸织物,而最新研...……更多
比沙粒还小!MIT开发出可为微型机器人供电的电池
(来源:MIT News)近日,麻省理工学院的科学家设计开发出一种微型电池,可以实现把细胞大小、自主运行的微型机器人部署到人体内进行药物递送,或者是在天然气管道中寻找泄漏点等其他应用。他们开发的这种新微型电池长...……更多
美国科学家研发出新型超薄晶体薄膜半导体
7月20日消息,来自美国麻省理工学院、加拿大渥太华大学等机构的科学家,利用一种名为三元碲铋矿(ternarytetradymite)的晶体材料研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。据介绍,这种“薄膜”厚度仅100纳米,其中电子的迁移速...……更多
科研人员成功在48个逻辑量子比特上执行大规模算法
...典棘手问题带来新的突破。QuEraComputing宣布和哈佛大学、麻省理工学院和NIST/UMD密切合作,在共同展开的实验中取得了这项重大突破,相关成果发表在《Nature》上。与标准量子比特(qubits)不同,逻辑量子比特(logicalqubits)能够...……更多
一种证明原始黑洞是否构成暗物质的新方法
... —— 整个宇宙只不过是一团热得惊人的等离子体。根据麻省理工学院(MIT)的研究人员的说法,这种夸克和胶子的汤伴随着奇怪的小原始黑洞(PHBs)的形成。这些消失已久的PHB完全有可能是暗物质的根源。麻省理工学院的大卫...……更多
拓展对极大、极小和极复杂事物的理解
...以外生命天体物理学奖授予美国哈佛大学大卫·查博诺和麻省理工学院的萨拉·西格尔。他们开创了探测行星大气中原子种类和测量其热红外辐射的方法,为寻找巨行星和岩石行星周围大气的分子指纹奠定了基础。他们的贡献是...……更多
石墨烯最新研究!一种奇异电子态可实现更强大量子计算
...子计算机。科学家这次在石墨烯材料中看到了这种效果。研究人员首先从一块石墨中剥离石墨烯层,然后使用光学工具识别阶梯状结构中的5层薄片,从而制造出两个混合石墨烯结构的样品。接着,他们将石墨烯薄片压印在六方...……更多
MIT研究人员发现由光而不是热引起的蒸发现象
...能会解开长期存在的大气之谜,并带来未来的技术进步。麻省理工学院研究小组的发现是,可见光谱中的光足以在水分子与空气接触的表面将水分子击松,并使它们飘走。换句话说,虽然温度的波动会产生蒸发现象,但仅凭光束...……更多
光子技术:计算领域的革命性变革
麻省理工学院校友创立的光明科技公司正在开创性地利用光进行数据处理和传输,以解决传统计算方法的局限性。(艺术家概念图。)来源:SciTechDaily.com由三位麻省理工学院校友创立的光明科技公司正在利用光子技术重新定义...……更多
Nature:当AI遇见量子计算,会引发科学革命吗?
...点转向将量子机器学习算法应用于本质上是量子的现象。麻省理工学院(MIT)物理学家 Aram Harrow 表示,在所有量子机器学习的提议应用中,这是“一个量子优势相当明显的领域”。过去 20 年来,量子计算研究人员们开发了大量...……更多
麻省理工在HoloLens 2上集成射频信号,实现被遮挡物体的感知识别
...止了系统识别和定位物品或引导工人。针对这个问题,由麻省理工学院和密歇根大学组成的团队以微软HoloLens 2作为基础,开发了一个可以通过射频信号来提供非视距感知的AR头显。团队指出,当今的AR头显通过摄像头或其他基于...……更多
...在三维(3D)材料中实现电子平带。通过一些化学操作,研究人员还展示了他们可将晶体转变为超导体。这一成果为科学家在3D材料中探索超导性和其他奇异电子态打开了大门。每个电子都有自己的能量。但当一种材料的电子被...……更多
麻省理工的科学家可以让最流行的人工智能图像生成器提速30倍
...研究中详细介绍了他们的发现。该研究的共同主要作者、麻省理工学院电子工程和计算机科学博士生尹天伟(音译)在一份声明中说:“我们的工作是一种新颖的方法,可以将当前的扩散模型(Dall·E3和Stable Diffusion)加速30倍,...……更多
科学家构建物质新量子态
...绍了这项实验过程。此类实验最早开展于2013年,但现在研究人员进行了更先进的实验,能够把绝对温度为负的原子排列成三角形和六边形组成的戈薇晶格(Kagome lattice)。以这种方式排列的原子可以被推入一种量子态。在这种量...……更多
...记者张佳欣)美国麻省理工学院—哈佛大学超冷原子中心研究人员最近首次在超冷气体中观察到玻色子增强的光散射。该发现发表在《自然·物理学》上,或为玻色子系统的研究开辟新的可能性。玻色子是粒子的两个基本类别之...……更多
美华裔科学家陈刚发现最佳半导体材料,却表态:不敢再和漂亮国合作
...,大家可见一斑。一、新型半导体研发今年7月,漂亮国麻省理工学院,休斯敦大学以及中科院组成的科研团队攻破了半导体材料立方砷化硼。由于该物质在导热和导电上的超高性能,一经报道立刻引起轰动,有科学家甚至把它...……更多
想减肥,吞下这颗震动胶囊
...议在吃饭前喝一杯水的原因。利用上述原理,近日,美国麻省理工学院的科研人员开发出一种可以在胃内震动的可服用胶囊,这些震动能刺激迷走神经向大脑发送信号,改变与食欲有关的激素水平,从而让胃产生一种虚幻的饱胀...……更多
本文转自:北京日报悠悠美国麻省理工学院科学家日前提出一种简化式肺癌诊断方法,即吸入纳米颗粒传感器,并结合尿液检测技术,更快、较早地发现肺癌征兆。该研究报告发表在最新出版的《科学进展》杂志上。这项筛查...……更多
美媒:借助AI,航空公司减少飞机尾迹对全球变暖的影响
...成的航空区域。《华尔街日报》报道说,达美航空公司与麻省理工学院航空航天系也在开发一种发现和预测飞机尾迹的算法。麻省理工学院航空航天系前系主任巴雷特说,该项目的目标是利用AI实时提取卫星信息,将飞机尾迹减...……更多
美国基础物理重大发明!革命性铁电晶体管
...提高能效奠定了基础。超快速度、超强结构、超小尺寸,研究人员认为这是基础电子学领域一项潜力无限的创新技术,将在未来一二十年彻底改变世界。 不过研究人员也承认,这项研究还处于早期阶段,制造过程极为复杂,还...……更多
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vivo“双机”再次确认:关键配置均清晰,均主打性价比方向!
都知道vivo今年的发展节奏非常快,这对于友商来说,市场冲击力也是非常的大,原因是需要跟上其脚步才可以,不然会被甩开。而从目前的手机市场来看
2024-09-23 14:44:00
华为Mate70系列外观被确认:电源键指纹+椭圆镜头
作为华为旗下的高端旗舰系列,Mate系列一直以其卓越的性能、创新的设计以及强大的品牌影响力让用户产生选择的欲望,这也是每年都很值得期待的地方
2024-09-23 14:44:00
三星S25系列三版本均入网:外观、配置、系统基本没悬念了
对于三星手机,想在竞争激烈的国内市场中掀起高热度真的会变成一件十分困难的事情,原因是如今的市场竞争实在是太激烈了。要知道在此前的市场中
2024-09-23 14:44:00
科学家发现月球表面到处都是水的迹象
说到水,月球可能有点像一匹黑马。根据对矿物学地图的一项新分析,水和羟基 —— 另一种由氢和氧组成的分子 —— 可以在月球所有纬度和地形的多个地点找到
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俄罗斯核导弹发射场,一夜间被夷为平地,现场惨状被卫星拍下
俄罗斯战略导弹发射场出大事了?“萨尔马特”导弹的发射场疑似被炸出一个巨坑,现场一夜间被夷为平地,惨状被西方卫星拍下。根据海外商用卫星拍摄的卫星图
2024-09-23 14:45:00
苹果自研5G基带:不支持毫米波!折叠iPhone:或明年见!
iPhone手机在国内市场中的影响力还是很高的,尤其是iPhone16系列正式开售之后,更是引起了很多消费者的关注,甚至是选择购买
2024-09-23 14:45:00
华为迎来双喜:鸿蒙NEXT Beta招募再次延长
华为手机这几年的市场发展速度真的可以用夸张来进行形容,不仅让旗下的多个系列新机进行了很大幅度的迭代,还带来了外围参数的提升
2024-09-23 14:45:00
天玑9400处理器:跑分再次浮出水面
在智能手机市场的激烈竞争中,处理器的性能始终是消费者关注的焦点,尤其是芯片工艺得到很大幅度提升之后更是如此。因为芯片工艺的提升往往需要几年才会进行提升一次
2024-09-23 14:45:00
小米15突然入网:90W有线快充+三超特性,价格告别3999
随着十月科技盛宴的临近,我们有理由相信,未来的智能手机市场将会更加精彩纷呈,原因是新机的数量实在是太多了。仅仅是要进行迭代的天玑9400新机
2024-09-23 14:45:00
荣耀“双机”迎来确认:Magic7系列、X60系列都有新动向
新荣耀手机如今的动作速度确实不快,虽然市场中也会传出一些新机的爆料,然而却没有多少新机进行发布,这也导致用户关注度不高
2024-09-23 14:46:00
vivo X200 mini再被确认:融合超分算法+潜望镜头
在小屏手机市场中,新机之间的竞争并不算特别的夸张,一方面是新机的数量方面并不多,主攻这个方向的厂商也很少。另一方面则是小屏手机目前都在路上
2024-09-23 14:46:00
iQOO良心旗舰,直面屏+120W闪充+电竞芯片,骁龙8Gen3加持
当时间来到这会儿,手机市场开始热闹,各大厂商纷纷推新,发布会一个接着一个,苹果华为不必多说,旗舰领域要垄断了,而中高端方面的话
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2024第4届中国焙烤行业峰会将于10月17-18日与在武汉举办
第9届秋季焙烤展将同期举办由中国焙烤食品糖制品工业协会、北京贝克瑞会展服务有限责任公司共同主办的第4届中国焙烤行业峰会(Bakery China Summit)将于10月17-18日在武汉国际会议中心举办
2024-09-23 14:48:00
微星为旗下主板提供基于AGESA 1.2.0.2 BIOS
前段时间,华硕率先发布基于AGESA1.2.0.2微码的测试版BIOS,主要针对旗下的ROG和TUF系列的600系主板
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最近索尼推出了PlayStation5Pro,和上一代游戏主机里的PlayStation4Pro定位相同,属于半代升级版本
2024-09-23 14:48:00