普朗克关键词检索结果

如何训练您的鱼

How to train your fish

欧洲研究人员提出了令人震惊的说法,即鱼可以识别单个潜水员。在今天发表在《生物学信件》上的一份同行评审的论文中,德国马克斯·普朗克动物行为研究所(MPI-AB)的研究团队在穿着一系列潜水装备时进行了一系列实验,发现“在野外钓鱼[钓鱼[ …]

月球上的大峡谷在几分钟内形成

Grand canyons on the Moon were created in just minutes

新的研究表明,月球上的两个巨大峡谷是由以每秒约一公里的速度撞击岩石流形成的。峡谷,薛定谔谷和普朗克谷——分别长 270 公里、深 2.7 公里,长 280 公里、深 3.5 公里——大小可与大峡谷相媲美 […]

月球上的大峡谷是在几分钟内形成的

Grand Canyons on the Moon Were Made in a Matter of Minutes

科学家提出了在月球南极附近形成薛定谔谷和普朗克谷的解释,这两个谷的大小与地球大峡谷相当。

当算法梦见光子时:人工智能能像爱因斯坦一样重新定义现实吗?

When Algorithms Dream of Photons: Can AI Redefine Reality Like Einstein?

光电悖论:人工智能揭示了人类的哪些才华……照片由 Greg Rakozy 在 Unsplash 拍摄1905 年,阿尔伯特·爱因斯坦发表了一篇关于光电效应的论文——一个看似简单的观察,即光可以从金属中弹出电子。这项工作后来为他赢得了诺贝尔奖,它不仅解释了物理学中的一个怪现象。它打破了经典力学,催生了量子理论,并重塑了我们对现实的理解。但这是一个发人深省的问题:一个接受 19 世纪数据训练的人工智能能否实现同样的飞跃?答案不仅仅与物理学有关。它关乎机器能否复制——甚至超越——人类天才的火花。让我们来分析一下。1. 光电效应:天才的完美风暴照片由 Michael Held 在 Unsplash 拍

月球是从地球喷射出来的一块吗?

Is the Moon a Chunk Ejected From Earth?

哥廷根大学 来自哥廷根大学和马克斯普朗克太阳系研究所 (MPS) 的研究小组发现了另一个谜团......

重新审视囚徒困境:研究发现多样性和背景比想象中发挥的作用更大

Reexamining the Prisoner's Dilemma: Study finds diversity and context play a larger role than thought

在 PLOS Computational Biology 上发表的一项新研究中,来自马克斯普朗克进化生物学研究所、卡迪夫大学和谷歌的国际研究团队重新审视了罗伯特阿克塞尔罗德的开创性工作。

大米?科学家提出有望解决亚洲糖尿病危机的方案

Rice? Scientists Propose Promising Solution to Asia’s Diabetes Crisis

低 GI 大米有助于控制血糖,可能在解决亚洲日益严重的糖尿病危机中发挥关键作用,而亚洲糖尿病危机与高白米消费有关。国际水稻研究所 (IRRI) 和马克斯普朗克研究所的科学家最近进行的一项研究强调了低血糖指数 (Low GI) 大米作为工具的潜力 [...]

解开大自然的秘密:看不见的力量如何创造完美的图案

Unlocking Nature’s Secret: How Invisible Forces Create Perfect Patterns

一种新模型揭示了分子相互作用如何推动主动系统中的秩序。马克斯普朗克动力学与自组织研究所 (MPI-DS) 生命物质物理系的科学家发现,非互惠相互作用可以增强主动系统中的秩序。他们使用新开发的模型展示了非互惠程度如何影响 [...]

打破旧观念:新研究表明,长期记忆可以在没有短期记忆的情况下形成

Shattering Old Beliefs: New Research Reveals That Long-Term Memories Can Form Without Short-Term Ones

长期记忆可以在没有短期记忆的情况下形成,揭示了一条新的大脑通路。马克斯普朗克佛罗里达神经科学研究所的科学家发现了大脑中长期记忆形成的一种新机制。他们的研究表明,长期记忆可以独立于短期记忆发展,为理解与记忆相关的状况提供了令人兴奋的可能性。 [...]

像我们的太阳这样的恒星大约每世纪会发出一次超级耀斑

Stars Like Our Sun Hurl Superflares About Once Per Century

马克斯普朗克研究所 类似太阳的恒星平均每百年产生一次巨大的辐射爆发。这种超级耀斑释放的能量比……

最古老的现代人类基因组测序

Oldest Modern Human Genomes Sequenced

马克斯普朗克学会 很少有早期现代人类的基因组被测序,他们首次抵达欧洲时,该地区已经有尼安德特人居住。一个国际团队领导...

释放亚马逊的隐藏力量来影响全球天气

Unlocking the Amazon’s Hidden Power to Shape Global Weather

两项开创性的研究,由法兰克福歌德大学、马克斯·普朗克化学研究所、赫尔辛基大学、莱布尼茨对流层研究所和巴西合作机构的研究人员共同开展,发现了一种新的气候机制。亚马逊雨林通过植物蒸腾作用释放出大量气态异戊二烯。此前,科学家认为异戊二烯无法在大气中传播 [...]

看到记忆形成:科学家为海马体带来新见解

Seeing Memories Form: Scientists Shed New Light on the Hippocampus

一项开创性的研究由来自奥地利科学技术研究所和马克斯普朗克研究所的神经科学家参与,揭示了海马体中负责记忆形成的新分子机制。通过研究颗粒细胞中的苔藓纤维突触,研究人员发现了关键蛋白质及其动态,增强了我们对记忆处理方式的理解,[...]

科学家解开庞贝古城著名“母与子”之谜

Scientists Solve Mystery of Pompeii’s Famous “Mother and Child”

最近的一项基因研究呼吁重新审视古罗马城市庞贝城中埋葬和保存的几个人的身份和关系。来自哈佛医学院、佛罗伦萨大学和马克斯·普朗克进化人类学研究所的国际科学家团队分析了五个人遗骸的 DNA [...]

到 2100 年,气候变化和空气污染每年可能危及 3000 万人的生命

Climate change and air pollution could risk 30 million lives annually by 2100

空气污染和极端气温导致的死亡率是一个主要问题,预计未来还会加剧。在马克斯普朗克化学研究所领导的一项新研究中,一个国际研究小组发现,按照最可能的预测,到本世纪末,与空气污染和极端气温相关的年死亡率可能达到 3000 万。

量子飞跃:光与声纠缠的创新突破

Quantum Leap: Innovative Breakthrough in Entangling Light and Sound

马克斯普朗克研究所的科学家开发了一种新的量子纠缠方法,利用布里渊散射将光子与声子连接起来,从而增强稳定性并在更高的温度下运行。量子纠缠对于许多尖端量子技术至关重要,包括安全量子通信和量子计算。马克斯普朗克光科学研究所 (MPL) 的研究人员开发了一种 [...]

贝多芬的 DNA 揭示健康问题和祖先惊喜

Beethoven’s DNA Sheds Light on Health Struggles and Ancestral Surprise

科学家最近通过分析路德维希·凡·贝多芬保存下来的头发中的 DNA,对他的健康和血统有了新的认识。这项开创性的研究由剑桥大学的 Tristan Begg 博士领导,与马克斯·普朗克进化人类学研究所和其他合作伙伴合作,发表在《当代生物学》上。研究结果 […]

镱薄盘激光器为灵敏检测大气污染物铺平了道路

Ytterbium thin-disk lasers pave the way for sensitive detection of atmospheric pollutants

除了二氧化碳,甲烷也是全球变暖的主要驱动因素。为了精确检测和监测大气中的气候污染物,马克斯普朗克光科学研究所 (MPL) 的科学家开发了一种先进的激光技术。