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科学家发现了可以预测侵袭性多发性骨髓瘤的线索

Scientists Discover Clue That May Predict Aggressive Multiple Myeloma

一种新发现的蛋白质可以帮助医生在多发性骨髓瘤变得更难治疗之前发现最具侵袭性的病例。阿德莱德大学和南澳病理学部的研究人员报告称,测量一种名为 Desmoglein-2(DSG2)的蛋白质可以改善医生预测患者前景的方式。他们的研究结果发表在《科学家发现可以预测侵袭性多发性骨髓瘤的线索》的文章中,该文章首先出现在 Knowridge 科学报告上。

如何验证 ISO/TS 15066 功率和力限制 (2026)

How to Validate ISO/TS 15066 Power and Force Limits (2026)

如何在真实工具和工件上测量和验证 ISO/TS 15066 功率和力限制:瞬态与准静态测试、仪表和文档。如何验证 ISO/TS 15066 功率和力限制 (2026)首次出现在 EVST。

自从发现银河系中心的东西以来,科学家们学到了什么 - 以及更多加州大学洛杉矶分校媒体

What scientists have learned since discovering what’s at the center of the Milky Way galaxy — and more UCLA media

《科学星期五》采访了加州大学洛杉矶分校的安德里亚·盖兹 (Andrea Ghez),了解了这一改变游戏规则的发现,该发现使她因对银河系中心超大质量致密天体的观察而获得诺贝尔奖。盖兹是 2020 年诺贝尔物理学奖得主,她开发的技术使她能够利用凯克望远镜透过银河尘埃云观察围绕银河中心运行的恒星的运动。测量它们的速度和轨道提供了有关银河系核心的信息。在今天的《The Hill》、《彭博社》和其他报纸上阅读有关加州大学洛杉矶分校的更多信息。

NIST/NIBIB 美国医疗保健和商业医学计量与标准研讨会

NIST/NIBIB Symposium on Medical Metrology and Standards for American Healthcare and Commerce

本次研讨会为期一天,旨在解决以下问题:“应优先考虑哪些医疗测量和共识标准来支持未来的美国医疗保健?”重点将是医学成像、医疗设备和诊断。目标

与 FlipWork 联合创始人 Monica Marquez 一起帮助员工学习人工智能

Helping the Workforce Lean into AI with Monica Marquez, Co-Founder of FlipWork

主持人迈克·帕尔默 (Mike Palmer) 与 ⁠FlipWork⁠ 创始人兼 UNT 达拉斯分校 ⁠TIDE 中心创始主任莫妮卡·马尔克斯 (Monica Marquez) 进行了交流,探讨人类如何应对人工智能在工作场所的快速颠覆。 Monica 借鉴了她在高盛、谷歌和美国银行等行业巨头在人力资本、多样性和领导力发展方面的深厚背景,为人工智能革命带来了一种以人为本的方法。Mike 和 Monica 跳过了标准的人工智能炒作,讨论了为什么仅仅推出人工智能工具不足以推动真正的采用。他们深入探讨了人工智能集成的心理学,解开了莫妮卡所说的“身份瓶颈”——工人从“努力等于成功”的传统思维转变为“影

天文学家发现两颗比棉花糖还轻的超级泡芙行星

Astronomers Discover Two Super Puff Planets Lighter Than Cotton Candy

两颗比棉花糖还轻的巨行星为天文学家提供了一个罕见的新窗口,让他们了解银河系中一些最奇怪世界的起源。天文学家已经确定了两颗迄今为止测量到的密度最小的巨行星。这些不寻常的世界属于一种罕见的“超级蓬松”行星,它们的密度都低于棉花[...]

油漆工正在用铝箔包裹门把手,使油漆门几乎万无一失

Painters are wrapping doorknobs in aluminium foil to make painting doors almost foolproof

将画笔放在保鲜膜中冷冻过夜以保存它们。使用铝箔或保鲜膜包裹油漆托盘,以便于清理。在涂漆前使用 Swiffer 掸子或干燥纸有效去除墙壁灰尘。在油漆中添加香草精可以中和强烈的气味并改善气味。准确测量您的空间,从一开始就购买正确数量的油漆。

宇宙可以在不破坏物理学的情况下以超光速膨胀

The Universe Can Expand Faster Than Light Without Breaking Physics

宇宙的膨胀使得宇宙距离远不如简单地测量光传播的距离那么直观。不断膨胀的宇宙使得距离更难定义,因为当光在传输时,空间不断扩大。物体继续发光,但当光向我们传播时,星系之间的平均间距增加(是的,我知道 [...]

走向自然语言的模式崩溃

Toward Mode Collapse of Natural Language

自然语言的模式崩溃向均值回归是统计 101 课程中常见的简单现象。如果您测量描述某种现象的参数,您会发现极端的测量值往往会跟随不太极端的测量值。Tommaso DorigoMon, 07/20/2026 - 09:07类别科学与社会

自己制作砖块。 。 。带泥

Make your own bricks . . . with mud

炎热天气里儿童户外活动的一项好活动是“泥巴,泥巴,光荣的泥巴;泥巴,泥巴,光荣的泥巴;泥巴,泥巴,光荣的泥巴;泥巴,泥巴,光荣的泥巴;制作你自己的砖块。这项活动需要仔细测量成分以制作柔韧的泥浆。然后将泥浆在阳光下或在烤箱中烘烤以制成砖块。然后可以对积木进行涂漆和/或用于建造结构。针对幼儿的其他想法可以在我们的 ELI 早期课程类别中找到。

上下文工程还不够 - 循环内没有法学硕士的循环工程实验

Context Engineering Isn’t Enough — A Loop Engineering Experiment With No LLM Inside the Loop

每个人都在谈论循环工程,但大多数讨论都假设法学硕士位于循环的中心。我想隔离架构本身。因此,我构建了一个确定性的、零依赖的 Python 基准测试,用简单的规则替换模型,使我能够直接衡量一个问题:目标导向控制器能否比传统线性管道更好地隔离故障?在验证了 300 个随机种子的基准测试并修复了一个最初使我自己的结果无效的微妙错误之后,我发现控制器始终完成了线性执行器从未达到的独立分支。本文介绍了架构、基准测试设计、调试过程以及一个狭隘但实用的主张背后的证据:故障隔离是控制流的一个可测量属性,与 LLM 推理无关。后语境工程还不够——循环内没有 LLM 的循环工程实验首先出现在《走向数据科学》上。

如何使用游标卡尺和千分尺

How To Use Vernier Caliper And Micrometer

如何使用游标卡尺和千分尺 游标卡尺和千分尺是两种常用的精密测量工具,我们在船上用于各种用途。两者都可以准确测量尺寸,但范围和精度不同。什么是游标卡尺?用于测量外部尺寸、内部尺寸和深度的手动工具。典型的[...]如何使用游标卡尺和千分尺的帖子首先出现在商船解码上。

科技聚焦:人体和环境中的微塑料

Science & Tech Spotlight: Microplastics in the Body and Environment

为什么这很重要 在全球范围内,每年有超过 2400 万吨塑料(相当于 1200 万辆汽车的重量)进入环境。较大的塑料逐渐分解成较小的微塑料,这些微塑料可以进入人类和其他动物的器官、血液和细胞。要点微塑料的主要来源包括汽车轮胎、合成纤维、塑料瓶和油漆。接触微塑料与人类和其他生物体的健康问题有关,但科学家尚未确定微塑料导致此类问题的程度。联邦机构已宣布采取行动测量和去除人体内的微塑料,考虑对饮用水中的微塑料进行潜在监管,并减少合成纤维中微塑料的暴露。科学是什么?微塑料是小于 5,000 微米(即 5 毫米)的塑料颗粒。最小的微塑料称为“纳米塑料”,小于 1 微米(见图 1)。图 1. 微塑料的相对

“永恒冰川”即将消失

The “Eternity Glaciers” Are Almost Gone

根据一项新的摄影测量测绘工作,大洋洲最高峰本哲再也 (Puncak Jaya) 顶部的赤道冰川自 2002 年以来已缩小约 95%。

为什么间歇性禁食可以帮助更多人减肥

Why Intermittent Fasting Could Help More People Lose Weight

几十年来,减肥建议通常集中在每天摄入更少的卡路里。虽然这种方法有效,但许多人最终厌倦了每顿饭都测量份量、阅读食品标签和抵制诱惑。阿德莱德大学的新研究表明可能还有另一种选择。间歇性禁食似乎能产生类似的减肥效果[…]《为什么间歇性禁食可以帮助更多人减肥》一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

聚焦:NIST 如何帮助确保您捕获的鱼可以安全食用

Spotlight: How NIST Helps Make Sure the Fish You Catch Are Safe to Eat

为了支持鱼类污染物测量,NIST 开发了标准参考材料。

2026年国际称重会议

2026 International Conference of Weighing

NIST 计量办公室的 David Sefcik 和 Jan Konijnenburg 以及 NIST 基础电气测量小组的 Leon Chao 出席了 6 月 8 日在日本北九州举行的国际称重会议 (ICW)

超越海森堡:科学家发现量子物理学新的“时空极限”

Beyond Heisenberg: Scientists Discover a New “Space-Time Limit” in Quantum Physics

科学家们发现了一个隐藏的量子极限,它阻止了电子的位置和时间被完美精确地了解。量子物理学对粒子的了解设定了严格的限制。维尔纳·海森堡的不确定性原理著名地指出,位置和动量不能同时以无限的精度测量。问题不在于 [...]