捕获关键词检索结果

你的宇宙捕获:识别和观察陨石特征的家庭指南

Your cosmic catch: A home guide to identifying and observing meteorite features

我们如何通过显微镜观察陨石。

碳捕获岩石展示了地球储存二氧化碳的自然能力

Carbon-trapping rocks demonstrate Earth's natural ability to store carbon dioxide

边境事务:数字招聘和美国移民政策的企业捕获

The Business of the Border: Digital Recruitment and the Corporate Capture of US Immigration Policy

伊莎贝尔·鲍威尔 |美国同胞 图片来源:Matthew Dillon via Flickr 当我的曾祖父母从乌克兰和西西里岛抵达埃利斯岛时,他们加入了长期以来定义现代美国的移民轨迹。这段移民历史常常被视为充满机遇和民主承诺的历史。如今,联邦移民政策已经演变成一个利润驱动的体系,日益受到道德恐慌、企业利益和数字监控的影响......

19 世纪日本渔民如何使用墨汁记录他们的战利品捕获

How Japanese Fishers Used Sumi Ink to Document Their Trophy Catches During the 19th Century

在日本,有一种被称为“Gyotaku”(发音为“gyoo-tah-koo”)的传统艺术媒介,在日语中意为“鱼印象”。这种艺术形式始于 1800 年代,当时渔民希望在摄影术发展之前记录他们珍贵的渔获。这些渔民会将他们最珍贵的捕获物涂上墨汁,压印有墨的鱼......继续阅读日本渔民如何使用墨汁记录他们在 19 世纪的战利品渔获物这篇文章《日本渔民如何使用墨汁记录他们在 19 世纪的战利品渔获物》一文首先出现在“学习一些有趣的东西”上。

蚂蚁从空气中捕获二氧化碳并将其转化为盔甲

Ants capture carbon dioxide from the air and turn it into armour

真菌养殖蚂蚁已经进化出一种非凡的解决方案来应对巢穴内过量二氧化碳的危险 - 这可能会启发人类捕获二氧化碳的方法

观看:您从未见过的法航 787 梦想客机被捕获

WATCH: Air France 787 Dreamliner Captured as You’ve Never Seen It Before

这架法航 787 飞机在一部令人叹为观止的美丽航空电影中占据中心舞台,凸显了现代宽体飞行的美丽。很少有事物能像航空一样适合美丽的电影摄影。在开阔的天空中拍摄飞机时,金属、光线、运动和高度都会聚集在一起。如果捕捉得当,它看起来几乎不真实。 […]帖子《观看:法航 787 梦想客机被捕获,你以前从未见过它》首先出现在 Avgeekery 上。

美国在印度洋捕获第三艘“影子舰队”油轮

U.S. Captures Third ‘Shadow Fleet’ Tanker in Indian Ocean

五角大楼周二宣布,美国在印度洋捕获了一艘据称悬挂库克群岛旗帜的油轮 MT Bertha。 Bertha 是美国军队从加勒比海到印度洋追踪的第三艘油轮,这是特朗普政府对进出委内瑞拉的油轮进行检疫的一部分。 Bertha 号也以 Martha S 的名义航行,因与上海传奇船舶管理有限公司有联系而受到美国财政部的制裁。据美国财政部称,这艘油轮是伊朗影子舰队的一部分。 Veronica III,另一艘被扣押的油轮

这些微小的黄金“Supraballs”可捕获 90% 的阳光,可以使太阳能输出翻倍

These Microscopic Gold ‘Supraballs’ Trap 90% of Sunlight and Could Double Solar Power Output

标准太阳能电池板会错过一半的阳光,但这些微小的金球最终可以解决这个问题。

UT 研究人员绘制可行碳捕获之路

UT Researchers Map the Path to Viable Carbon Capture

跨学科团队提出了一种系统方法,使碳管理在经济上可行。 德克萨斯大学研究人员绘制可行碳捕获路径图首先出现在《德克萨斯大学奥斯汀新闻》上 - 德克萨斯大学奥斯汀分校。

乌克兰空军 F-16 被捕获使用 APKWS II 击落俄罗斯目标

Ukrainian Air Force F-16 Captured Shooting Down Russian Target with APKWS II

继 2025 年 12 月首次发现这种新能力后,一架乌克兰 F-16 被使用 APKWS II 激光制导火箭与无人机交战时捕获。乌克兰空军一架 F-16 在使用先进精确杀伤武器系统 (APKWS) II 制导火箭攻击俄罗斯无人系统时首次被捕获,据信 [...]

哈勃望远镜捕获的垂死类太阳恒星的最后一口气

Last gasps of dying Sun-like star captured by Hubble

此可视化显示了蛋星云的三个主要组成部分,所有前景和背景恒星均被移除。材料的同心薄环代表垂死恒星在后 AGB 阶段的脉冲喷射物。相反方向的双射流代表来自中央恒星的光,照亮由中央发动机驱动的双极瓣。整个星云周围密集的尘埃盘代表了尚未移动很远的重分子。这是迄今为止构建的最全面的蛋星云模型。 (图片来源:NASA、ESA、STScI、Christian Nieves (STScI)、Frank Summers (STScI))在类太阳恒星死亡之前,它们会从 AGB 红巨星转变为前行星状星云。这是哈勃望远镜看到的著名的蛋星云。我们从研究宇宙中学到的最重要的教训之一是,我们看到的任何光源——恒星、星系、恒

据报道阿尔及利亚第一架 Su-57E 在飞行中被捕获

Algeria’s First Su-57E Reportedly Captured in Flight

在阿尔及利亚拍摄的一段模糊视频似乎显示一架 Su-57 飞过头顶,此前有未经证实的报道称该国成为该机型的第一个出口客户,而俄罗斯最近接收了新升级的喷气式飞机。 2026 年 2 月 7 日出现的视频据称显示一架 Su-57E Felon 在阿尔及利亚飞行,此前有未经证实的报道称该国正在成为 [...]

冰上渔民经过数小时的长时间奋战,捕获了破纪录的 244 磅大西洋大比目鱼

Ice Fishermen Catch Record-Breaking 244-Pound Atlantic Halibut After Hours-Long Struggle

作为研究该地区大比目鱼种群的研究项目的一部分,六名男子花了两个多小时从魁北克省的冰冻峡湾中拖出这条巨大的比目鱼

Bad Bunny 的超级碗表演是文化捕获的有用案例研究

Bad Bunny’s Super Bowl Performance Is a Useful Case Study on Culture Capture

坏兔子的超级碗表演是文化捕获的有用案例研究莎拉·布雷迪星期三,02/11/2026 - 03:00 AM 波多黎各文化的广泛游览可能是摄影、新闻、电影制作和其他内容创作课程的有用课程。作者肖恩·哈珀

识别法学硕士的大规模互动

Identifying Interactions at Scale for LLMs

了解复杂机器学习系统的行为,特别是大型语言模型 (LLM),是现代人工智能的一项关键挑战。可解释性研究旨在使决策过程对模型构建者和受影响的人类更加透明,这是迈向更安全、更值得信赖的人工智能的一步。为了获得全面的理解,我们可以通过不同的视角来分析这些系统:特征归因,它隔离驱动预测的特定输入特征(Lundberg & Lee,2017;Ribeiro et al.,2022);数据归因,将模型行为与有影响力的训练示例联系起来(Koh&Liang,2017;Ilyas 等人,2022);以及机械可解释性,它剖析了内部组件的功能(Conmy 等人,2023;Sharkey 等人,2025)。在这些观点

“我们发现了以前从未见过的东西”——死星周围的神秘冲击波让天文学家感到惊讶

“We Found Something Never Seen Before” – Mysterious Shock Wave Around Dead Star Surprises Astronomers

白矮星 RXJ0528+2838 周围的神秘弓形激波正在挑战天文学家对死亡恒星如何与其周围环境相互作用的理解。从恒星流走的气体和尘埃有时会与周围的物质碰撞并产生冲击波。天文学家使用欧洲南方天文台的甚大望远镜(ESO 的 VLT)现在捕获了一个特别引人注目的 [...]

物理学家揭示大爆炸的“原始汤”确实像液体一样流动

Physicists Reveal the Big Bang’s “Primordial Soup” Really Flowed Like a Liquid

在欧洲核子研究中心研究粒子碰撞的科学家们捕获了夸克如何穿过早期宇宙原始等离子体的新证据。在大爆炸后的最初瞬间,宇宙中并没有充满原子、恒星,甚至质子。这是夸克和胶子的灼热、万亿度的混合物,其移动速度接近 [...]

藻类如何充分利用昏暗的光线

How an alga makes the most of dim light

研究人员发现了淡水藻 Trachydiscus minutus 如何利用独特的叶绿素排列捕获远红光进行光合作用。