有前途的关键词检索结果

Tass.Science:彼尔姆理工学院的科学家正在开发混合动力飞机发动机的动力装置

Тасс.Наука: Ученые Пермского Политеха разрабатывают энергоустановку для гибридного авиационного двигателя

传统涡扇飞机发动机的燃油效率已经接近极限。为了创造更有前途的模型,需要新的方法,例如,PNRPU高级工程学院的科学家们创建了一种小型燃气轮机发电厂,可用于驱动飞机上的发电机。根据混合电路制造的发动机。塔斯社科学

彼尔姆理工大学将举办印度教授大师班

В Пермском Политехе пройдут мастер-классы профессора из Индии

该活动将于 11 月 11 日至 22 日举行,并向所有感兴趣的理工学院开放。参与者将能够熟悉新一代有前途的功能材料的电物理加工现代技术

非洲前景光明的航天局

Africa’s Promising Space Agency

欧空局和非洲空间局理事会在巴黎举行首次会议 非洲空间局理事会和欧洲空间局 (ESA) 在巴黎举行会议……非洲有前途的航天局,该文章首次出现在 AeroMorning 上。

科特兰一级军士研讨会强调一级军士在支持飞行员方面的关键作用

Kirtland's First Sergeant Symposium Highlights Critical Role of First Sergeants in Supporting Airmen

科特兰空军基地最近举办了一级军士研讨会,欢迎现役 SNCO 和有志成为一级军士的有前途的 NCO,为他们提供深入了解一级军士角色核心方面的机会。

使用本地文档运行 STORM AI 研究系统

Running the STORM AI research system with your local documents

使用本地文档运行 STORM AI 研究系统使用 FEMA 灾难响应文档进行 AI 辅助研究STORM 通过模拟对话中的角度引导提问来研究主题。来源 TL;DRLLM 代理的使用越来越普遍,用于解决多步骤长上下文研究任务,而传统的 RAG 直接提示方法有时会遇到困难。在本文中,我们将探讨斯坦福大学开发的一种新的有前途的技术,称为通过检索和多角度提问合成主题大纲 (STORM),它使用 LLM 代理模拟“角度引导对话”以达到复杂的研究目标并生成丰富的研究文章,可供人类在写作前研究中使用。STORM 最初是为了从网络来源收集信息而开发的,但也支持搜索本地文档向量存储。在本文中,我们将了解如何使用美

科特兰空军基地的一级军士研讨会强调了一级军士在支持飞行员方面的关键作用

First Sergeant Symposium at Kirtland AFB Highlights Critical Role of First Sergeants in Supporting Airmen

科特兰空军基地最近举办了一级军士长研讨会,欢迎有志成为一级军士或“一级军士”的现役成员。这次聚会汇集了经验丰富的 SNCO 和有前途的 NCO,为他们提供了深入研究一级军士角色核心方面的机会。研讨会为参与者提供了一个论坛,让他们就人事管理、指导和专业成长等相关主题进行有意义的讨论。

利用热量获取清洁能源:热光伏技术的未来

Harnessing Heat for Clean Energy: The Future of Thermophotovoltaic Technology

研究人员正在推进热光伏 (TPV) 系统,该系统使用光伏电池将热量转化为电能,提供了一种安静且维护成本低的能源解决方案。分析揭示了 TPV 具有成本效益发电的潜力,突出了影响经济可行性的关键因素。随着世界向可持续能源迈进,研究人员正在开发新技术来有效地将热量转化为电能。一个有前途的 [...]

AI 如何帮助将视频内容翻译成多种语言

How AI Can Help Translate Video Content Into Multiple Languages

使用 AI 进行视频翻译可提供快速、准确且经济实惠的视频翻译。这种方法的可行性简化了旨在以多种语言覆盖全球受众的企业的流程。虽然并不完美,但这在电子学习领域是一个非常有前途的发展。这篇文章首次发表在 eLearning Industry 上。

害虫监测正在产生微塑料,但并不需要

Pest monitoring is creating microplastics, but doesn't need to

新西兰研究人员研究了瓦楞塑料咀嚼卡的污染,他们表示,一次性保护工具不应由塑料制成。瓦楞塑料咀嚼卡中装满了诱饵,如花生酱,用于收集哺乳动物的牙印。他们在三个地点部署了 80 张咀嚼卡,持续 1-2 晚,估计之后有超过 15% 的塑料丢失,这表明大型保护项目可能会产生几公斤的微塑料污染。研究中的一些咀嚼卡丢失了超过 60% 的塑料,“最佳实践”是部署 3-7 晚,因此可能出现更严重的污染,尤其是在有大量啮齿动物的地点。然而,科学家的初步试验表明,木浆咀嚼卡是聚丙烯的有前途的替代品,他们敦促保护行业在减少塑料污染方面发挥领导作用。

我在 BrainMind 的夏天

My Summer with BrainMind

Elizabeth Jia,COL & WH '27,新泽西州普林斯顿 今年夏天,我有机会成为 BrainMind 的高级特别项目实习生,BrainMind 是一家 501(c)(3) 非营利组织,致力于在有前途的神经科学研究和……之间架起死亡之谷

糖尿病突破:新疗法让 86% 的患者无需胰岛素

Diabetes Breakthrough: New Treatment Eliminates Insulin for 86% of Patients

一种结合 ReCET 和索马鲁肽的新疗法可以消除 2 型糖尿病患者对胰岛素的需求,一项研究中 86% 的参与者不再需要胰岛素治疗。该治疗安全且耐受性良好,计划进行进一步试验以证实这些结果。在 UEG 周 2024 上展示的开创性研究介绍了一种有前途的新 [...]

通过颅骨治愈:红外光疗法为脑损伤恢复带来新希望

Healing Through the Skull: Infrared Light Therapy Offers New Hope for Brain Injury Recovery

伯明翰的科学家已经证明,近红外光疗法可以通过减少炎症和细胞死亡来加速轻度创伤性脑损伤的恢复。这种有前途的方法可能会带来一种新的 mTBI 治疗方法,研究人员的目标是将其开发成一种医疗设备。伯明翰的科学家已经证明,通过 [...] 进行的颅内光疗法

仓库自动化领域的顶级创新:自动存储系统

Top Innovations in Warehouse Automation: Automated Storage Systems

仓库自动化绝不是一个新概念。然而,现在我们谈论的是仓库自动化新技术,这些技术是新的,并且提供了真正有前途的自动化可能性。人工智能、物联网或虚拟现实等技术正在改变大多数领域的格局,包括物流。

监测环境 DNA 的蜘蛛网陷阱

A Spider-Web Trap to Monitor Environmental DNA

粘性蜘蛛网陷阱是一种很有前途的非侵入性廉价陆地脊椎动物监测工具。

彼尔姆理工学院和俄罗斯科学院乌拉尔分院采矿研究所科学家的方法将使得预测矿工的热应激水平成为可能

Подход ученых Пермского Политеха и Горного института УрО РАН позволит прогнозировать уровень теплового стресса горнорабочих

所开发的方法可用于评估矿山作业人员所经历的热应激水平,并预测有前途的工作区域的热负荷

免疫疗法的未来:双特异性单克隆抗体

The Future of Immunotherapy: Bispecific Monoclonal Antibodies

免疫疗法的未来:双特异性抗体是治疗疾病的有前途的武器双特异性抗体正在成为免疫疗法的一项突破性进展,为抗击癌症和其他疾病提供了新的前沿。这种创新方法正在彻底改变治疗方案,在一系列癌症(包括血液系统恶性肿瘤和实体瘤)的临床试验中显示出有希望的结果。在本文中,我们将探讨免疫疗法的未来、双特异性单克隆抗体机制、潜在应用以及双特异性抗体在现代医学中的未来。双特异性单克隆抗体:免疫疗法的下一个前沿近年来,免疫疗法的进展为治疗癌症等严重疾病带来了巨大的希望。目前的免疫疗法,特别是检查点抑制剂和 CAR-T 细胞疗法,在临床试验中显示出有希望的结果。例如,检查点抑制剂在某些癌症(如恶性黑色素瘤)中的反应率高达

科学家克服了制造更安全、更高效的电动汽车电池的关键障碍

Scientists Overcome Key Barrier to Safer, More Efficient EV Batteries

麦吉尔大学的研究人员发现了一种提高全固态锂电池性能的方法。麦吉尔大学的研究人员在推进全固态锂电池方面取得了重大突破,这是电动汽车 (EV) 电池的一项有前途的下一代技术。通过解决电池性能的长期问题,这项创新可以为更安全、[...] 铺平道路

研究人员阐明新时代软半导体的内部工作原理

Researchers illuminate inner workings of new-age soft semiconductors

材料科学家首次使用专为精细材料设计的电子显微镜探索有前途的软半导体的微观结构,这可能导致新一代电子产品。