结构控制关键词检索结果

更快的6G速度的关键在于让新的AI体系结构控制

1.5 million-year-old bone tools crafted by human ancestors in Tanzania are oldest of their kind

发现150万历史的骨工具颠覆了我们对东非工具制造的了解。

更快的6G速度的关键在于让新的AI体系结构控制。 坦桑尼亚人类祖先制作的150万历史的骨工具最古老 '冰山皇后'A23A在南大西洋野生动物避风港附近的地面 CDC数据显示,美国年轻妇女的宫颈预科剂的速度下降 - 下降了80% 如何拍摄月球:相机装备,设置和构图上的提示 古埃及的2,600年历史的珠宝藏有描绘神家族的金雕像 新的干细胞疗法可以修复“不可逆”和盲目的眼睛损害,试验发现 '我们不知道他们会变得如此可爱' 以令人毛骨悚然的速度和稳定性观看这个类似人类的机器人“从死里崛起” 与在中国发现的恐龙一起生活的1.25亿年历史的巨型毒品蝎子 动物王国最强大的打孔器会产生“声音盾牌”来保护自己

Key to faster 6G speeds lies in letting new AI architecture take control, scientists say

科学家正在开发AI模型,该模型将整个无线流量分析,这使高速网络(例如6G)对手机和其他移动设备的用户更快且可靠。

用于即时和适应性结构控制的磁流变复合材料 (MRCM)

Magnetorheological Composite Materials (MRCMs) for Instant and Adaptable Structural Control

摘要:磁响应材料可用于多种应用。对于结构应用,通过施加电磁刺激从相对柔软的材料产生可调谐模量的能力对于轻质保护是有利的。本研究研究了将羰基铁颗粒 (CIP) 嵌入到两个不同系统中的磁流变复合材料。第一个材料系统是分散在矿物油中的 CIP 和高岭石粘土的模型胶凝系统。通过使用带有磁性附件的平行板来研究磁流变行为,以评估高达 1 T 的变形。通过使用旋转和振荡实验测量这些浆料的屈服应力,并发现其屈服应力可基于 CIP 负载和磁场强度进行控制屈服应力范围为 10 至 104 Pa。第二种材料系统采用嵌入 CIP 的聚苯乙烯-丁二烯橡胶溶剂浇注薄膜。当施加外场时,柔性基质会变硬并变得坚硬。对于 8%