物体关键词检索结果

为什么物体会以同样的方式破碎?数学解开谜题

Why do objects shatter the same way? Math solves the mystery

当物体破碎时,碎片有多种尺寸。这个简单的理论现在解释了为什么片段大小分布几乎总是相同的。

科学家发现药物残留在作物体内的最终位置

Scientists Discover Where Drug Residues End Up Inside Crops

科学家发现,接触循环水中微量药物的作物大多将这些化合物储存在叶子中,而不是我们通常吃的部分。在淡水供应有限的地区,农民有时依靠经过处理的废水来灌溉农作物。这种做法有助于保护稀缺的水资源,但也引起了监管机构和消费者的担忧。 [...]

大脑如何识别被遮挡的物体

How the brain recognizes blocked objects

研究人员对老鼠进行了一系列实验,以确定它们的大脑如何填补缺失的视觉信息。《大脑如何识别被阻挡的物体》一文首先出现在 Sciworthy 上。

亚马逊 AWS 阿联酋数据中心报告称,“物体击中”后发生火灾,迪拜和阿布扎比遭受伊朗袭击,电力连接中断

Amazon AWS UAE data center reports fire after 'objects hit', power connection stopped as Dubai, Abu Dhabi pounded by Iran strikes

伊朗在反击美国和以色列军队的重大袭击时袭击了阿联酋及其几个邻国,引发了恐惧和混乱。

哺乳动物衰老过程中的全生物体细胞动力学和表观基因组重塑 |科学

Organism-wide cellular dynamics and epigenomic remodeling in mammalian aging | Science

为了研究衰老过程中全生物体的细胞变化和表观基因组动态,我们构建了一个单细胞染色质可及性图谱,涵盖三个年龄组和两性的 21 个小鼠组织。我们发现大约四分之一的 536 ...

黑洞!超新星!合并星系!天啊!有史以来最大规模的宇宙射电勘测揭示了 1370 万个强大的宇宙物体和事件

Black holes! Supernovas! Merging galaxies! Oh my! Largest radio survey of the cosmos ever reveals 13.7 million powerful cosmic objects and events

天文学家利用 LOFAR 望远镜阵列进行了最大规模的宇宙射电勘测,揭示了 1370 万个宇宙场景,包括超大质量黑洞、合并星系和超新星爆炸。

RBTX 为客户推出全新在线购物体验

RBTX Launches New Online Shopping Experience for Customers

RBTX.com 上的客户现在可以将组件添加到购物车中进行购买,或构建具有保证兼容性的完整系统

柯伊伯带充满了奇怪的花生状物体。天文学家认为他们知道原因

The Kuiper Belt is packed with weird peanut-shaped objects. Astronomers think they know why

今天发表的一项研究有助于解释“星子”(行星的组成部分)是如何形成的

为什么太空中的某些物体看起来像雪人

Why some objects in space look like snowmen

密歇根州立大学的研究人员证明,引力塌缩解释了柯伊伯带双星子的雪人形状。

成像系统的信息驱动设计

Information-Driven Design of Imaging Systems

编码器(光学系统)将对象映射到无噪声图像,噪声会破坏测量结果。我们的信息估计器仅使用这些噪声测量值和噪声模型来量化测量值区分物体的效果。许多成像系统产生人类从未见过或无法直接解释的测量值。您的智能手机在生成最终照片之前通过算法处理原始传感器数据。 MRI 扫描仪收集需要重建的频率空间测量结果,然后医生才能查看它们。自动驾驶汽车直接使用神经网络处理摄像头和激光雷达数据。在这些系统中,重要的不是测量结果如何,而是它们包含多少有用信息。即使这些信息以人类无法解释的方式编码,人工智能也可以提取这些信息。然而,我们很少直接评估信息内容。分辨率和信噪比等传统指标分别评估质量的各个方面,因此很难比较在这些因

没有大脑的单细胞生物能够进行巴甫洛夫学习

Single-celled organism with no brain is capable of Pavlovian learning

一种喇叭形的单细胞生物体似乎能够预测一件事会发生在另一件事之后,这暗示这种联想学习早在多细胞神经系统之前就出现了

从一声巨响开始播客 #127 — 卫星和空间污染

Starts With A Bang podcast #127 — Satellites and space pollution

进入近地轨道的物体最终将会落下,并带来巨大的后果。了解情况,不要感到惊讶!继续阅读《从一声巨响开始!》 »

你能看到地球的影子吗?

Can you see Earth's shadow?

当行星绕太阳公转时,地球的影子会跟随它。通过观察从卫星到月球等物体上投射的剪影,您可以感受到其巨大而令人惊叹的尺寸。

天文学家发现强大的“宇宙激光”从半个宇宙发出光芒

Astronomers discover powerful “cosmic laser” shining from halfway across the universe

天文学家在南非使用强大的射电望远镜发现了来自超过 80 亿光年之外的非凡宇宙信号。该信号来自一种被称为羟基巨型激射器的稀有物体,这是一种在剧烈的星系碰撞过程中产生的天然“空间激光”。这个新发现的物体是最遥远的例子[…]天文学家发现强大的“宇宙激光”从半个宇宙发出的光芒首先出现在Knowridge科学报告上。

为什么抓手是人工智能与物理世界之间的真正接口

Why the gripper is the true interface between AI and the physical world

人工智能正在改变机器人技术。视觉系统可以识别物体,机器学习模型可以规划运动,数字孪生可以模拟整个生产环境。但是,尽管人工智能取得了所有进步,但总有一天智能必须离开数字世界并与现实进行交互。这个时刻发生在夹具上。在机器人技术中,夹具通常被视为连接到机器人手臂的简单配件。事实上,它发挥着更为关键的作用。抓手是人工智能决策与现实世界物理学相结合的物理接口。如果没有强大的抓手,即使是最先进的人工智能也无法成功与物理世界交互。

细胞死亡的“美丽”光环:密歇根大学的发现对生物弹性和免疫力具有影响

Cell death’s ‘beautiful’ rings: U-M discovery has implications for biological resilience and immunity

密歇根大学的研究人员发现,细胞利用一种以前未知的分子工艺来帮助保护其较大的宿主生物体。

不,粒子物理对撞机永远无法摧毁宇宙

No, particle physics colliders cannot ever destroy the Universe

以前所未有的能量将物体粉碎在一起听起来很危险。但这是宇宙尚未见过并幸存下来的东西。继续阅读从一声巨响开始! »

一位捷克人在他的谷仓地基中使用了这块石头。原来这是一个罕见的青铜时代矛头模具

A Czech Man Used This Stone in His Barn's Foundations. It Turned Out to Be a Rare Bronze Age Spearhead Mold

这个长方形物体的历史可以追溯到公元前 1350 年左右。很可能是由中欧骨灰瓮文化的成员创造的