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科学家
科学家发现水煮鸡蛋最完美方法:最好吃且最有营养
水煮鸡蛋很简单,但想要煮得好吃且有营养,却是一门学问。最新报道称,科学家声称已破解水煮鸡蛋的完美方法,并表示这样煮出来的蛋最美味且最营养。一般来说,蛋黄于摄氏65度开始凝固,蛋白则是85度才开始。为避免蛋黄或蛋白没煮熟,必须选择一个妥协的温度。通常情况下,让鸡蛋在摄氏100度的水中煮12分钟,这时蛋的所有部分最终温度达到100度。鸡蛋是煮熟了,但已远高于理想的煮熟温度,尤其对蛋黄而言。如果在温度介
快科技
2025-02-08
123浏览
阿里引进世界级AI科学家
全球顶尖人工智能科学家、前Salesforce集团副总裁许主洪加入阿里,出任阿里集团副总裁,负责AI To C业务的多模态基础模型及Agents相关基础研究与应用解决方案。作者 | 黄心怡《科创板日报》记者获悉,全球顶尖人工智能科学家、前Salesforce集团副总裁许主洪(Steven Hoi)正式加入阿里巴巴,出任阿里集团副总裁,负责AI To C业务的多模态基础模型及Agents相关基础研究
科创板日报
2025-02-06
183浏览
Meta首席科学家杨立昆:DeepSeek震撼硅谷,这就是开源的力量!
1 月 26 日消息,本周,硅谷因为中国人工智能公司 DeepSeek 发布了其 R1 模型而感到震惊。第三方基准测试显示,这一模型超越了美国领先的人工智能公司,包括 OpenAI、Meta 和 Anthropic。据《商业内幕》今日报道,对于 Meta 的首席人工智能科学家杨立昆(Yann LeCun)来说,DeepSeek 的成功带来的最大启示是保持 AI 模型开源的重要性,这样每个人都能从中
飙叔科技洞察
2025-01-28
724浏览
Meta首席科学家认为,AI大模型将在3到5年内淘汰!
在日前举行的达沃斯论坛相关活动中,Meta首席科学家Yann LeCun表示,“全新的AI架构范式”有望在未来3到5年内出现,并且其能力将远远超越现有AI系统。对此他表示,“我认为目前的大型语言模型(LLMs)模式寿命相对较短,可能只有三到五年。我认为在五年内没有人会再把当下的模式当作AI系统的核心组件使用,我们将看到一种全新AI架构范式的出现,这种范式可能不会受到当前AI系统的限制”。Yann
飙叔科技洞察
2025-01-26
182浏览
25000次循环寿命!北大科学家固态电池新突破,实现分钟级快充
新型全固态锂硫电池”作者|刘雅杰编辑|秦章勇兄弟们,马上春节假期,一个老生常谈的话题——电动车又变成“电动爹”了。比如电车在高速组团趴窝、排队3小时还充不上15分钟…这些场景一出来,想必在座的各位电动车主们心态都要崩了。为了撕掉“电动爹”标签,固态电池成了全村的希望,不过这条路远比想象中艰辛,全球范围内,最初信心满满的企业也纷纷跳票,固态电池上车的时间也一拖再拖。就在
超电实验室
2025-01-26
451浏览
科学家开发全新全光计算机:惊人的100GHz
加州理工学院(Caltech)的研究人员近日公布了一款速度超过100GHz的全光计算机,有望开启超快运算的新时代。据报道,计算机的频率是决定其执行指令速度的关键因素,直接影响运算性能,历史上曾随着摩尔定律稳步提升,但在2000年代初期便停滞在5GHz左右。主要受限于两大障碍:一是“Dennard缩放比例定律”,该定律认为缩小晶体管尺寸可以维持效率,但较小的晶体管会漏电,导致功耗增加。二是“冯·诺依
文Q聊硬件
2025-01-22
189浏览
宇树机器人行走超马斯克擎天柱,被质疑是特效,英伟达科学家力挺
近日,宇树科技发布的一段视频引发了广泛关注,视频中人形机器人G1在街头散步,动作流畅自然,在坡道或铺满碎石的铁轨上,也能轻松自如地行走,就像人类一样。然而,这段视频引起了老外质疑,认为这些动作可能是特效处理。英伟达高级科学家Jim Fan站出来力挺:“别急着说这是CG特效,现在很多实验室都已经有G1的真机了。”G1走路时的扭胯动作是为了模仿人类的自然走路方式,帮助机器人在行走时更好地分配重心,减少
国纳科技匠
2025-01-20
1464浏览
中国初创公司机器人视频爆红,英伟达科学家惊叹连连
导语:总部位于深圳的Engine AI公司希望通过降低价格,借助新一轮的关注度,在激烈的行业竞争中脱颖而出。一家总部位于深圳的机器人公司,因其新款类人机器人模型获得了英伟达(Nvidia)科学家的赞扬,正希望通过降价来帮助自己在中国激烈的行业竞争中取得胜利,特别是在企业面临盈利困境的情况下。近期,一段由中国初创公司Engine AI制造的类人机器人视频在网上广泛传播。视频最初由美国芯片巨头英伟达(
阿尔法工场研究院
2025-01-15
426浏览
重大突破:华人科学家世界首创60GHzGaNIMPATT振荡器!
斯坦福大学在2024年IEDM上展示首款60GHz氮化镓IMPATT振荡器,华人科学家主导!关键要点使用 GaN 技术在毫米波和亚 THz 频率下运行的 IMPAT(冲击电离雪崩越时间)源有可能成为最强大的高频 (RF) 发生器。在今年的 IEDM 上,报告了一项重大突破:GaN IMPATT RF 振荡器实现了 60 GHz 的振荡,输出功率为 12.7 dBm。斯坦福大学团队带头开展设计和制造
EETOP
2025-01-09
210浏览
衷华脑机首席科学家黄立:找到脑科学的“金钥匙”
来源:湖北日报2025年1月2日上午10时,中国光谷高新大道车流滚滚,邮递员田浩来到武汉衷华脑机融合科技发展有限公司(简称“衷华脑机”),收寄该公司首席科学家、董事长黄立“寄给2035的信”。 对脑的研究,被称作自然科学的“终极疆域”,脑机接口则是揭秘脑科学的“金钥匙”。2023年8月,衷华脑机独立自主研发的“植入式脑机接口系统”,通过了由中国科学院院士赵继宗等11位顶尖科学家组成专家组的科技成果
MEMS
2025-01-04
608浏览
科学家创业的资本范式
这是“科技CEO资本市场公开课”的第二讲。每年国家在科研院所和高校投入的科研经费高达6500亿,与资金使用的浪费相比,产出的科技成果不能产业化,才是最大的浪费。为什么都觉得科学家不能成为CEO?难道谁天生就是CEO的材料么?这个需要我们打破对于科研人员创业的刻板认知,性格有时确实很难改变,但“固执”不是科学家的标签。而且我向来认为,商业思维是可以不断通过实践来提升的,我不相信给受过高等教育的教授们
科创之道
2025-01-03
176浏览
“新质科学家创业营”硬科技专场
欢迎报名“新质科学家创业营”系列活动之“科学家面对面”,涵盖硬科技领域包括:人形机器人核心关节部件、高功率激光器系统及装备、重载机器人核心系统、商业航天星载整机、通用光量子计算、适配AI的高性能存储等……欢迎转发报名。主办方主办单位:新质科学家创业营支持单位:北京交叉科学学会支持单位:北京科学家创业团支持单位:创道硬科技协办单位:创业邦会议议程时间安排:13:00—13:30 签到13:30—1
科创之道
2024-12-31
176浏览
科学家利用葡萄来提升基于纳米金刚石NV色心的量子传感器性能
摘要:麦考瑞大学(Macquarie University)的研究人员发现,超市里的葡萄由于其含水量可以增强微波磁场,从而有可能推动紧凑且经济高效的量子传感器的发展。该研究团队展示了用作量子传感器的纳米金刚石中的氮空位(NV)色心如何放置在大小精确的两颗葡萄之间,进而探测到两倍强的微波磁场。这项研究强调了水性材料在量子传感应用中的潜力,为传统的蓝宝石谐振器提供了替代方案,并为更高效的量子传感技术铺
MEMS
2024-12-28
131浏览
ChatGPT核心研发科学家肯尼斯·斯坦利:大模型及AI产业发展前沿|爱分析活动
自50年前人工智能的诞生以来,技术已经历了几次巨大的飞跃。尤其是近年来,以深度学习为核心的大模型的崛起,不仅推动了人工智能的应用和发展,也在各行各业中引发了深刻的变革。大模型的成功,得益于数据的丰富性、算法的不断进步以及计算能力的提升。然而,在欣喜于技术进步的同时,我们需要思考如何在这个日益竞争激烈的环境中保持创新并引领未来。ChatGPT核心研发科学家,前OpenAI研究员——肯尼斯·斯坦利(K
爱分析ifenxi
2024-11-28
210浏览
前华为车BU首席科学家陈亦伦创立具身智能公司
据晚点 Auto 报道,前华为车 BU 自动驾驶系统 CTO、首席科学家陈亦伦已投身具身智能创业,在今年 7 月创立“它石智航”。信息显示,陈亦伦本科及硕士毕业于清华大学电子工程系,博士毕业于美国密西根大学电子工程系。2017 年,陈亦伦加入大疆任首席工程师;2018 年,担任华为智能汽车解决方案事业部自动驾驶系统 CTO、首席科学家;2022 年,加入清华大学智能产业研究院(AIR),任智能机器
52RD
2024-11-27
472浏览
科学家制造首个机械量子比特
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USDr. Uwe von Lüpke从理论上讲,能够找到常规计算机永远无法解决的问题的答案的量子计算机,依赖于被称为量子比特(qubits)的组件。现在,科学家们已经创造出了首个机械量子比特(https://public.websites.umich.edu/~nori/Sci-am-mechanical-qubits.pdf)——基本上,这是一种微观
IEEE电气电子工程师学会
2024-11-21
254浏览
SC24|NVIDIA发布cuPyNumeric,使科学家能够充分利用集群规模的GPU加速
该加速计算库帮助科研人员无缝地扩展到强大的计算集群,并且无需修改 Python 代码,推进科学发现。无论研究纳米级电子行为,还是数百万光年之外的星系碰撞,众多科学家都面临着一个共同的挑战,那就是必须梳理数 PB 的数据,才能从中获得能够推动相关领域发展的洞察。借助 NVIDIA cuPyNumeric 加速计算库,科研人员现在可以将他们的数据处理 Python 代码毫不费力地运行在基于 CPU 的
英伟达NVIDIA中国
2024-11-20
367浏览
波茨坦大学科学家收到首批来自于太空的钙钛矿叠层电池实验数据
近期,来自于波茨坦大学的 Felix Lang 博士与他在柏林亥姆霍兹中心和柏林工业大学的合作者成功地收到了来自于太空中的钙钛矿/叠层太阳能电池第一批的实验数据。据了解,这是全世界第一块被送入太空的钙钛矿/叠层太阳能电池,以测试它们在极端辐射和温度环境循环发电下的性能。在成功释放 OOV-Cube 后,YPSat 从阿丽亚娜 6 号上看到了地球和 OOV-Cube 的发射箱 图源:公开网络Fel
DT半导体材料
2024-10-16
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苹果自动驾驶汽车项目画上句号;原达摩院首席科学家司罗回归阿里系;海康威视经营策略调整|日报
互联网与科技企业每日重点资讯文 | 苏丁巨头动向苹果自动驾驶汽车项目画上句号美国加州机动车辆管理局(DMV)取消了苹果的自动驾驶车辆测试许可证。DMV于9月25日收到苹果的确认,同意取消该许可证,该许可证于9月27日被取消。这意味着苹果公司持续了十年之久的电动汽车项目被彻底终结,没有了继续推进的可能。苹果于2017年获得该许可证,如果没有被取消,该许可证的有效期限会持续到2025年4月30日。苹果
全球TMT
2024-10-12
624浏览
比亚迪首席科学家:20年内磷酸铁锂电池不会淘汰
点击上面↑“电动知家”关注,记得加☆“星标”!电动知家消息,2024世界新能源汽车大会于9月27—29日在海南海口召开。在2024世界新能源汽车大会上,比亚迪首席科学家、汽车总工程师兼汽车工程研究院院长廉玉波分享了他对动力电池技术未来发展的见解。廉玉波指出,固态电池的大规模生产在短期内面临挑战,预计在未来三年内实现量产较为困难,而五年内实现则更为现实。针对磷酸铁锂电池是否会被市场淘汰的问题,廉玉波
电动知家
2024-09-28
607浏览
人工智能可帮助科学家制造有效的太阳能电池
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USGetty Images几十年来,有机太阳能电池的进展一直受到光分解速度的阻碍。现在,人工智能发现了有机集光分子,其稳定性比前代分子提高了五倍。此外,新系统可以解释是什么使这些新型化合物更稳定,以帮助科学家在未来设计出更好的分子。由有机材料制成的太阳能电池比现在常见的用于屋顶和田地的传统硅电池具有几个优势(https://spectrum.ieee.
IEEE电气电子工程师学会
2024-09-18
555浏览
祝贺!我国科学家又有新发现
知识酷Pro 👆学显示行业知识找小酷!第1696篇推文长期以来,“安全焦虑”和“续航焦虑”是阻碍新能源汽车发展的两个难题。如何超越液态锂离子电池的局限,实现电池技术的高安全性和高能量密度?全固态锂电池有望成为解决这一问题的答案。图为全固态锂电池层状氧化物正极的原子尺度失效机制总结然而,电极材料与固态电解质的界面稳定性一直是固态电池发展的瓶颈。层状氧化物正极与固态电解质的界面具有不稳定性,这会诱发正
BOE知识酷
2024-09-18
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2.3亿美元!顶级人工智能科学家——李飞飞AI公司完成融资,将打造3D世界模型!
著名计算机科学家、斯坦福大学人工智能实验室联合主任、斯坦福大学教授李飞飞从众多明星投资者那里筹集了2.3亿美元,用于新创立的AI公司World Labs,该公司已正式启动。World Labs公司旨在开发能够使用图像和其他数据对3D世界做出决策的软件,构建所谓的“大型世界模型”。这笔资金表明投资者对突破AI界限的技术持续感兴趣,以及该领域的知名人士具有极大吸引力。新一轮融资由Andreessen
飙叔科技洞察
2024-09-15
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“人工智能科学家”会给学术界带来什么影响吗?
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USISTOCK当一个国际研究团队着手创建一个“人工智能科学家”来处理整个科学研究过程时,他们也不知道这一想法会走多远。他们创建的系统真的能够产生有趣的假设、进行实验、评估结果和撰写论文吗?研究人员Cong Lu说,他们最终得到的是一种人工智能工具,他们认为这相当于一名早期的博士生。AI科学家可以处理和分析大量的数据,提取有意义的见解,使研究人员能够识别
IEEE电气电子工程师学会
2024-09-11
545浏览
我国科学家开发出新型芯片绝缘材料“人造蓝宝石”
作为组成芯片的基本元件,晶体管的尺寸随着芯片缩小不断接近物理极限,其中发挥着绝缘作用的栅介质材料十分关键。中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员狄增峰团队开发出面向二维集成电路的单晶氧化铝栅介质材料——人造蓝宝石。据悉,传统的氧化铝材料通常呈现无序结构,这种无序会导致其在极薄层面上的绝缘性能大幅下降。而蓝宝石的单晶结构则为其带来了更高的电子迁移率和更低的电流泄漏率。这种材料在微观层面上的有序排
快科技
2024-08-08
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