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科学家
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
126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
77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
63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
57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
74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
159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
132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
204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
321浏览
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
500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
556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
466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
590浏览
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
518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
433浏览
日本科学家研发极简版EUV光刻技术!大幅降低成本及功耗!
重磅新课上线!连载过程中5折优惠《ESD与Latch-up: 高抗性与解决方案》日本冲绳科学技术大学(OIST)的津森诚教授提出了一种全新的、大大简化的极紫外(EUV)光刻工具,比ASML开发和制造的EUV光刻机更便宜。如果该设备实现量产,将有望重塑芯片制造设备行业,甚至可能对整个半导体行业产生影响。新系统在其光学投影设置中仅使用两个反射镜,这与传统的六反射镜配置有很大不同。这种光学系统的挑战在于
EETOP
2024-08-08
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【固态】我国科学家取得全固态锂电池研究新突破
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!想象一下,如果手机电池不仅更安全、体积更小,而且充电一次可以用更久,那该多好!近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得新的突破,有望让电子设备小型化、长续航的梦想成为现实。这一成果7月31日在国际学术期刊《自然—能源》发表。手机、电脑和其它电子设备中使用的锂离子电池,大多都是通过液体电解质来储存和释放能量。现在,科学家们正在研究一
锂电联盟会长
2024-08-03
578浏览
芯报丨我国科学家在高性能聚合物热电材料研制方面取得重要进展
聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发每日芯报0725期❶我国科学家在高性能聚合物热电材料研制方面取得重要进展财联社7月24日电,据中国科学院化学研究所消息,该所朱道本、狄重安研究团队联合北京航空航天大学赵立东课题组及国内外其他七个研究团队,在高性能聚合物热电材料研制方面取得重要进展。科研人员提出并构建了聚合物多周期异质结(PMHJ)热电材料,就是利用两种不同的聚合物构建周期有序的纳米结
AI芯天下
2024-07-25
598浏览
北美科学家研发出新型薄膜半导体,电子迁移速度约为传统半导体7倍
7 月 20 日消息,来自美国麻省理工学院、加拿大渥太华大学等机构的科学家,利用一种名为三元碲铋矿(ternary tetradymite)的晶体材料研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。据介绍,这种“薄膜”厚度仅 100 纳米,其中电子的迁移速度约为传统半导体的 7 倍从而创下新纪录。这一成果有助科学家研发出新型高效电子设备。相关论文已经发表于《今日材料物理学》杂志(IT之家附 DOI:10.101
CINNOResearch
2024-07-21
457浏览
蚂蚁前高管履新任这家央企首席科学家
蒋国飞将任职中国电子首席科学家,负责推动落实国家数据要素和人工智能战略。中国电子旗下从事数据要素相关业务的二级企业主要有数据产业集团和深桑达A。据报道,前蚂蚁集团资深副总裁、蚂蚁数科事业群总裁蒋国飞,将加盟中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”),任职首席科学家,负责推动落实国家数据要素和人工智能战略。中国电子作为中央直接管理的以网信事业为主业的中央企业,着力发展计算产业、集成电路、网
科创板日报
2024-07-15
424浏览
推动科技创新和产业创新融合\xa02024国际科学家苏州圆桌会成功举办
7月10日下午,第十六届苏州国际精英创业周暨第五届苏州科学家日的重要活动之一的2024国际科学家苏州圆桌会在苏州全球路演中心举办。南京大学党委常委、组织部部长焦瑞华,英国皇家工程院院士、全英华人教授协会主席董洪标,苏州市委常委、市委组织部部长祁松出席大会并致辞。海内外院士、领域内专家以及上市公司、头部企业、科技创新企业代表,离岸机构、创投界、重点孵化器机构代表,以及科技招商代表共240余人参加。活
芯世相
2024-07-13
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从“盖房子”到“顶竹笋”:我国科学家首创晶体制备新方法
来源:新华社晶体是计算机、通讯、航空、激光技术等领域的关键材料。传统制备大尺寸晶体的方法,通常是在晶体小颗粒表面“自下而上”层层堆砌原子,好像“盖房子”,从地基逐层“砌砖”,最终搭建成“屋”。北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法,让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长,可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布,极大提高了晶体结构的可控性。这种“长材料”的新方法有望提升芯片
DT半导体材料
2024-07-10
488浏览
韩国科学家运用新材料,突破小于1纳米半导体技术!
韩国基础科学研究所 (IBS) 团队开发出亚纳米级半导体逻辑电路技术,实现宽度小于 1 纳米的一维金属材料在二维电路中应用,作为超小型二维电晶体的闸极电极。此成果标志着下一代半导体及基础材料科学的重大突破,已发表于《Nature Nanotechnology》。据报导,IBS 范德华量子固体中心主任 JO Moon-Ho 领导的研究小组采用了一种新方法,实现宽度小于 1 纳米的一维金属材料的外延生
飙叔科技洞察
2024-07-07
556浏览
可穿戴可拉伸,科学家研发非侵入式固态生物标志物传感器
★欢迎星标 果壳硬科技★早期检测疾病需要快速且方便地监测重要的生物标志物。新加坡国立大学(NUS)的研究人员开发了一种新型传感器,可以持续、就地检测新建立的固态表皮生物标志物(简称SEB)。该研究团队由NUS生物医学工程系的刘宇鑫教授带领(https://www.lab-liu.com/),提供了一种非侵入性的方法,通过直接在皮肤上检测胆固醇、乳酸和葡萄糖等生物标志物来监测健康。该项目和新加坡科学
果壳硬科技
2024-07-03
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