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丰田在赛车中测试氢燃烧发动机

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丰田在赛车中测试氢燃烧发动机

这张由丰田汽车公司发布的照片显示,2021年7月31日,在日本南部大分县希塔的Autopolis,一辆氢发动机汽车在长达五个小时的超级大九州比赛中加油。丰田周一(2021年10月25日)表示,它正在测试赛车中的氢燃烧发动机,并致力于将该技术应用于商业产品。信用:丰田汽车公司(ToyotaMotorCorp.)通过美联社(AP)报道,丰田周一表示,它正在测试赛车中的氢燃烧发动机,因为它正在努力将该技术应用于商业产品。这种发动机燃烧氢作为燃料,而不是汽油,很像火箭。这家日本汽车制造商表示,在赛车中测试这项技术将使其能够收集数据,并试图在现场解决问题。丰田汽车公司早些时候宣布,它正在开发一种氢燃烧发动机,福特汽车公司和其他汽车制造商也开发了这种发动机。由这种发动机驱动的车辆不同于使用水力发电

一种能快速爬楼梯的轻型扭转软机器人

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一种能快速爬楼梯的轻型扭转软机器人

比较滚动软机器人和扭转软机器人克服障碍运动的图示。扭转柔性机器人可以克服高高度和潜在发电运动的障碍。学分:伊贺大学偶氮苯功能化液晶材料可以通过远程光刺激操作,无需复杂的电路或部件,因此在人类界面、触觉设备和小型化软机器人等领域引起了极大的关注。先前的研究表明,在软机器人中光诱导的运动,报告了爬行和行走运动,观察到大的摩擦。最近,已经报道了圆柱形和多圈螺旋软机器人中的滚动运动,其通过采用滚动阻力来减少摩擦,非常类似于轮子。然而,滚动不是一个有效的爬楼梯策略,因为我们在日常生活中经历过。研究人员更进一步,实现了单匝螺旋形软机器人的扭转运动,使单位长度的螺旋直径最大化,这一因素与软机器人能够克服的障碍物高度密切相关。在单圈螺旋的情况下,在地面上滚动的扭转软机器人只接触一个和两个点,而软机器人的单个

预测生产、材料的变化如何影响电动汽车电池寿命

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预测生产、材料的变化如何影响电动汽车电池寿命

机械工程博士研究生AndrewWeng和威廉·克莱·福特技术教授AnnaStefanopoulou确定了一个早期寿命诊断信号,该信号可以预测形成协议对电池寿命的影响,而无需进行循环寿命测试。密歇根大学随着电动汽车电池需求的持续增长,密歇根大学的研究人员开发了一种方法来预测制造工艺和材料的变化将如何影响电池寿命。U-M的工程师们已经将电池制造后立即测量的内阻确定为电池寿命的关键指标。测量可以在制造过程的最后几秒钟内完成,几乎没有额外的成本。先前的研究表明,寿命预测是可能的,但它需要重复循环——充电、放电和再充电——以便收集训练算法所需的数据。确定寿命所需的老化测试可能需要几周到几个月才能完成。因此,测试只对少数细胞进行,而不是对所有产生的细胞进行。但是,最近发表在《焦耳》杂志上的新研究表明

支撑云计算的分布式协议自动确定安全和可靠

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支撑云计算的分布式协议自动确定安全和可靠

区块链概念图。信用:U-M工程在确保决定我们的网络服务如何安全运行的协议方面迈出了重要的一步,密歇根大学的研究人员已经自动化了一种称为正式验证的技术。他们的系统无需任何人工努力就证明了最基本的分布式计算协议之一——被称为Paxos——符合其规范。这项成就驳斥了一个普遍的假设,即Paxos协议和其他类似协议过于复杂,如果没有数小时的手动工作,就无法证明是安全的。“Paxos是第一个也是最著名的想法之一,它为不同的事物如何异步达成一致奠定了基础,”计算机科学和工程专业的博士生AmanGoel说,他在10月20日的计算机辅助设计正式方法会议上介绍了这项工作。云计算的主导地位和区块链应用程序等新兴技术改变了组织和个人参与计算的方式,创造了一个由不断增长的负载下的联网机器驱动的世界。因此,我们的关键

一种直接调节单层钼靶二阶光学磁化率的策略

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一种直接调节单层钼靶二阶光学磁化率的策略

总结SHG调制器功能的图。荣誉:王等。非线性光学是一个研究领域,探索如何强烈的光与物质相互作用。典型地,材料的光学响应与施加到它们的电场的振幅线性相关。然而,在特别高的振幅下,材料的光学特性可以更快地改变,导致非线性光学响应。非线性光学特性对于实现许多已知的光-物质相互作用至关重要,例如谐波产生、自聚焦和自发参量下转换。然而,为了开发新的光子技术,如先进的激光光谱工具、按需量子光源和光子电路,工程师应该能够控制和动态控制晶体的非线性光学特性。被称为二阶非线性(即光场与非线性介质相互作用并产生倍频光场)的非线性光学特性的电调制对于片上光学技术的发展,例如紧凑型激光器或光子神经网络,可能特别重要。迄今为止,直接调制材料的二阶非线性或光学敏感度被证明是具有挑战性的。这在一定程度上是因为要调节这种特

一种在自然灾害情况下将任务分配给团队机器人的在线方法

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一种在自然灾害情况下将任务分配给团队机器人的在线方法

4机器人团队执行约20项任务的多机器人任务分配–顶部的图表显示了4个机器人在访问不同任务时所追踪的路线,这是由每个机器人模拟执行我们的算法决定的;每个机器人在同一个仓库开始和结束,用黄色六边形标记。下图显示了我们的算法如何在机器人R4的特定任务规划实例中工作(在顶图中用黄色圆圈标记;对等机器人在该实例中的位置由顶部图表中的X符号标记)。这里,左边的bigraph将所有机器人与所有可用的任务连接起来,从而代表各种潜在的分配策略。右边的大图是机器人R4执行我们的算法的结果,这表明机器人R4现在已经选择执行任务20。信用:PayamGhassemi博士。机器人团队可以帮助用户更快、更有效地完成大量任务,并在危险操作中保护人类代理免受伤害。近年来,一些研究特别探索了机器人群在搜索和救援任务中协助人

中尺度神经可塑性有助于人工智能学习

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中尺度神经可塑性有助于人工智能学习

,1]图1。将生物SBP引入SNNs。(一)描述三层网络中从输出层突触到隐藏层突触的增强(“+”)或抑制(“-”)血压的示意图。传播的突触修饰有相同的迹象,与SBP的生物学发现一致(27)。邻近层之间的固定梯度映射的类似配置存在于人工反馈对准(48)和直接目标传播(49)中。(二)对于三层SNN,根据突触前棘波(在隐藏神经元中)相对于输出神经元中突触后棘波的时序,在通过网络产生的(Out2)和教学棘波序列(Touchi2)的均方误差(MSE)更新后,STDP在输出神经元上的突触Wj,k处发生了增强(+)或抑制()的诱导。Wi,j和Wj,k分别代表隐藏神经元和输出神经元上连接的突触权重。在输出神经元(蓝色)上的隐藏层神经元(粉色)的突触处产生的+和-信号被允许传播到STDP(橙色)产生的信号

3D打印技术创新设计高性能钛合金

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3D打印技术创新设计高性能钛合金

香港城市大学利用3D打印技术开发的新型钛合金具有熔岩般的微观结构,这些微观结构使其具有优异的机械性能。学分:香港城市大学由香港城市大学(CityU)的科学家领导的一项研究成功地开发了一种超强、高延展性和超轻的钛基合金,该合金使用了添加剂制造,通常称为3D打印。他们的发现为各种结构应用设计具有前所未有的结构和性能的合金开辟了新的途径。研究小组由工程学院大学特聘教授、香港城市大学香港高级研究院高级研究员刘连泉教授带领。材料科学与工程系博士后张天龙博士进行了实验。他们的论文最近发表在著名的科学杂志《科学》上,题目是“通过添加剂制造进行浓度调制的先进钛合金的原位设计”。城市大学的郭威校长也为该论文撰稿3D打印:不仅仅是一种成型技术大多数人认为3D打印是一项革命性的技术,只需一步就能生产出复杂形状的机

苹果更新应用商店支付规则,向开发者让步

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苹果更新应用商店支付规则,向开发者让步

苹果因其应用商店对支付的严格控制而面临批评。苹果更新了其应用商店规则,允许开发者就支付事宜直接联系用户,这是与挑战其严格控制的市场的公司达成的法律和解中的一项让步。根据Fri日更新的应用商店规则,开发者现在可以绕过苹果15%或30%的佣金,直接与消费者联系替代支付方式。这位iPhone制造商表示,他们将能够要求用户提供姓名和电子邮件地址等基本信息,“只要这一要求仍然是可选的”。苹果在8月份与小型应用开发商达成的法律和解中提出了这些变化。但这一让步不太可能让像“堡垒之夜”开发商EpicGames这样的公司满意,这家科技巨头一直在为其支付政策陷入旷日持久的纠纷。Epic发起了一个旨在打破苹果对AppStore的控制的案件,指控这家iPhone制造商垄断了其商店的数字商品或服务。今年9月,一名

元宇宙是什么,它将如何运作

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元宇宙是什么,它将如何运作

在这张2021年10月12日的文件照片中,软件工程师EPFL实验博物馆学实验室(eM+)的HadrienGurnel戴着虚拟现实头盔,用虚拟现实软件VIRUP探索最详细的宇宙3D地图,VIRUP是瑞士联邦理工学院开发的虚拟现实宇宙项目,位于瑞士洛桑附近的圣苏皮斯。元宇宙这个词似乎无处不在。脸书正在欧洲雇佣数千名工程师从事这项工作,而视频游戏公司正在概述他们对互联网下一件大事的长期愿景。本质上,这是一个由无穷无尽、相互关联的虚拟社区组成的世界,人们可以在这里聚会、工作和玩耍。你可以去虚拟音乐会,在线旅行,试穿数码服装。但科技公司仍需想办法连接他们的在线平台。信用:LaurentGillieron/KeystoneviaAP“元宇宙”一词似乎无处不在。脸书正在欧洲雇佣数千名工程师从事

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