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人工智能终须拥有“合作”智慧,科学家认为机器需要深入理解环境和社会关系
为帮助人类解决更根本问题,科学家需要让人工智能(AI)重新理解更为深层的社会。 AI助手和推荐算法每天在与数十亿人互动,以多种方式影响人类的生活,但究其根本,他们对人类的了解仍然很少。英国《自然》杂志近日发表评论文章表示,由AI控制的自动驾驶汽车已逐渐掌握与自然界的互动,但在与其他汽车和行人进行协调或与人类驾驶员进行协作时,它们仍然是新手。 AI需要理解社会和“合作”的智慧,才能更好地融入我们。 在“合作”上,AI如同婴儿 AI应用程序的状态,反映了研究领域的状态。 从入门教科书可以明显看出,规范的AI依然是面向..
2021-05-07
新加坡科学家成功研发新型柔性X射线传感器
新加坡国立大学与福州大学、香港理工大学的科学家联合研发了一种特殊的纳米晶体,这种晶体在x射线照射下会发光,解决了现有的x射线机无法以高分辨率捕捉曲面三维物体的限制,可广泛应用于医疗保健、电子设备检测、艺术品鉴定等领域。该研究结果于近日发表在《自然》期刊上。 研究人员提取了一种叫做氟化镥钠的微小晶体,并将稀土元素铽的原子引入这些晶体中。之后,将纳米晶体嵌入硅橡胶中,形成了一个高度灵活的x射线探测器,可以包裹在曲面三维物体上。这种嵌入晶体的小橡胶提供了比人类头发还细的分辨率(直径约30微米)。此外,掺铽纳米晶体对x射线的灵敏度大大增强,能保..
2021-03-15
我国科学家利用自由电子束实现低维材料的谷电子自旋极化调控
随着摩尔定律接近极限,传统的晶体管器件已进入发展瓶颈期,探索新一代信息材料已成为当前信息领域的研究热点。低维量子材料具有谷电子自旋的独特性质,有望成为新一代信息材料在未来6G信息技术和产业中发挥重要作用。然而,如何实现低维量子材料的谷电子自旋极化调控是推动该材料实际应用面临的重大研究挑战之一。 近期,在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,我国科学家设计了结构对称的纳米天线与六方氮化硼/二硒化钨/六方氮化硼的金属/介质复合纳米结构,利用超高分辨电子束精准激发金属结构的圆偏振偶极电磁模式,通过近场相互作用在纳米尺度实现..
2021-02-19
科学家发现调控胰岛β细胞分泌胰岛素的关键分子
虽然现在新的降糖药物层出不穷,但都只是通过加速身体器官组织对葡萄糖的摄取和利用来达到降糖目的,治标不治本。造成糖尿病最核心的胰岛β细胞功能缺陷问题,仍是目前难以解决的世界性难题。 近期,德国慕尼黑亥姆霍兹中心糖尿病与再生研究所的研究人员发现:抑制小鼠胰岛β细胞上一种名为Inceptor的分子,就能恢复这些胰岛β细胞对胰岛素的敏感性,使它们增殖并产生更多胰岛素,从而有效控制血糖。该研究在《Nature》杂志发表,题为:Inceptor counteracts insulin signalling in β-cells to control glycaemia。 研究中发现了小鼠β细胞中胰..
2021-02-18
大突破:科学家们发现了一种新的“癌症克星”
科学家们在癌症治疗领域有了突破性发现。 据《自然》杂志刊登的一篇论文,在法国第二大医药集团Servier公司领衔的一个研究项目中,创造性地发现了一个名为“S63845”的癌细胞抑制剂。这个小分子化合物能够抑制阻止细胞凋亡的MCL1分子(粒细胞白血病促存活分子1),从而达到抑制癌细胞的效果。 细胞凋亡又称细胞程序性死亡,是细胞主动实施的“自杀”过程。细胞凋亡大致可以分为生理性的和病理性的。生理性凋亡发生在生长发育过程中,比如蝌蚪尾巴的消失、每天都在发生的表皮、肠上皮更新,主要目的是清除不再需要的细胞。病理性凋..
2016-11-11
知识产权+股权:资本可以这样与科学家做生意
是否想过,某一天,资本也可以与科学家“眉来眼去“?或者,让一个看报表、看业绩、看行业研报的人去看“分子式”、看实验数据、看论文,好像“牌”不对啊;资本对接科技成果似乎隔山隔水。 10月18日的“科技成果转换直通车”就试图拉近二者距离。这场由科技部火炬中心牵头,深交所主办,携手北京科委和中关村管委会的活动,似乎在“科研团队”、“企业”、“政府”、“资本”之间,要打一个超越孵化器的大算盘。尽管,这只是开始。“直通车筹备前,科技部火炬中心将二十项生..
2016-11-01
澳科学家研究“军蚁搭桥”现象 望打造特种机器人
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》11月24日报道,军蚁善于用身体搭建临时桥梁,极大地平衡了成本和效益问题,而科学家可以借鉴军蚁这项“集体智慧”,仿造特种机器人。 据报道,成群结队的勇猛军蚁以搭建身体桥梁著称,可以在数秒钟内快速拆桥和搭桥,这使得它们可以跨越很远的地方。悉尼大学里德教授(Chris Reid)与美国和德国的科学家们正在新泽西理工学院进行一项有关军蚁的合作研究。他们通过视频拍摄捕捉到和分析了军蚁搭桥画面。 报道说,他们的研究可以帮助工程师开发机器人系统,仿造特种机器人,在人类无法触及或危险地方..
2015-11-25
科学家3D模拟肿瘤细胞如何“对抗”治疗
据英国《每日邮报》8月26日报道,哈佛、爱丁堡和约翰霍普金斯大学共同合作,研发了第一个反映实体肿瘤形状和成因演化的3D模型。 Martin Nowak参与了模型的设计。他是哈佛大学数学教授兼生物学教授、进化动力学项目主任。他说:“之前大多数人包括我们,都在用非空间模型来研究癌症的演变,但这些模型无法描绘出实体肿瘤的空间特征。现在,我们终于首次尝试了计算机3D模型!” 新模型的关键在于它能够展现出细胞迁移的过程。在描述肿瘤的视频中,相同的颜色的细胞产生相同的变异。当肿瘤慢慢长大时,这些细胞就聚合成群。 ..
2015-08-28
加拿大科学家拟研制新型防滑橡胶材料
来自加拿大的研究人员近日宣布,正在开发新的方法来大规模生产一种材料,可以帮助行人在光滑的地面得到更好的咬合控制力。这种材料由玻璃纤维嵌入兼容的橡胶制成,可望用于冬天鞋底防滑的靴子使用。 研究人员在论文中描述了制造过程。这种材料由热塑性聚氨酯、橡胶塑料、嵌入数以万计的微小的玻璃纤维组成,可生产出凸出的橡胶状微观钉,给材料以细砂纸的感觉。这种材料看起来像普通橡胶,但却以相似的方式可拉伸和变形。但在冰上,橡胶-玻璃纤维复合材料可提供更好的防滑力。
2015-04-30
科学家解开低温磁性之谜 为掌握一系列新技术打通路径
科研人员在解释一种稀有磁性材料的罕见属性上获得了巨大突破,有可能为掌握一系列新技术打通路径。从信息存储到磁制冷,很多未来最有可能的创新都依赖于先进的磁性材料,而这一新发现或将开启磁性材料物理性能的方便利用之门。 这一工作由美国布鲁克海文国家实验室物理学家依格纳斯·杰瑞和康涅狄格大学教授杰森·汉考克共同领导,与阿贡国家实验室及日本的研究者合作完成,该成果在寻找满足下一代多种技术要求的实用材料方面取得重大突破。相关论文发表在本周的《物理评论快报》上。 40多年前日本科学家首次发现“近藤效应”,..
2015-03-29
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