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科学知识

更好地评估帕金森氏病的人工智能工具,其他运动障碍

佛罗里达大学的一名研究人员开发了一项开创性的开源计算机计划,该计划使用人工智能来分析帕金森氏病和其他运动障碍患者的视频。该工具称为VisionMD,可帮助医生更准确地监控微妙的运动变化,改善患者护理并推进临床研究...

2025-09-06  810

宏观振荡器在量子水平上移动

量子技术从根本上改变了我们对宇宙的理解。一项新兴技术是宏观机械振荡器,在石英手表中至关重要的设备,手机和电信中使用的激光器。在量子领域中,宏观振荡器可以启用超敏感的传感器和组件来进行量子计算,这为各个...

2025-09-06  2728

用磁旋转节能计算

Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)的研究人员通过记录和将手势转移到系统中,然后使用Skyrmions来检测这些单个手势,从而增强了Brownian水库计算的框架。 “我们的硬件方法和概念效果很好 - 甚至比采用神经网络的能源密集型软件...

2025-09-06  2436

物理学家发现通过自旋波介导的电子相互作用

纽约市城市学院的物理学家的开创性研究被认为是通过旋转波浪进行电子激发的相互作用的新颖发现。由物理学家Vinod Menon领导的Nano和Micro Photonics(LANMP)团队的实验室发现,可以为未来技术和高级应用打开大门,例如光学调节器...

2025-09-06  6148

用于数据保护的六角形:未披露个人数据的位置证明

许多智能手机应用程序不断位置 - 通常没有用户知道。根据运动概况,提供商可以推断工作场所,习惯和个人喜好。收集此类敏感信息的潜在后果是由2019年的《纽约时报》(New York Times)调查突出的。根据商业地点数据,可以在...

2025-09-06  4688

“挤压”提高了量子测量的精度

Tohoku University的Le bin Ho博士探索了量子挤压如何在复杂的量子系统中提高测量精度,并在量子传感,成像和雷达技术中使用潜在的应用。这些发现可能会导致通过更敏感的生物传感器等GPS准确性和早期疾病检测等领域的进步。量子...

2025-09-05  9202

扭曲原子薄的材料可以推进量子计算机

通过摄取仅仅是一个原子厚并以高角度扭曲它们的两种特殊材料,罗切斯特大学的研究人员可以解锁独特的光学特性,可用于量子计算机和其他量子技术。在一项新的研究中纳米字母,研究人员表明,精确分层纳米薄的材料会产...

2025-09-05  5941

数学如何帮助保护农作物免受侵入性疾病

德克萨斯大学阿灵顿分校和美国农业部的新研究表明,数学建模如何预测得克萨斯州玉米作物中有毒真菌的爆发 - 为面对数十亿美元收获损失的农民提供了潜在的生命线。UTA博士后研究员Angela Avila说:“我们的研究重点是使用遥...

2025-09-05  7659

微型微型传感器提供增压生物传感器

研究人员开发了一个3D微印传感器,用于高度敏感的片上生物传感器。该传感器基于聚合物窃窃私语模式微叠剂,为开发高性能,具有成本效益的实验室芯片设备提供了新的机会,用于早期疾病诊断。“将来,这些窃窃私语模式的...

2025-09-05  2264

基于量子传感器的全新显微镜

慕尼黑技术大学的研究人员发明了一个全新的显微镜核自旋显微镜领域。团队可以使用显微镜可视化核磁共振的磁信号。量子传感器将信号转换为光线,从而实现极高的高分辨率光学成像。磁共振成像(MRI)扫描仪以其深入人体...

2025-09-05  3727

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