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类似人脑的超级计算机将于明年问世
王宏琳 2023-12-20 08:00
2023年12 月 18 日,《 CACM》 (美国计算机协会通信 网站 )引用《 Interesting Engineering 》 (一家重点关注最引人入胜的科学突破和工程壮举的网站)的 报道(参考资料 ), 称: 西悉尼大学澳大利亚国际神经形态系统中心 (ICNS) 的研究人员,开发了一台突破性的神经形态超级计算机,每秒可以执行 228 ...
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机器狗创100米短跑吉尼斯世界纪录
王宏琳 2023-12-19 07:07
韩国科学技术 院 ( the Korea Advanced Institute of Science and Technology , KAIST ) 创造的像狗一样的四足机器人,实现了一项非凡的壮举 , 正式被 认定为 “ 最快四足机器人 ”的 吉尼斯世界纪录 。这一突破性的成就 , 凸显了机器人技术 的进步和 潜力。 这 个名为 HOUND (猎 ...
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人工智能发现未解科学难题的解决方案
王宏琳 2023-12-18 07:48
《 Nature ( 自然 ) 》杂志 日前 发表 的 一篇论文(参考资料 ), 宣布 谷歌 DeepMind 首次使用大型语言模型 ( LLM ) 发现了一个科学难题的解决方案。他们使用一个名为 FunSearch 的 LLM 工具,破解了纯数学领域一个著名的难题。 DeepMind 的首席科学家和研究团队负责人普 ...
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微型生物机器人,由人体细胞构建,有助于发现疾病和治疗
王宏琳 2023-12-4 06:19
科学家们利用 人体细胞 开发出 的 微型机器人,有朝一日可巡逻我们的身体,搜索并修复患病的细胞和组织。 根据日前 在《 ADVANCED SCIENCE ( 先进科学 ) 》 刊物 上发表的一项研究,这些 “ 人体细胞 机器人 ” , 可以在培养皿中修复脑细胞的损伤。 2023 年 11 月 30 日 ,《 s ...
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人工智能帮助建造和修复道路和桥梁
王宏琳 2023-11-22 07:16
2023 年 11 月 20 日 , CACM (美国计算机协会通信)网站,以“建造和修复道路和桥梁的新工具:人工智能”为题,转引 《纽约时报》 的 报道 称 : 在宾夕法尼亚州, 大约 13% 的桥梁 归类于 结构缺陷,找到高效且经济的解决方案至关重要。 工程师们正在使用人工智能 , 为新的建筑创造更 ...
个人分类: 科技资讯|5994 次阅读|1 个评论
贝叶斯推理
王宏琳 2023-11-20 08:00
在海外科技网站,现在常可以看到冠以 “贝叶斯”名字的术语,如,贝叶斯网络、贝叶斯机器学习、贝叶斯深度学习、贝叶斯人工智能、贝叶斯主义、贝叶斯大脑、贝叶斯计量经济学、贝叶斯医学诊断、 贝叶斯信息准则 、贝叶斯控制器融合、 贝叶斯模型、贝叶斯分类器 ...。 这 些均基于 贝叶斯定理 ——18世纪一位 ...
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比内特公式
王宏琳 2023-11-13 04:54
约翰内斯 ·开普勒(Johannes Kepler)曾经把毕达哥拉斯定理(即勾股定理)和黄金 比例(也称黄金分割)称为 “几何学的两大宝藏”。前面两篇博客讨论了勾股定理,本篇 讨论的比内特公式涉及黄金比例和斐波那契数列。比内特公式远不如黄金比例和斐波那契数列广为人知,但是它连接了黄金比例和斐波那契数列。 斐波那 ...
个人分类: 读书札记|4850 次阅读|没有评论
约翰逊-杰克逊的证明
热度 2 王宏琳 2023-11-6 09:03
在美国数学学会的一次会议上,两位高中生展示了她们利用三角学证明毕达哥拉斯定理(即,勾股定理)的一种新的方法——这类方法曾被一些人认为是不可能的。数学家伊莉莎·卢米斯(Elisha Loomis)在其1927年的著作《毕达哥拉斯定理》中指出,毕达哥拉斯定理的任何三角学证明都是不可能的。卢米斯认为,如果你在证明 ...
个人分类: 读书札记|8947 次阅读|2 个评论 热度 2
如何证明勾股定理?
热度 2 王宏琳 2023-10-31 11:00
英国科学刊物《 Physics World 》曾经让读者评选“历史上最伟大公式”,最终入选的十大公式中包括 著名的几何定理—— 勾股定理 :直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方 。 勾股定理,也称 毕达哥拉斯定理 。毕达哥拉斯 是 希腊哲学家、数学家,生于约公元前 570 年,卒于公元前 500-490 年。西方 ...
个人分类: 读书札记|12080 次阅读|4 个评论 热度 2
MilliMobile自动驾驶机器人由光或无线电波供电
王宏琳 2023-9-30 10:10
《 ACM 通信》 网站 和华盛顿大学网站分别于 9 月 29 日和 9 月 27 日报道, 华盛顿大学(UW)研究人员创建的MilliMobile自动驾驶机器人,由环境光或无线电波供电,四轮机器人从类似太阳能电池板的收集器中获取能量,能够携带近三倍自身的重量,在各种地面上每小时行驶10米(30英尺),并且可以自动向光源 ...
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