全球定位系统卫星最广为人知的用途是帮助人们确定自己的位置,无论是驾驶汽车、船舶或飞机导航,还是徒步穿越偏远地区。另一个重要但鲜为人知的用途是向其他地球观测卫星发送信息,帮助它们对地球进行精确测量。激光反向反射阵列(LRA)正在提升全球定位系统(GPS)卫星的能力,这对于大地测量学中精确测量地球至关重要。这项技术能够精确跟踪地球的形状、自转和环境变化。 GPS卫星通过向其他卫星传递信息来支持地
近日,据媒体相关报道,美国交通部国家公路交通安全管理局(NHTSA)发布了最新版的《无人驾驶汽车乘客保护规定》,明确了全自动驾驶汽车不再需要配备传统的方向盘、制动或油门踏板等手动控制装置来满足碰撞中的乘员安全保护标准。 这就意味着,车企可以合法合规地生产没有方向盘和控制踏板的无人驾驶车辆并投入商用,而不必受到老旧法规的约束——虽然此前可生产没有人工控制装置的车辆,但因为无法满足法规中对碰撞的要求
研究人员开发出一种新型纤维,它既有棉花的柔韧性,又有聚合物聚苯胺的导电性。这种创新材料在《碳水化合物聚合物》期刊中做了详细介绍,它显示出了制造可穿戴电子纺织品的潜力,可用于健康监测和危险暴露检测等应用。 美国华盛顿州立大学开发的一种单股纤维同时具有棉花的柔韧性和一种名为聚苯胺的聚合物的导电性,显示出在可穿戴电子纺织品方面的巨大潜力。美国华盛顿州立大学的研究人员用一个为LED灯供电的系统和另一
SpaceX公司在成为人类历史上第一家将宇航员送上太空的公司之后的几年里一直没有停步。近日,SpaceX公司又将一批宇航员送上了国际空间站(ISS),“猎鹰9号”从位于佛罗里达州的美国国家航空航天局肯尼迪航天中心升空,机上搭载了执行“Ax-3”任务宇航员。 除了将政府资助和训练的宇航员送上太空,SpaceX的“载人龙”还执行过私人任务。 此次任务是“载人龙”号的第四次私人太空发射,也是Ax
据报道,美国南加州大学多恩西弗文学、艺术和科学学院的研究人员领导的研究小组揭示了地球历史上最具破坏性事件之一的灾难性影响的惊人新见解。他们的发现不仅加深了我们对三叠纪末大灭绝的理解,还为应对当今的环境挑战提供了至关重要的参考。 研究小组对温室气体激增和气温升高造成的剧烈变化有了重大发现,这些变化导致了大灭绝事件,为侏罗纪恐龙的出现铺平了道路。 大约2亿年前,地球经历了第四次大灭绝事件。由于
对于包括美国在内的全球各国来说,2023年对于人工智能及其监管都是十分重要的年份,而在2024年预计必将会有更多大事件和监管措施提出。 总体来看,2023年提出的各项战略很有可能将在2024年被继续展开讨论、扩大范围甚至开始得到落实。 例如,美国各级政府机构可能将开始按照拜登总统的行政令要求,提出新的有关人工智能监管的实施方案,而人工智能公司也将依照此法令执行自我监管。 而在大洋彼岸,欧洲的
2023年,人工智能的政策制定和监管措施从小众、乏味的话题变成了头条新闻。这在一定程度上要归功于OpenAI的ChatGPT,它让人工智能成为了最流行的话题,也促使人们了解人工智能系统的工作原理以及它们偶尔“智障”时失败的样子。 从政策的角度来看,这是具有里程碑意义的一年。我们看到了欧盟出台的第一部全面的人工智能法律,美国举行了有关人工智能的参议院听证会并出台了行政令,中国则针对推荐算法等方面制
书 名:《 这就是中国铁路 》 作 者:中国铁道博物馆 出版社:广西科技出版社 内容简介 中国铁道博物馆是铁路唯一的国家级专业博物馆,本书由中国铁道博物馆专家团队耗时三年重磅打造,反复审校,力求严谨。 本书用全景式大图定格祖国山河和百年遗产,用小分解图讲解隧道开掘、路基建设、供电系统、水下作业、车站结构等知识。 阅读本书, 可培养孩子空间感,身临其境般了解中国铁路建造知识,沿途
中国的服饰文化源远流长,而唐朝是漫长的古代服饰发展史中熠熠生辉的宝藏。唐朝国力强盛,在当时的世界上名列前茅,对外政策又非常开放,和少数民族、周边国家的交流颇多,在服饰文化的演变中能巧妙融合各地的民族特色,非常具有代表性。 敦煌莫高窟的壁画上,描绘了各朝各代各个民族、各个阶级的日常生活、生产和劳动的场景,还记录了古代的建筑风格和造型、音乐和舞蹈文化的发展,其规模宏大、历史悠久、内容丰富,对于研究我
达莉亚·沃波依,加拿大模特,1983年11月19日出生于乌克兰,幼时跟随家人移居加拿大。她拥有个性的长相,有型的脸庞,有棱有角的双眉,清澈而神秘的眼神,闪着智慧的光芒。还拥有健美匀称的身材,古铜色的肌肤,这一切让她始终散发出独特的气质。14岁时她以180厘米的身材优势进入模特圈,在20世纪90年代那个超模的黄金时代崭露头角。 达莉亚·沃波依的模特生涯可以追溯到她14岁时获得的一项加拿大全国模
阿达·约纳特(AdaE.Yonath)是2009年诺贝尔化学奖得主,她因对核糖体结构和功能的研究而享誉全球。核糖体是细胞内一种至关重要的细胞器,负责蛋白质的合成,对维持生命活动具有重要意义。约纳特在核糖体领域的研究取得了卓越的成就,为化学界和医学界带来了深远的影响。 阿达·约纳特出生于以色列的一个犹太人家庭,自幼对科学产生了浓厚兴趣。她在以色列魏茨曼科学研究所学习,并于1968年获得化学博士
卡尔达诺,全名吉罗拉莫·卡尔达诺(GirolamoCardano),是意大利文艺复兴时期一位卓越的数学家、医生、占星师和赌徒。他生活在1501~1576年,是欧洲文艺复兴时期最杰出的知识分子之一。他的生活和成就跨越了数学、医学、天文学和哲学等多个领域,使他成为科学史上的一位奇才。 1501年9月23日,卡尔达诺出生在米兰南面的帕维亚,是法官和寡妇的私生子,母亲30多岁时,带着3个孩子与56岁
艺术,它不会因为你是平民而对你视若无睹,也不会因为你是王公而对你青眼有加。这世界上伟大的艺术家很多,其中以绘画闻名的也不少。在丹麦就出过一名擅长画田园风格的画家,他就是汉斯·安德森·布伦德基尔德。 汉斯·安德森·布伦德基尔德(1857年4月7日~1942年3月30日)是一位活跃在19世纪末和20世纪初的丹麦画家。他出生在丹麦一个名叫布伦德基尔德的小村庄。他的原名是汉斯·安徒生(安德森),后来
萨拉·斯诺克,又译为莎拉·斯努克,是一位出生于1987年7月28日的澳大利亚女演员。她的出生地是澳大利亚南澳大利亚州的阿德莱德。萨拉先后就读于澳大利亚苏格兰学院和国家戏剧艺术学院,接受了专业的演艺训练。 她的演艺生涯开始于2010年,那一年她出演了个人的银幕处女作《战争姐妹》,正式进入演艺圈。在接下来的几年里,她陆续出演了多部影视作品,包括剧情片《睡美人》、剧情悬疑片《前目的地》、传记片《史
好莱坞是世界上著名的影视基地之一,来到这里的每个人都想扬名立万,成为世界闻名的巨星。然而,最终能够实现自己目标的人却是少数,而这些成功人士无一例外,都必须有奋斗精神和永不放弃的毅力。在好莱坞的“世界”里,有一位来自哥伦比亚的女演员,曾经是全世界最有钱的女演员,她就是索菲娅·维加拉。 索菲娅·维加拉,1972年7月10日出生于哥伦比亚巴兰基亚,哥伦比亚裔美国演员、模特。索菲娅的知名度在中国对比
费迪南德·克纳布是德国绘画史上一位杰出且多产的画家,尽管他的名字在现代可能不像一些同时代的其他艺术家那样广为人知,但他的作品在19世纪和20世纪初的德国艺术界占有一席之地。克纳布以其精湛的绘画技艺、对细节的极致追求以及对自然和日常生活的深刻洞察而著称。 克纳布1834年6月12日出生于德国乌尔堡。这个时期正是欧洲艺术和文化经历巨大变革的时代。克纳布早年就展现出了对绘画的天赋和热情,再加上他的
我们的冰箱里有一位“冷血杀手”!当我们食用冰箱中的肉类、奶制品等食物时,一定要注意别被这位“冷血杀手”盯上。 “冷血杀手”本名单核细胞增生李斯特菌,小名李斯特菌,在自然界分布非常广泛,食物是它最好的传染媒介,目前它在食源性致病菌的死亡总数排名中位列前茅。美国每年约有1600人因感染李斯特菌而生病,约有260人死亡。 李斯特菌是个什么菌?李斯特菌最早由英国科学家默里(E.G.D.Murray
抑郁、焦虑和创伤后应激障碍(PTSD)影响着全球数百万人。虽然人们还不完全清楚这些疾病的确切机制,但越来越多的证据表明,荷尔蒙可能会影响一个人对这些疾病的易感性。研究人员已经确定了负责控制生长激素如何影响焦虑和恐惧记忆(创伤后应激障碍的一个特征)产生的特定神经元。这一发现可能会催生一类新的抗焦虑药物。 巴西圣保罗大学(USP)研究人员的一项新研究让人们更好地了解一种激素——生长激素(GH)在焦虑
一种新型免疫疗法通过释放自身药物,帮助免疫细胞“武装”自己,防止衰竭,使其继续与癌症作斗争。在一项正在进行的小型试验中,100%的患者都获得了完全缓解,而且这种新方法比现有的免疫疗法更快、更便宜。 免疫系统仍然是我们对抗癌症的最佳武器,但它也有可能被这个狡猾的敌人打败。免疫疗法是一种新兴的治疗方法,它可以帮助我们重新赢得先机,方法是移除患者体内的免疫细胞,使其具有超强的抗癌能力,然后将其送回
阿丹·坎托在社交网络上更新的最后一条内容发布于2022年的父亲节,配图是他与妻子和两个孩子的幸福合影…… 1981年12月,阿丹·坎托出生于墨西哥。16岁那年,他离开家乡,去追寻自己的音乐梦想,不过后来机缘巧合之下走上了表演之路。“当我还是个孩子的时候,我从未说过我想成为演员,我不知道,我以为我会成为歌手和音乐家,”阿丹·坎托曾在采访中说。 阿丹·坎托于2013年创办了自己的制作公司,并于
近日,研究人员利用一种流行的分子料理烹饪技术制作出了一种注入一氧化碳的泡沫,以提高自噬抑制剂的疗效,这种实验性癌症疗法迄今为止在临床试验中取得的结果喜忧参半。这种新型泡沫为改善不同癌症的治疗提供了一种很有前景的方法。 自噬是一种自然的循环过程,细胞在这一过程中降解和回收受损或功能失调的细胞内成分,以阻止它们积聚。营养匮乏、氧化应激和癌细胞增殖等多种情况都会导致细胞降解。在癌细胞中,自噬会增加,这
近日,美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员利用甜甜圈形状的光束创新了一种新的成像方法,推动了层析成像领域的发展。这种技术可以对半导体等微小、规则图案化结构进行详细成像,克服了传统显微镜的局限性。这一进步有望显著改善纳米电子学和生物成像。 在一项新研究中,科罗拉多大学博尔德分校的研究人员利用甜甜圈状的光束拍摄出了用传统显微镜无法观察到的微小物体的详细图像。 这项新技术可以帮助科学家改进一系列
当一家组织认识到生成式人工智能带来的转型机遇时,它们必须考虑如何在整个企业中部署该技术,尤其要同时兼顾其独特的行业挑战、(战略)优先级、数据类型、应用程序、生态系统合作伙伴和治理要求。金融机构需要确保数据和人工智能治理完全符合严格的监管要求,媒体和娱乐公司追求构建能够推动更深层次产品个性化的人工智能模型,工业制造商则希望利用人工智能强化物联网,使数据科学家和车间工人都能从数据中轻松地获得有价值
在当前的触觉反馈领域,电刺激和机械制动器是两条独立的发展路径。 对于电刺激来说,它是通过激活感受神经来使大脑产生触觉,因此真实的触摸变形并没有发生。 人们对于它的研究更多侧重于生物基础方面的研究,比如如何更加准确地激活神经或模拟电生理信号从而让人体产生更真实的触感。 对于机械制动器来说,则是通过设计可变形的交互界面或器件,来模拟皮肤表面触摸真实物体时产生的变形,从而来实现触觉反馈。 人
最新研究表明,植物吸收大气中二氧化碳的能力比以前认为的更强,这为减缓气候变化提供了一个充满希望的视角。当然,减少排放仍然非常重要,尤其是目前这一发现尚不能提供一个完整的解决方案。 美国《科学进展》杂志上的最新研究为地球描绘了一幅异常乐观的图景。这是因为更现实的生态建模表明,世界上的植物从人类活动中吸收的大气二氧化碳可能比以前预测的要多。 尽管有了这一重大发现,但研究背后的环境科学家们很快强调,
据相关媒体报道,英国爱丁堡大学的研究人员领导的一个国际团队取得了突破性进展,他们合成了碳和氮的前体,制造出了比立方氮化硼(目前仅次于钻石的第二硬材料)更坚硬的碳氮化物。 爱丁堡大学的多米尼克·拉尼尔说:“在发现第一种新型氮化碳材料时,我们对研究人员在过去30年里梦寐以求的材料终于问世感到难以置信。这些材料为弥合高压材料合成与工业应用之间的差距提供了强大的动力”。 虽然科学家们早在20世纪8
你们知道吗?小指甲盖大小的枝手水母能在两到三天内再生出被截断的触手,但它是如何再生的呢?包括蝾螈和昆虫在内的各种物种的功能组织再生都依赖于形成胚芽的能力,胚芽是一簇未分化的细胞,可以修复损伤并长成缺失的附肢。水母、珊瑚和海葵等其他刺胞动物都表现出很强的再生能力,但它们如何形成关键的囊膜直到现在仍是一个谜。 近日,日本科学家发现,枝手水母利用干样增殖细胞再生触手,为囊泡形成过程及其在蝾螈等其他
据媒体相关报道,美国科学家利用水下扬声器与一头名叫吐温的座头鲸成功“交谈”,并记录了回拨给座头鲸的“联系电话”。这是人类和鲸鱼之间首次成功“对话”,为人类未来与地外生命交流提供了宝贵经验。 人类真的实现了与鲸鱼对话吗?根据研究结果,这种“交谈”事实上还只是初步的。 这份最新研究由来自美国搜索地外文明(SETI)研究所、加州大学戴维斯分校及阿拉斯加鲸鱼基金会的科学家携手开展。在实验中,科学家
自20世纪90年代以来在巴西塞拉多地区进行的调查显示,随着埃马斯国家公园附近农业的发展,附近地区生物多样性正在下降。具有生物技术潜力的物种正在减少甚至消失。夜晚,在巴西的热带稀树草原和第二大生物群落的塞拉多地区,生活在白蚁堆中的叩甲幼虫会亮起绿色的灯笼,捕捉被强光吸引过来的猎物。 位于巴西圣保罗州索罗卡巴的圣卡洛斯联邦大学可持续发展科技中心(CCTS-UFSCar)教授瓦迪姆·维维亚尼说,3
一项最新研究揭示,在太阳系早期,冰冷的天体微陨石可能把氮带到了地球轨道上,从而为生命的形成做出了潜在的贡献,这是日本京都夏威夷研究小组最新公布的对“龙宫”样本的研究结果。 氮化合物(如铵盐)在远离太阳的区域诞生的物质中含量丰富,但人们对它们被传送到地球轨道区域的证据却知之甚少。来自太阳系外冰冷天体的微陨石可能是太阳系早期向近地区域输氮元素的起源,包括美国夏威夷大学马诺阿分校科学家在内的一个国
近日,科学家们发现了一种新的巨大食肉蠕虫化石。据悉,这种蠕虫在5.18亿多年前曾在地球的水体中捕食。来自布里斯托尔大学地球科学学院和生物科学学院的研究人员认为,这种被命名为“Timorebestia”(拉丁语中的“恐怖野兽”)的蠕虫是地球上最早的肉食性游泳动物之一,也是一个多样化的食肉动物“王朝”的一部分。 这项研究的资深作者雅各布·文瑟说:“我们以前就知道,原始节肢动物是寒武纪时期的主要掠食者