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拯救古籍,MIT 开发了不翻页就能扫描书本内页的机器(2016-10-22)
拯救古籍,MIT 开发了不翻页就能扫描书本内页的机器;
人们常说“不要从封面来判断一本书的好坏”,但美国麻省理工学院和乔治亚理工学院......
拯救古籍,MIT 开发了不翻页就能扫描书本内页的机器(2016-10-25)
拯救古籍,MIT 开发了不翻页就能扫描书本内页的机器;
人们常说“不要从封面来判断一本书的好坏”,但美国麻省理工学院和乔治亚理工学院......
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”(2023-11-08)
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”;美国麻省理工学院物理学家通过分离按特定顺序堆叠的5层超薄石墨烯薄片,将石墨或铅笔芯变成了“黄金材料”,通过调整所得材料,可使......
厚度仅100nm!新型超薄晶体薄膜半导体被成功研制(2024-07-19)
厚度仅100nm!新型超薄晶体薄膜半导体被成功研制;据美国趣味科学网站16日报道,来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部(DEVCOM)陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家,利用......
“欺骗”大脑产生饱腹感,内服振动胶囊有望治疗肥胖(2023-12-25)
向大脑发出信号,从而让身体意识到是时候停止进食了。现在,美国麻省理工学院工程师利用这一原理设计出可在胃内振动的可服用胶囊。这种振动会激活与感知胃扩张时相同的伸展感受器,从而产生一种虚幻的饱腹感。该研究发表在12月22......
3D打印无金属柔性胶状电极问世(2023-06-20)
3D打印无金属柔性胶状电极问世;
研究人员开发了一种不含金属的果冻状材料,它像生物组织一样柔软而坚韧,并且可以像传统金属一样导电。图片来源:美国麻省理工学院
据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院......
可吞咽传感器助力监测胃肠道健康(2023-02-15)
可吞咽传感器助力监测胃肠道健康;据最新发表在《自然·电子》杂志上的一篇论文,美国麻省理工学院和加州理工学院的工程师们展示了一种可吞咽传感器,当通过消化道时,可以监测其位置,从而......
华人科学家发现立方砷化硼,或是迄今“最佳”半导体材料(2022-07-25)
华人科学家发现立方砷化硼,或是迄今“最佳”半导体材料;日前,来自美国麻省理工学院、休斯顿大学和其它机构的科研团队,发现了迄今为止最佳半导体材料。该材料名为立方砷化硼,它既......
AR耳机让用户“看到”隐藏物体(2023-03-01)
AR耳机让用户“看到”隐藏物体;
增强现实耳机结合了计算机视觉和无线感知,可以自动定位隐藏在视线之外的特定物品。图片来源:麻省理工学院网站
据美国麻省理工学院27日消息,该校......
性能提升20倍!美国全新纳米级3D晶体管面世(2024-11-07)
性能提升20倍!美国全新纳米级3D晶体管面世;
11月7日消息,据报道,美国麻省理工学院团队利用超薄半导体材料,成功研制出一种全新的纳米级3D晶体管。
这款......
三维晶体中首次捕获电子,为探索超导性等稀有电子态打开大门(2023-11-10)
三维晶体中首次捕获电子,为探索超导性等稀有电子态打开大门;据最新一期《自然》杂志,美国麻省理工学院物理学家成功地在纯晶体中捕获到电子。这是科学家首次在三维(3D)材料中实现电子平带。通过......
来自羊肠线的灵感设计——智能生物衍生缝合线能检测炎症(2023-05-18)
来自羊肠线的灵感设计——智能生物衍生缝合线能检测炎症;据16日发表在《物质》期刊上的论文,受数千年前发明的羊肠线缝合线的启发,美国麻省理工学院的工程师设计了一种智能生物衍生缝合线。这种......
MIT研发高效计算机视觉AI模型 可助自动驾驶汽车实时做出决策(2023-09-14)
像分辨率高时,需要进行大量的计算。
据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)和麻省理工学院-IBM沃森人工智能实验室(MIT-IBM Watson AI Lab)及来......
新型解码芯片创数据传输能效纪录,有望应用于虚拟现实和5G网络等领域(2023-02-24)
新型解码芯片创数据传输能效纪录,有望应用于虚拟现实和5G网络等领域;
ORBGRAND能更快且更节能地对数据进行解码。图片来源:麻省理工学院
美国麻省理工学院......
麻省理工学院发明一种兆瓦级电机 有望彻底改变航空旅行(2023-07-05)
。
Spakovszky和他的团队成员,以及行业合作者,将在6月的航空会议上的美国航空航天学会-电动飞机技术研讨会(EATS)特别会议上介绍他们的工作。
麻省理工学院的团队由GTL和麻省理工学院......
芯片上“长”出原子级薄晶体管,可大幅提高集成电路密度(2023-05-04)
来源:麻省理工学院
美国麻省理工学院一个跨学科团队开发出一种低温生长工艺,可直接在硅芯片上有效且高效地“生长”二维(2D)过渡金属二硫化物(TMD)材料层,以实现更密集的集成。这项......
通过阻止疤痕组织形成,柔性植入装置可智能控制药物释放(2023-09-01)
人学》杂志30日报道,爱尔兰戈尔韦大学和美国麻省理工学院研究团队详细介绍了医疗设备技术的一项突破:他们创建了一种智能植入式装置,可在给药的同时感知药物何时开始被排斥,并能借助人工智能(AI)改变......
自带“制氧工厂”,植入式装置实现无注射控制糖尿病(2023-09-19)
最终会耗尽氧气并停止产生胰岛素。为解决这一难题,美国麻省理工学院工程师设计了一种新的植入式设备,它不仅携带了数十万胰岛细胞,还拥有自己的机载氧气工厂,通过分解体内的水蒸气来产生氧气。相关论文18日发表在《美国国家科学院院刊》上......
AMD 首席执行官苏姿丰辞任思科董事会(2023-10-16)
、McGeary
先生和 Su 博士将继续担任董事,直至 2023 年年度会议结束。”
苏姿丰(Lisa
Su)1986年进入美国麻省理工学院主修电机,先后获得电机工程学士、硕士......
沿整个手指提供连续感应,机械手只需一次抓握即可识别物体(2023-04-06)
沿整个手指提供连续感应,机械手只需一次抓握即可识别物体;
软刚性的机器人手指包含强大的传感器,只需一次抓取即可准确识别物体。图片来源:麻省理工学院
受人类手指的启发,美国麻省理工学院......
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础(2024-06-21)
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础;美国麻省理工学院和MITRE公司展示了一个可扩展的模块化硬件平台,该平台将数千个互连的量子比特集成到定制的电路上。这种......
3D打印“心脏”与“真心”无异,可根据特定形态和功能定制治疗方案(2023-02-27)
3D打印“心脏”与“真心”无异,可根据特定形态和功能定制治疗方案;没有两个人的心跳是一样的。心脏的大小和形状可能因人而异,对于心脏病患者来说,这些差异尤其明显。美国麻省理工学院......
为微米级设备供电的锌空气电池面世,或助开发体内送药机器人(2024-08-19)
为微米级设备供电的锌空气电池面世,或助开发体内送药机器人;随着机器人设备逐渐缩小,对微米尺度电池的需求日益迫切。美国麻省理工学院工程师设计出一款新的微型电池,可为体内胶体机器人、传感......
“脾脏芯片”深度模拟镰状细胞病(2023-02-02)
“脾脏芯片”深度模拟镰状细胞病;镰状血细胞会堵塞脾的过滤器,导致可能危及生命的情况。美国麻省理工学院、新加坡南洋理工大学、法国巴斯德研究所等机构研究人员设计了一种微流控设备,即“脾脏芯片”,可模......
麻省理工又开挂!灵感来自 Google(2016-10-24)
工程规模太大、成本太高,成为智能城市发展的阻碍,美国麻省理工学院(MIT)针对这个问题则有个新的想法。
过去政府大多无法掌握路灯的照明状况,必须派遣人员巡逻,或是依赖市民回报反馈路灯不亮,前者......
美国研究人员利用反射进行成像 可应用于自动驾驶汽车(2023-05-12)
到一个孩子在停放汽车后面的人行道上玩耍。
新型计算机视觉技术,利用反射将有光泽的物体变成“摄像头”(图片来源:MIT)
据外媒报道,基于上述情形,美国麻省理工学院(MIT)与莱斯大学(Rice University)的研......
全球最新突破!液态金属存储器 FlexRAM 公布:清华大学开发,氧化还原模拟二进制(2024-01-23)
并推动了中国液态金属谷与液态金属全新工业的创建和发展。
刘静教授于 1992 年获得清华大学理工双学士学位,1996 年获得清华大学工学博士学位,曾为美国普渡大学博士后及麻省理工学院高级访问学者。分别于 1998......
低成本添加剂将混凝土板变成超快储能器(2023-08-01)
还会大大增加。
麻省理工学院的研究小组称,一块 1589 立方英尺(约 45 立方米)的掺有纳米碳黑的混凝土可储存约 10 千瓦时的电量--足以满足美国普通家庭三分之一的用电量,或者......
Vicor宣布任命David Krakauer为企业营销与渠道策略副总裁(2020-12-18)
业营销与客户体验工作,并于前期成功地管理多条产品线。Krakauer先生拥有麻省理工学院电子工程本科及硕士学位,以及麻省理工学院斯隆管理学院的MBA学位.
Vicor 公司今日宣布任命David......
MIT新型计算机视觉技术可看到被遮挡物体 提升自动驾驶安全性(2024-06-21)
依赖前方的车辆告知自己需要开始刹车。但是,如果你开的车可以看到前方车辆的情况,并且更早地踩下刹车呢?
计算机视觉技术看到被遮挡物体(图片来源:MIT)
据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)与Meta公司......
匪夷所思:人类生活于计算机模拟程序中…(2016-10-31)
两种方式可以理解我们周围的宇宙也许并不是真实的世界。美国麻省理工学院宇宙学家艾伦-古思曾经提出,我们整个宇宙可能是某种实验产品,即我们的宇宙可能是由某种更高级智能生物制造的,就像我们在实验室中培养微生物一样。“没有......
MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏(2016-10-22)
-Fi 无线网络或是蓝牙无线设备,都归属于这个范围内。
然而美国麻省理工学院的电脑科学与人工智能实验室(Massachusetts Institute of Technology, Computer......
MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏(2016-10-25)
-Fi 无线网络或是蓝牙无线设备,都归属于这个范围内。
然而美国麻省理工学院的电脑科学与人工智能实验室(Massachusetts Institute of Technology, Computer......
1纳米以下制程重大突破!台积电等研发出“铋”密武器(2021-05-18)
1纳米以下制程重大突破!台积电等研发出“铋”密武器;在IBM刚刚官宣研发成功2nm芯片不久,台积电也有了新的动作!中国台湾大学、台积电与麻省理工学院共同发表研究成果,首度提出利用半金属铋(Bi)作为......
AI模型可预测癌症原发灶位点(2023-08-08)
AI模型可预测癌症原发灶位点;根据《自然·医学》杂志7日发表的一篇论文,美国麻省理工学院和达纳-法伯癌症研究所的研究人员开发了一种新方法,使识别一些神秘癌症的原发灶位置变得更容易。
在原......
麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!(2022-11-25)
麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!;近日,麻省理工学院宣布,解决了阻碍全固态电池商用化的根本问题。虽然商用化还需要更多的研究,但可以说是为全固态电池的大众化迈出了重要的一步。
锂离......
综述:单光子激光雷达技术发展现状与趋势(2024-05-23)
步提高了编码调制方案的信噪比。而为了抑制环境噪声,美国麻省理工学院Luu等人提出光外差啁啾调制单光子激光雷达,首次将调频连续波雷达设计方案引入到单光子成像领域。通过对不同原理方案的剖析和重要研究成果的梳理,文章从设计难度、测距......
麻省理工学院取得突破,自给自足传感器从空气中获取能量(2024-01-22)
麻省理工学院取得突破,自给自足传感器从空气中获取能量;本文引用地址:数十年来,电池的限制一直制约着我们对关键基础设施进行监测的方式和地点。想象一下这样的情景:嵌入......
芯片上“长”出原子级薄晶体管(2023-05-05)
芯片上“长”出原子级薄晶体管;近日,美国麻省理工学院一个跨学科团队开发出一种低温生长工艺,可直接在硅芯片上有效且高效地“生长”二维(2D)过渡金属二硫化物(TMD)材料层,以实现更密集的集成。这项......
E Ink元太科技荣获第九届美国麻萨诸塞州最佳制造商奖项(2024-09-28)
了电子纸产品对环境的正面影响。
关于E Ink元太科技
元太科技(8069.TWO)为全球电子纸产业领导厂商,运用麻省理工学院(MIT)多媒体实验室开发的电子纸技术,以超低耗电的显示特性,成为......
光刻机将成为历史!麻省理工华裔研究出 2D 晶体管,轻松突破 1nm 工艺!(2023-05-29)
的制程工艺完全依赖于先进的光刻机设备,比如现阶段台积电最先进的第二代 3nm 工艺,离不开 EUV 光刻机。
然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子,每个......
6G掀起全球合作潮(2021-11-12)
和英国领导人正考虑就6G进行合作以形成更广泛的技术联盟;LG和KDDI之间形成的韩日联盟;爱立信和麻省理工学院之间的合作;德州也成立了由三星、AT&T、英伟达、高通和InterDigital参与......
超轻太阳能电池可将物体表面变为电源(2022-12-14)
超轻太阳能电池可将物体表面变为电源;
MIT科研团队开发出的新电池纤薄如纸,可将任何表面变成电源。图片来源:物理学家组织网
美国麻省理工学院(MIT)工程师在最新一期《小方法》杂志......
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世(2024-06-21)
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世;据科技日报报道,集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础。
报道称,美国麻省理工学院和MITRE公司......
2016年诺贝尔化学奖揭晓:华裔科学家无缘(2016-10-07)
奇、美国科学家J.弗雷泽·斯托达特以及荷兰科学家伯纳德·L·费林加。
瑞典皇家科学院表示,将诺贝尔化学奖颁发给他们,主要是为了表彰他们在设计合成分子机器领域的贡献。
而此前两华人也入围预测名单,他们是港中大教授卢煜明和麻省理工学院......
带领AMD起死回生,苏姿丰获选财富“年度企业家”(2020-12-03)
黄仁勋。
苏姿丰是美国麻省理工学院的电气工程博士,目前担任AMD总裁兼首席执行官。据苏姿丰的个人领英页面介绍,在加入AMD之前,她已经在半导体行业积累了超过15年的经验。苏姿......
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示(2023-02-16)
电能而不损失能量。量子几何在这种偏转石墨烯成为超导体方面发挥了关键作用。
在此图中,两片石墨烯以稍微偏转的“魔幻”角度堆叠在一起,可以成为绝缘体或超导体。图片来源:麻省理工学院
2018年,麻省理工学院......
1nm芯片采用比2nm芯片更先进的工艺,将会用到铋电极的物质(2023-01-28)
目标始终是突破更先进的芯片制程。而就在5月18日这一天,台积电传来新消息,与台湾大学和麻省理工学院联手攻克了1nm芯片的关键技术。
据了解,1nm制程是硅基芯片能达到的物理极限,传统......
美国麻省理工学院:成功开发一款超轻太阳能电池(2022-12-22)
美国麻省理工学院:成功开发一款超轻太阳能电池;
近年来,
有机半导体材料与器件领域的研究和开发取得了长足的发展,其中有机电致发光二极管、有机薄膜晶体管、有机、有机存储器、有机传感器、有机......
十多年来,C++排序库首次更改,人工智能改进计算机编程语言(2023-06-08)
标准排序函数整合,这个系统有数百万名用户使用,包括许多大学和跨国公司。
“这种方法的优势在于这个系统能学习基于奖励信号生成高效程序,无需来自训练样本的任何指导。”美国麻省理工学院科学家阿曼多·索拉......
相关企业
;宁波市固高数控科技有限公司;;宁波固高数控科技有限公司专业从事各种数字计算机控制及光机电一体化研究与生产。公司主要成员由海外留学博士及国内数控专业人士组成,在产品研究和生产方面与美国麻省理工学院
Bose公司由美国麻省理工学院电子工程教授Amar G. Bose博士创建于1964年,是世界上最早的扬声器生产商之一,也是业内“原音重现技术”的革新者。 早在1950年,还在麻省理工学院
开发的Multi-Instrument(万用仪)和Pocket Multi-Instrument(掌上万用仪)在国际同类产品中处于领先地位。 我们的产品已被诸如美国麻省理工大学、美国斯坦福大学、美国
年6月成功与美国麻省理工大学取得手机天线,SIM卡等项目上的合作.
体系认证.2001年6月成功与美国麻省理工大学取得手机天线,SIM卡等项目上的合作.
the foundation for our success.;SynQor创建于1997年10月,创始人MartinF.Schlecht是美国麻省工学院教授。SynQor公司是一家国际领先的电源解决方案供应商,主要
;洛阳理工;;洛阳理工学院自动化系电气自动化专业
;马美峰;;陕西理工学院 一所综合性院校
度运动控制器产品及其相关产品的设计、制造、营销以及技术服务的高科技公司。公司的创立者们均为自动化和微电子领域的国际知名专家、学者及工程技术人员,具有多年在加利福尼亚大学(UC Berkeley)、麻省理工学院
业工程师的研发团队,每年的研发经费占营业额的10%-12%以上,累积取得全球1586件创新专利,美国麻省理工「科技评论」2004年评比台湾建准科技实力强度排名(计算机领域)全球第48、台湾第4;商业周刊台湾专利100