工学是研究应用自然科学理论和技术手段解决实际工程问题的学科,涵盖机械、电子、信息、材料、能源、土木、化工、环境、航空航天等多个领域。它强调理论联系实际,注重技术创新与工程实践,旨在培养具备工程设计、研发、管理能力的专业人才,推动科技进步和产业发展,是现代社会基础设施建设与高新技术研发的核心支撑学科。(该学科下共有 1575 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-20 10:11
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 计算机科学与技术 软件工程
生成式人工智能虽有提升生产力的潜力,但2024年将面临诸多显著挫折:存在虚假信息与幻觉问题,生产力提升预期难实现,或替代工人却难见高效益,网络虚假信息增多,行业形成双寡头,且难有有效监管。
标签: 人工智能生产力 人工智能监管
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-20 03:58
学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 电子科学与技术
挪威科技大学团队研发的新型激光,兼具快速、廉价、强大、易用特点,可用于自动驾驶汽车激光雷达(测距精度约4厘米)和检测有毒氰化氢气体,采用先进材料与微型光电路,依托现有芯片技术可量产。
标签: 微型光电路 新型激光 氰化氢检测 自动驾驶汽车 芯片技术
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 07:28
学科: 地理学 海洋科学 环境科学与工程 生态学
海洋浮游植物对海洋生态至关重要。研究利用多源数据和深度学习生成2001-2023年低中纬度叶绿素a数据集,发现海洋“绿色度”普遍下降,叶绿素a浓度及高浓度事件减少,主要因海水升温加剧分层、抑制营养盐上涌。这可能削弱海洋初级生产,影响生态和碳循环。
标签: 叶绿素a 浮游植物水华 海洋分层 海洋绿色度 海表温度
学科: 公共卫生与预防医学 环境科学与工程 社会学 经济学
室外空气污染导致数百万人过早死亡和巨大经济损失。研究显示,避免温度目标超调、将升温控制在2°C以下的严格气候政策,能带来显著健康和经济协同效益,尤其对中国和印度,到2030年可避免20.7万例过早死亡和2.269万亿美元(2020年币值)损失。
标签: 净零路径 温度超调 空气污染协同效益 经济损失 过早死亡
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 03:18
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
CAR-T细胞治疗实体瘤时易出现功能失调,NR4A3基因敲除可增强其杀瘤能力但长期效果受限,而联合增强FOS基因表达能有效抵抗细胞耗竭,显著提升肿瘤清除效果,为实体瘤治疗提供新策略。
标签: CAR-T细胞 FOS基因 NR4A3基因 T细胞耗竭 实体瘤治疗
学科: 信息与通信工程 天文学 物理学 电子科学与技术
中国天眼观测到活跃M矮星的超快漂移射电暴,其源头可能是恒星黑子上方的强磁场,为理解M矮星磁活动机制提供新线索。
标签: M矮星 中国天眼 射电暴 恒星黑子
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 01:18
学科: 材料科学与工程 生物医学工程 神经科学 精神病学
斯坦福大学脑类器官项目团队发现,常用食品添加剂黄原胶可防止脑类器官粘连,实现大规模批量培养,助力研究脑发育及药物副作用等问题。
标签: 大规模培养 神经发育 脑类器官 药物筛选 黄原胶
学科: 光学工程 化学 物理学 生物学
研究通过飞秒晶体学揭示了光敏色素中“远程控制”质子转移机制:300飞秒内保守组氨酸的质子化变化触发氢键网络重排,驱动发色团D环旋转,将光激发信号快速传递到蛋白质基质,可能是生物体内普遍的信号转导方式。
标签: 信号转导 光敏色素 氢键网络 质子转移 飞秒晶体学
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 21:09
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
时间分辨光谱长期用于研究材料光物理,但传统方法因光谱重叠、相干伪影和多光子效应难以解析量子动力学。本研究提出基于量子光的单光子瞬态受激发射(SP-TSE)飞秒光谱技术,理论证实其频域分辨特性:可调谐滤光片下呈现时频域量子双缝干涉,干涉检测则因量子干涉在二次谐波频段产生类半经典光谱。该框架为超快量子过程研究及量子光谱技术奠定基础。
标签: 单光子瞬态受激发射 时频域 量子光谱学 量子干涉 飞秒光谱学
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 19:08
学科: 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术 神经科学
无线神经接口是治疗神经系统疾病的微创手段。磁性供电系统虽能靶向深部脑区,但依赖高频电磁场限制了安全性。本研究展示毫米级磁电薄膜作为直接神经接口,在非共振频率(10赫兹)下通过静态和交变磁场供电,经类电容电荷注入机制实现体外原代神经元无线刺激,揭示电极极化方向为关键设计参数,为微创无线神经刺激提供新可能。
标签: 无线神经刺激 磁电薄膜 非共振