学科: 工学

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 2998 篇文章)

像真实脑细胞一样工作的人造神经元

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 01:14

学科: 控制科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

像真实脑细胞一样工作的人造神经元

与仅通过数学模型模拟大脑活动的数字处理器或早期神经形态芯片不同,这些新型神经元通过实际化学相互作用(如银离子运动)物理复现真实神经元运作,具有尺寸小、能效高的优势,有望推动新一代类脑芯片及通用人工智能发展。

标签: 扩散型忆阻器 神经形态硬件 类脑计算 通用人工智能 银离子

对着这款智能戒指悄悄说话,帮你理清思路

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 22:44

学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 智能科学与技术 计算机科学与技术

对着这款智能戒指悄悄说话,帮你理清思路

Sandbar公司推出AI智能戒指Stream Ring,可戴食指上语音交互(无需唤醒词、防水),兼作媒体控制器,无健康追踪功能。现接受预订(银款249美元,金款299美元),含3个月Stream Pro订阅,后续月费10美元,2026年夏季发货。定位为自我延伸工具,非聊天伙伴。

标签: AI智能戒指 Sandbar公司 Stream Ring 生成式AI 语音交互

蟑螂正在悄悄污染室内空气

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 21:14

学科: 公共卫生与预防医学 医学技术 环境科学与工程 生物学

蟑螂正在悄悄污染室内空气

内毒素是细菌死亡释放的细胞壁碎片,蟑螂因食性杂肠道菌群多样,其粪便为家庭灰尘中内毒素的主要来源。研究发现吸入内毒素可引发过敏,清除蟑螂能显著降低过敏原和内毒素水平,未来将研究其与哮喘的相互作用。

标签: 内毒素 害虫防治 家庭灰尘 蟑螂 过敏原

重大突破:磁与电的结合让科技更快

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 20:26

学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

重大突破:磁与电的结合让科技更快

研究发现,固体中的微小磁波(磁振子)能产生电信号。这或使未来电脑芯片直接融合磁与电系统,减少能量损耗,提升性能,为超快、低功耗计算开辟新路径。

标签: 反铁磁材料 电信号 磁振子 超快计算 量子材料

人工智能真的有创造力吗?

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 20:26

学科: 人工智能 信息与通信工程 计算机科学与技术 软件工程

生成式人工智能能创作出媲美人类的内容,引发其是否具有创造力的争议。研究发现,尽管其在部分测试中表现不俗,但在创作过程及人类独特品质(如真实性、意图性)上有欠缺,这成为判断关键。

标签: 人工智能 创造力 生成式人工智能 计算创造力

科学家揭开“不可能”地震背后的秘密诱因

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 13:05

学科: 力学 地球物理学 地质学 环境科学与工程

断层几乎无处不在,浅层通常稳定但人类活动可引发地震。研究揭示:古老断层愈合后阻力增大,突破时引发地震;这类地震多为一次性,释放应力后断层更稳定,风险降低,对地下可持续利用意义重大。

标签: 一次性地震 人为诱发地震 地下可持续利用 断层愈合 浅层断层

初创公司推出太空天文观测订阅服务

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 10:35

学科: 信息与通信工程 天文学 航天工程 计算机科学与技术

初创公司推出太空天文观测订阅服务

一家初创公司推出太空天文数据订阅服务,其小型紫外望远镜Mauve将观测活跃的年轻恒星。这种企业主导的新模式或为天文学研究开辟新路径,让更多研究者能获取太空观测数据。

标签: Mauve望远镜 太空天文订阅服务 立方体卫星 紫外观测 蓝空太空公司

海洋中发现能吃塑料的细菌

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 05:44

学科: 化学 海洋科学 环境科学与工程 生物学

海洋中发现能吃塑料的细菌

KAUST科学家的全球大规模研究显示,海洋微生物广泛存在且基因上具备分解PET塑料(常用于饮料瓶、织物)的能力,这源于PET酶中的M5基序。该发现揭示微生物对塑料污染的适应性进化,或助力陆地可持续回收技术。

标签: M5基序 PET塑料 塑料降解酶 微生物适应性进化 海洋微生物

物理学家发现电子逃逸的“秘密通道”

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 03:14

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

固体材料中的电子获得额外能量时可逃逸,但此前科学家无法精确计算这一过程。维也纳工业大学研究人员发现,电子需找到特定“通道态”才能逃出,就像青蛙需找到合适出口,这为层状材料设计应用提供新可能。

标签: 固体材料 层状材料 电子逃逸 通道态 量子态

基因定制疗法将用于儿童临床试验

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 00:44

学科: 基础医学 环境科学与工程 生物医学工程 药学

本文涵盖多项科学动态:个性化CRISPR治疗启动临床试验、新抗生素效力超百倍增、人工增雨治污染失败、棺木木材揭示秦汉气候等科学进展。

标签: 个性化基因编辑 人工增雨 新型抗生素 棺木古气候