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 3021 篇文章)

如何用“碳的社会成本”来衡量气候变化造成的损失与损害

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 09:01

学科: 公共管理学 应用经济学 环境科学与工程

如何用“碳的社会成本”来衡量气候变化造成的损失与损害

气候变化已造成全球可测量的损害。本文首次建立量化框架,将特定排放源(如国家、企业或个人)的历史和未来碳排放,与各地实际经济损失精确挂钩。研究发现:过去排放造成的未来损害远超已发生的损害——例如1990年排放的1吨二氧化碳,到2020年已造成约180美元损失,而到2100年还将再造成约1840美元损失。这意味着仅赔偿已发生的损失,并不能了结排放责任。

标签: 损失与损害 气候损害量化 碳排放归因 社会碳成本 跨代际责任

首份大脑结构图谱:揭示人一生中大脑的发育变化

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 08:01

学科: 临床医学 心理学 生物医学工程 神经科学

科学家首次绘制出人脑‘功能连接’的全生命周期变化图谱,覆盖从出生16天到100岁的3556名受试者。研究发现,大脑不同区域的协同工作模式随年龄显著变化,年轻成年人中特定连接模式与认知能力密切相关,有助于理解发育障碍和神经退行性疾病的出现时机。

标签: 全生命周期 功能连接 感觉-联合轴 脑功能图谱 认知发展

全球小幅升温,也可能引发极端气候事件

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 06:05

学科: 大气科学 环境科学与工程

本文指出,即使全球升温仅2℃,干旱、强降水和森林火灾等极端气候影响也可能比升温3℃或4℃时的平均预测更严重。传统方法用高升温情景下的模型平均值代表最坏情况,但忽略了不同行业对气候敏感性的差异。本研究提出新方法,针对关键行业识别空间一致的极端气候结果,强调应加快减排以将升温控制在2℃以内。

标签: 极端气候 模型不确定性 气候风险

实现人工智能研究的全流程自动化

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 06:05

学科: 交叉学科 人工智能 控制科学与工程 计算机科学与技术

实现人工智能研究的全流程自动化

本文介绍了一种名为‘AI科学家’的全新人工智能系统,它能独立完成从提出研究想法、编写代码、运行实验、分析数据到撰写论文并自我评审的全部科研流程。其生成的一篇论文已通过顶级机器学习会议(ICLR)某研讨会的首轮同行评审,接受率达70%,标志着AI首次实现端到端全自动科研。

标签: AI科学家 大语言模型 端到端科研自动化

更聪明、更小巧的送药装置

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 03:08

学科: 材料科学与工程 生物医学工程 药学 计算机科学与技术

更聪明、更小巧的送药装置

本文综述了智能微型化药物递送装置(IMDDDs)的最新进展。这类新型装置融合生物技术、人工智能、电子学与材料科学,能精准控制药物在体内的释放时间、位置和剂量,减少副作用,提升患者用药依从性,并可实时感知生理变化、动态调整治疗方案。

标签: 人工智能辅助 微型化装置 智能药物递送 闭环调控 靶向治疗

用“阴影相机”寻找月球永久阴影区的表层水冰

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 02:12

学科: 光学工程 地质学 物理学 航空宇航科学与技术

本研究利用韩国探月轨道器搭载的ShadowCam相机高清图像,首次系统搜寻月球永久阴影区(PSRs)表面水冰。结果未发现大范围、高浓度(>20–30%)水冰,仅在少数小区域观测到高反照率与前向散射共存现象,可能对应含冰量超10%的水冰。研究提示月球水冰更可能呈低丰度、广分布状态,需未来更高灵敏度(<1%)任务进一步验证。

标签: ShadowCam相机 前向散射 月球永久阴影区 水冰探测极限 表面水冰

固体中的“原子级防伪标签”

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 00:05

学科: 材料科学与工程 电子科学与技术 网络空间安全 计算机科学与技术

物联网和数字时代加剧了硬件安全需求。本文提出一种原子级物理不可克隆函数(PUF),利用金刚石中氮空位色心与碳-13同位素的天然随机分布,在1纳米尺度上生成独一无二、无法复制的安全标签,兼具超高编码容量、环境稳定性和根本性防克隆能力。

标签: 原子级物理不可克隆函数 硬件安全 自旋量子传感 量子随机性 金刚石色心

超薄铋铁氧体为何能产生超强压电效应?

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-26 00:05

学科: 力学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

超薄铋铁氧体为何能产生超强压电效应?

本文发现,在超薄铋铁氧体(BiFeO₃)多层薄膜中,厚度限制可诱发一种介于菱方相与四方相之间的亚稳过渡相。该相能促进电极化方向连续旋转,大幅提升压电性能——16个晶胞厚的样品压电系数达30皮米/伏,是传统菱方相的4倍以上,突破了铅基压电材料的厚度瓶颈。

标签: 亚稳过渡相 压电性能 厚度效应 多层异质结构 铋铁氧体

大型会议严打AI作弊,数百篇论文被拒

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-25 22:01

学科: 交叉学科 人工智能 信息资源管理 计算机科学与技术

2026年国际机器学习大会(ICML)用‘隐形水印’技术发现部分作者在同行评审中违规使用AI,因此撤回497篇论文。此举旨在维护学术信任,也引发学界对AI如何合理用于审稿的广泛讨论。

标签: 人工智能伦理 同行评审 大语言模型 学术诚信 水印检测

可降解的“智能”纳米颗粒:在体内直接生成抗癌T细胞,精准清除B细胞

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-25 21:02

学科: 化学工程与技术 生物医学工程 药学

可降解的“智能”纳米颗粒:在体内直接生成抗癌T细胞,精准清除B细胞

本研究开发了一种可生物降解、靶向T细胞的聚合物mRNA纳米颗粒,能在活体小鼠体内直接将普通T细胞转化为CD19靶向的CAR-T细胞,实现外周血95%、脾脏50%的B细胞清除。该技术绕过了传统CAR-T疗法繁琐昂贵的体外制备过程,为癌症和自身免疫病治疗提供了更安全、便捷的新路径。

标签: CAR-T细胞 mRNA纳米颗粒 体内基因递送 可生物降解聚合物 靶向递送