计算机科学与技术是研究计算机系统的设计、开发、应用及其理论基础的学科,涵盖硬件、软件、网络、算法、人工智能、数据科学等多个领域。它融合数学、逻辑学与工程技术,致力于提升计算效率、解决复杂问题,并推动信息技术在各行业的创新应用,如云计算、大数据、物联网等,是现代科技发展的核心驱动力之一。(该学科下共有 468 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 信息与通信工程 数学 计算机科学与技术 软件工程
Travis Oliphant是NumPy的创建者,该库成为Python科学计算的核心。他因这一贡献推动了人工智能发展,并登上纪录片银幕。
标签: NumPy Python 人工智能 开源软件 科学计算
学科: 公共卫生与预防医学 法学 生物学 计算机科学与技术
本文介绍了长寿秘诀、mRNA疫苗资助、植物拟态、DNA测序法庭应用及科研资助风险等科学进展,涵盖健康、生物技术与社会议题。
标签: mRNA疫苗 全基因组测序 植物拟态 科研资助 长寿基因
学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 软件工程
澳大利亚量子计算公司Diraq与欧洲微电子研究中心imec合作,首次证明其硅基量子芯片可在工业产线上制造并保持实验室级别的高精度,两量子比特操作保真度超99%,迈向实用化量子计算机关键一步。
标签: 保真度 半导体制造 实用规模 硅基量子比特 量子计算
学科: 医学技术 心理学 统计学 计算机科学与技术
研究显示,智能手机传感器数据可关联多种心理健康症状及跨诊断的共同特征,为未来临床评估提供新工具,但目前尚不能替代专业诊疗。
标签: p因子 心理健康症状 智能手机传感器 被动监测 跨诊断
学科: 信息与通信工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
科学家在超导材料中发现一种新型量子回声——‘希格斯回声’,它由希格斯模式与准粒子相互作用产生,可用于存储和读取量子信息,为量子计算提供新可能。
标签: 太赫兹光谱 希格斯回声 超导体 量子信息 量子计算
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 生物学 计算机科学与技术
高维核磁共振(NMR)可用于蛋白质结构解析,但采集时间长。深度学习可加速重建,但限于三维以内且难以应对未见过的加速倍数。本文提出一种名为ROAD的新方法,通过将信号分解为一维指数成分并结合神经网络校正误差,实现对3D和4D蛋白NMR谱的高效、鲁棒重建,支持广泛加速倍数,为高维NMR的快速应用开辟新路径。
标签: ROAD方法 核磁共振 深度学习 蛋白质结构 高维谱重建
学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 计算机科学与技术
华东师范大学团队开发出一种无透镜中红外成像新方法,利用非线性晶体中的光致‘小孔’将红外图像转为可见光,实现大景深、宽视场、高灵敏度成像,且可扩展至三维成像。
标签: 三维成像 中红外成像 光学小孔 无透镜成像 非线性晶体
学科: 信息与通信工程 光学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
研究人员结合全息超表面与有机发光二极管,首次实现单像素全息显示,为手机全息技术提供更简单、低成本的解决方案。
标签: 像素技术 光波干涉 全息显示 全息超表面 有机发光二极管
学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 网络空间安全 计算机科学与技术
宾夕法尼亚大学团队开发出微型“Q芯片”,首次在商用光纤网络上实现量子与经典数据的协同传输。该芯片能自动纠错、打包并路由量子信号,且使用与当前互联网相同的协议,为构建实用化量子互联网迈出关键一步。
标签: IP协议 Q芯片 光纤网络 量子互联网 量子纠缠
加州理工学院物理学家打造出史上最大的6100个中性原子量子比特阵列,通过激光捕获在网格中。该阵列在数量提升的同时保持高质量:量子比特叠加态持续约13秒(此前10倍),操控精度达99.98%,还能移动原子数百微米并维持叠加态。这为大规模量子纠错和纠缠奠定基础,让量子未来更近一步。
标签: 中性原子 叠加态 纠缠 量子比特阵列 量子纠错