学科: 交叉学科

交叉学科是指打破传统学科界限,融合两个或多个学科的理论、方法与技术,以解决单一学科难以应对的复杂问题的新兴学科形态。其核心在于知识整合与创新,如生物信息学结合生物学与计算机科学,环境经济学融合生态学与经济学。这类学科强调跨领域协作,注重实际问题的综合性解决方案,推动科学前沿突破,适应现代社会对复合型人才的需求,具有高度开放性与动态发展特征。(该学科下共有 145 篇文章)

动手体验谷歌的“纳米香蕉Pro”图像生成器

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 15:02

学科: 新闻传播学 计算机科学与技术 设计学 软件工程

动手体验谷歌的“纳米香蕉Pro”图像生成器

谷歌推出图像生成模型Nano Banana Pro,重点提升文本渲染和4K分辨率,适配企业演示、广告等场景,由Gemini 3 Pro驱动,虽有图像标注等小问题,但助力企业低成本制作营销素材。

标签: Gemini 3 Pro Nano Banana Pro 企业应用 图像生成 文本渲染

AlphaFold改变了科学,五年过去,它仍在不断进化

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 21:02

学科: 交叉学科 生物医学工程 计算机科学与技术

AlphaFold改变了科学,五年过去,它仍在不断进化

DeepMind的AlphaFold革新了蛋白质折叠预测,AlphaFold3扩展至DNA/RNA/药物领域。研究员Pushmeet Kohli在访谈中谈及AI从游戏转向科学问题的历程,未来聚焦细胞模拟等,旨在加速科学发现、改善人类生活。

标签: AI for Science AlphaFold 基因组 细胞模拟

这款新型3D芯片有望解决AI的最大难题

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 18:04

学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

与2D平面芯片不同,这款3D原型向上堆叠超薄部件,以大量垂直连接紧密整合存储与计算单元,避免性能瓶颈。测试显示其性能优于2D芯片约一个数量级,且首次在商业代工厂生产,为芯片制造开启新纪元,满足未来AI千倍硬件性能需求。

标签: 3D芯片 单片3D集成 存储墙 微型化墙

英特尔迈出重要一步,拟收购芯片初创公司SambaNova

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-23 22:02

学科: 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

英特尔已签署收购AI芯片初创公司SambaNova的条款清单,协议非约束性尚未敲定。SambaNova估值下降,而英特尔在AI芯片领域落后,此举或为其强化AI战略。

标签: AI芯片 SambaNova系统 估值 收购 英特尔

AMD CEO苏姿丰无惧竞争

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 04:01

学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

本期《Uncanny Valley》播客回顾了WIRED在旧金山举办的“Big Interview”活动,嘉宾包括AMD CEO苏姿丰、科学家埃里克·托波尔、旧金山市长丹尼尔·卢里等。他们探讨了AI泡沫争议、芯片需求、AI在医疗健康中的应用、旧金山住房与治理及科技伦理等热点话题,解析科技前沿趋势与社会影响。

标签: 人工智能 医疗健康 旧金山 科技治理 芯片

磷-锂双螺旋纳米带

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-20 15:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 纳米科学与工程

磷-锂双螺旋纳米带

磷纳米带性能优良但稳定性差,本文研发的磷锂双螺旋纳米带结构有序,在225°C空气、水及酸性环境中稳定性高,光学性能可调,可制备自修复、高光热转换水凝胶,为低维材料稳定及生物医学、量子技术应用奠基。

标签: 低维材料 光热转换 磷锂双螺旋纳米带 结构稳定性 自修复水凝胶

用薄膜转移技术实现的高性能陶瓷电容存储器

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-17 12:03

学科: 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

铁电电容存储器(FeCAP)在低功耗、高密度存内计算方面潜力巨大。传统铪基FeCAP虽与硅兼容,但存在存储窗口窄、开关场强高等性能局限。本研究开发出基于单晶钛酸钡(BTO)薄膜的FeCAP,通过外延剥离转移至硅平台。经结构与外延工艺优化,其存储窗口达308皮法,开关场强低至0.005兆伏/厘米,性能优于铪基器件,且转移后性能保持稳定,为BTO集成至工业流程、推动未来逻辑/存储应用提供可行路径。

标签: CMOS集成 单晶钛酸钡 薄膜转移 铁电电容存储器

让纳米载体表面功能化更精准,助力医学应用

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-17 12:03

学科: 材料科学与工程 生物医学工程 纳米科学与工程 药学

生物分子对纳米载体的表面功能化可赋予其多种生物功能,但传统方法效率低、配体分布不均且易破坏载体结构。本研究激活惰性聚乙二醇(PEG)冠层,实现纳米载体表面精准、空间可控的功能化。通过芘与FITC的荧光共振能量转移验证配体分布,效率高、稳定性好,三次洗涤重悬后保留超40%功能分子,体外实验显示可实现线粒体靶向、促进细胞迁移及增强受体介导的内吞等,为纳米医学和生物材料带来重要进展。

标签: 生物医学应用 空间控制 纳米载体 聚乙二醇 表面功能化

用磁性纳米技术快速检测土壤中的微生物

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-17 09:02

学科: 环境科学与工程 生物工程 纳米科学与工程

用磁性纳米技术快速检测土壤中的微生物

在类自然条件下培养微生物对生物勘探和获取未培养物种至关重要,但缺乏能模拟原生微环境并靶向回收的可扩展工具。本研究提出磁性纳米培养装置——一种高通量微系统,通过含氧化铁纳米颗粒的半透PDMS微胶囊,在近自然条件下分离培养环境微生物,可高效从土壤中回收,为勘探未知微生物提供新平台。

标签: 土壤环境 微生物培养 未培养微生物 磁响应微胶囊 磁性纳米培养装置

你身边无处不在的隐形辐射监测系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 22:04

学科: 安全科学与工程 智能科学与技术 核科学与技术 环境科学与工程

今年2月,一架载有炸药的无人机撞损隔离设施,国际原子能机构确认其防辐射能力下降,虽目前辐射水平未变,但存在泄漏风险。辐射本就无处不在,切尔诺贝利和福岛核事故后,全球建立起政府、志愿者及企业参与的监测网络,可快速捕捉异常。监测受天气等因素影响,如今实时数据公开有助公众了解辐射状况、缓解焦虑。

标签: 切尔诺贝利 国际原子能机构 本底辐射 福岛 辐射监测