科技賦能、機制創(chuàng)新、責任擔當——2024中國新媒體大會一線觀察

科技賦能、機制創(chuàng)新、責任擔當——2024中國新媒體大會一線觀察

10月15日至16日,2024中國新媒體大會在湖南長沙舉行。與會嘉賓聚焦“新使命 新機制 新變革”主題,共話推進主流媒體系統(tǒng)性變革良策,共謀媒體深度融合發(fā)展舉措。多位業(yè)內(nèi)人士分享了新形勢下媒體在科技賦 ......

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新研究發(fā)現(xiàn)宇宙不規(guī)則加速膨脹 暗能量可能并不存在

新研究發(fā)現(xiàn)宇宙不規(guī)則加速膨脹 暗能量可能并不存在

暗能量是科學界最大的謎團之一。如今,來自新西蘭坎特伯雷大學的一組物理學家和天文學家正在對傳統(tǒng)觀點發(fā)出挑戰(zhàn)。他們對Ia型超新星進行增強光變曲線分析,證明了宇宙正在以更加多樣化或“更加不均勻”的方式膨脹, ......

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粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研討會在廣州舉行

粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研討會在廣州舉行

8月3日,由廣東省科學院廣州地理研究所主辦的“粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研討會”在廣州舉行。中國科學院院士葉嘉安、中國工程院院士郭仁忠等院士專家、學者圍繞“粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展政策與制度創(chuàng)新”,共同 ......

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再添國之利器!國際首臺低能量強流高電荷態(tài)重離子研究裝置通過驗收

再添國之利器!國際首臺低能量強流高電荷態(tài)重離子研究裝置通過驗收

記者10日從中國科學院近代物理研究所獲悉,國家重大科研儀器研制項目——“低能量強流高電荷態(tài)重離子研究裝置”通過國家自然科學基金委員會組織的專家驗收。低能量強流高電荷態(tài)重離子研究裝置。重離子加速器是指用 ......

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新系統(tǒng)將深空信號放大千倍

新系統(tǒng)將深空信號放大千倍

澳大利亞新南威爾士大學研究團隊研制出了一種基于紫色鉆石的微波激射器系統(tǒng),可將來自深空的微波信號放大1000倍。它能在室溫下工作,而不像同類設備那樣,需置于-269℃的環(huán)境中。相關論文發(fā)表于最新一期《物 ......

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科學家利用人工智能發(fā)現(xiàn)五顆超短周期行星

科學家利用人工智能發(fā)現(xiàn)五顆超短周期行星

記者14日從中國科學院獲悉,利用人工智能技術,中國科學院上海天文臺等單位的科研人員發(fā)現(xiàn)了五顆直徑小于地球、軌道周期短于1天的超短周期行星。其中四顆,是迄今為止發(fā)現(xiàn)的距其主星最近的最小行星,大小類似火星 ......

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科學智能又一重要成果:中澳科學家用AI發(fā)現(xiàn)超過16萬種新病毒

科學智能又一重要成果:中澳科學家用AI發(fā)現(xiàn)超過16萬種新病毒

近日,中國和澳大利亞科學家的一項國際聯(lián)合研究利用人工智能AI)工具發(fā)現(xiàn)了161979種新RNA病毒,是已知病毒種類的近30倍,大幅提升業(yè)界對RNA病毒多樣性和病毒演化歷史的認知。這項研究也是迄今為止發(fā) ......

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2024年人工智能助力企業(yè)數(shù)字安全典型案例名單發(fā)布

2024年人工智能助力企業(yè)數(shù)字安全典型案例名單發(fā)布

根據(jù)《關于征集“智賦百業(yè)”2024年人工智能助力企業(yè)數(shù)字安全典型案例的通知》,國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心開展典型案例征集工作。經(jīng)相關企業(yè)申報、機構推薦、專家評審,33家企業(yè)案例入圍“‘智賦百業(yè)’20 ......

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“貼身”智能醫(yī)生上線,柔性傳感器以邊緣計算實現(xiàn)健康監(jiān)測

“貼身”智能醫(yī)生上線,柔性傳感器以邊緣計算實現(xiàn)健康監(jiān)測

由日本北海道大學和東京大學領導的一個研究團隊,制造出一種柔性多模態(tài)可穿戴傳感器貼片,并開發(fā)出相應的邊緣計算軟件。該軟件能夠安裝在智能手機上,通過分析傳感器收集的數(shù)據(jù),監(jiān)測用戶是否出現(xiàn)心律失常、咳嗽和跌 ......

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范德華力堆疊技術造出糾纏光子對 有望將量子計算組件縮小至原來的1/1000

范德華力堆疊技術造出糾纏光子對 有望將量子計算組件縮小至原來的1/1000

新加坡南洋理工大學科學家開發(fā)出一項新技術,使用厚度僅1.2微米的超薄二氯化鈮氧化物NbOCl2)薄片來產(chǎn)生量子計算所需的糾纏光子對,有望將關鍵組件的尺寸縮小至原來的千分之一。這一成果代表著范德華力堆疊 ......

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