【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月4日报道,来自比利时根特大学的大学生利用3D打印技术、激光切割技术和计算机数控技术制作了一个名为六足蝎子(Scorpion Hexapod)的机器人,这只蝎子体型巨大,可以感应前方“敌情”,并在攻击者手上留下标记。
据外媒报道,美国华盛顿大学的计算机科学家和工程师宣布,已找到一种方式,使WiFi信号传输的功耗降低至传统方式的万分之一。而另一个传感器阵列则通过反射和接收信号去产生WiFi数据包,而所使用的数字开关几乎没有任何功耗。
出于光纤的走线和大规模部署时的成本考虑,业内通常采用FTT+LAN的方式,但光铜转换又会导致速率难以提升上去。为了改善这种情况,UCL团队打造了一款在大规模部署时足够便宜的新型光接收器,从而将FTTH的速率提升到10Gbps。
研究者获取的密钥来自一台运行了GnuPG的笔记本电脑,如上图中所示,受害者为一台在隔壁房间的
俄媒称,乌拉尔联邦大学称,第一颗由中俄大学生研发的卫星应在2020年前被送上太空。据韩国未来创造科学部11日消息,韩国多功能实用卫星“阿里郎3A号”将于当地时间26日凌晨3时8分在俄罗斯亚斯内发射基地发射。
北京时间2月1日上午消息,哈佛大学材料学家珍妮佛·刘易斯(Jennifer Lewis)带领的一支团队开发了“4D”打印技术。刘易
日前,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳团队在国际上首次实现基于半导体量子点的高效率和高全同性的单光子源,综合性能达到国际最优。
哈佛大学的研究团队如今正着手解决这一问题。他们希望能弄清,是怎样的大脑活动过程赋予了人类识别图形的出色能力。
记者26日从中国科学技术大学获悉:该校潘建伟、陆朝阳研究团队近日在国际上首次实现基于半导体量子点的高效率和高全同性的单光子源,综合性能达到国际最优,为实现基于固态体系的大规模光子纠缠和量子信息技术奠定了科学基础。2013年,潘建伟、陆朝阳等首创量子点脉冲共振激发,实现了当时国际上全同性最好的单光子源,但荧光提取效率较低。
大阪大学于2016年1月7日宣布,“有与医疗器械同等的测量精度”(该大学)的片状脑波传感器开发成功。片式脑波传感器为手掌大小,厚6mm,仅重24g,与大型医疗器械具有同等的测量精度,只要紧贴额头,就可以实时监测大脑。
据外媒报道,来自麻省理工(MIT)的科研人员正在研发一种,可以将人类在行走中产生的机械能转变成电能的技术。该实验室表示,开发这种机器人是想要改变我们的生活方式,让机器人代替我们的手机、台灯等一系列移动设备。
没有鼠标和键盘,徐晓强在脑袋里想着“向左”或“向右”,发射出脑电波,这是他和达尔文唯一的交流“语言”。其实,刚刚研制成功的达尔文还只是这个课题组的试验品,幼小的它还不会主动学习,只能靠开发板灌输脑电波信息。
液晶弹性体(LCE),本质上是具有液晶性质的橡胶,当暴露于光、热、气体和其他刺激物时,它们可以弯曲、起皱或伸展。研究人员在试验中发现,当其他们研发的胆甾液晶弹性体被拉伸时,具备不使用腔镜而精确发射激光的性能。
无论你喜欢与否,我们都已经彻底进入了互联网时代,在不久的将来你家中的所有设备都会彻彻底底的智能化。