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12廈門大學(xué)林雁勤教授團隊在核磁共振深度學(xué)習(xí)重
13電子科技大學(xué)饒云江教授團隊在《自然-光子學(xué)
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22北理工團隊在電催化C-N偶聯(lián)反應(yīng)從納米催化到
23516萬元,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院信息所農(nóng)業(yè)科研數(shù)據(jù)
24南京大學(xué)團隊創(chuàng)制出一種新型金屬凝膠:百萬次
26 “水、電、氣、熱”領(lǐng)域企業(yè)2024年財報解讀
重慶研究院在PbS-石墨烯異質(zhì)結(jié)的太赫茲近場響應(yīng)機理研究中取得進展
在本工作中,研究團隊建立了基于THz近場光學(xué)顯微鏡的異質(zhì)結(jié)高光譜成像及介電特性表征方法。對采用自下而上方法制備的PbS-石墨烯異質(zhì)結(jié)進行了THz近場光譜成像,結(jié)合仿真模擬分析了異質(zhì)結(jié)各層材料介電、厚度以及表面粗糙度對THz近場響應(yīng)的影響。【詳細】上海微系統(tǒng)所10光子分辨的超導(dǎo)單光子探測器成果入選2024中國光學(xué)十大進展
研究團隊通過調(diào)控超導(dǎo)條帶的熱點電阻,將光子數(shù)信息映射至響應(yīng)脈沖上升沿,首次利用微米線超導(dǎo)條帶光子探測器實現(xiàn)了10光子數(shù)分辨,為光子數(shù)分辨光量子信息等應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。【詳細】上海科技大學(xué)信息學(xué)院曲俞睿課題組在低損耗等離激元光子學(xué)領(lǐng)域發(fā)表綜述文章和新成果
等離激元技術(shù)作為光子學(xué)的重要分支,在光計算、計算成像和光學(xué)傳感等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛應(yīng)用前景。【詳細】上海科技大學(xué)大科學(xué)中心江懷東組與合作者實現(xiàn)X射線自由電子激光二維超晶格應(yīng)變場測量新方法
布拉格相干衍射成像(BCDI)作為一種具有納米級靈敏度的無損成像技術(shù),可實現(xiàn)晶格應(yīng)變與缺陷的原位動態(tài)觀測。【詳細】同濟大學(xué):仿生設(shè)計嗅覺傳感器應(yīng)用于非法藥物的定量檢測
近日,化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院閆冰教授團隊巧妙地將仿生學(xué)思想融合于光功能氫鍵有機框架之中,制備出超靈敏的嗅覺光響應(yīng)仿生傳感器,并應(yīng)用于非法藥物類似物的跟蹤與監(jiān)測。【詳細】大連化物所利用極紫外-紅外雙光子方法實現(xiàn)構(gòu)象異構(gòu)體分辨的紅外光譜測量
紅外光譜作為化學(xué)物種“分子指紋”的重要表征手段,在分子結(jié)構(gòu)鑒別和表征中具有不可替代的作用。Criegee中間體在大氣化學(xué)中扮演著關(guān)鍵角色,顯著影響大氣的氧化能力和氣溶膠形成過程。【詳細】三維感知-復(fù)雜操作端到端機器人學(xué)習(xí)新方法
近日,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院集成所智能仿生研究中心徐升團隊與澳門大學(xué)楊志新團隊合作,在機器人學(xué)習(xí)領(lǐng)域取得突破.【詳細】深圳先進院在大模型AI芯片設(shè)計領(lǐng)域取得突破
近日,中科院深圳先進技術(shù)研究院黃明強研究員團隊在大模型AI芯片領(lǐng)域取得重要進展,該研究成功攻克人工智能大語言模型(LLM)在資源受限邊緣設(shè)備部署的核心難題,為智能機器人、便攜設(shè)備等場景的實時AI應(yīng)用提供了創(chuàng)新解決方案。【詳細】哈爾濱工程大學(xué)在非厄密奇點與米氏光子學(xué)研究領(lǐng)域取得新突破
近日,哈爾濱工程大學(xué)物理與光電工程學(xué)院納米光學(xué)與超材料國際聯(lián)合研究中心(超納中心)聯(lián)合俄羅斯圣光機大學(xué)、澳大利亞國立大學(xué)等國際團隊,在非厄密光子學(xué)與米氏諧振調(diào)控領(lǐng)域取得重要進展。【詳細】上海科技大學(xué)信息學(xué)院系統(tǒng)與安全中心在大語言模型(LLMs)研究方面取得系列成果
該工作提出了一種名為DistillSeq的框架,旨在利用知識蒸餾技術(shù),針對大型語言模型展開高效且全面的安全對齊測試。【詳細】吉林大學(xué)馬琰銘院士團隊在氫基超導(dǎo)體中氫缺陷研究方面取得進展
近年來,高壓條件下的氫基高溫超導(dǎo)體研究取得了一系列突破性進展。科學(xué)家們相繼在La-H、Y-H和Ca-H體系中發(fā)現(xiàn)了臨界溫度超過200K的高溫超導(dǎo)體。【詳細】上海交大沈國清、陳欽程團隊發(fā)文高性能生物炭負載空氣陰極同步實現(xiàn)廢水治理和能源產(chǎn)出
微生物燃料電池(MFC)在同時處理廢水和產(chǎn)電方面具有極大潛力,但開發(fā)成本低、效率高的碳基陰極替代Pt/C用于氧還原反應(yīng)(ORR)仍具有挑戰(zhàn)性。【詳細】您需登錄會員賬號后才能查看全文
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