同样是胖,为何有人血糖血压样样好,有人却一身病?
你身边一定有过这样的朋友,我们姑且叫她王姐。45岁的王姐,身材圆润,看起来很有福气,可她自己却总有些烦恼。每次家庭聚会,总有亲戚语重心长地劝她:“得减减肥了,你看你,再胖下去‘三高’可就找上门了!” 王姐也担心,可每年体检报告一出来,血压、血糖、血脂,各项指标
你身边一定有过这样的朋友,我们姑且叫她王姐。45岁的王姐,身材圆润,看起来很有福气,可她自己却总有些烦恼。每次家庭聚会,总有亲戚语重心长地劝她:“得减减肥了,你看你,再胖下去‘三高’可就找上门了!” 王姐也担心,可每年体检报告一出来,血压、血糖、血脂,各项指标
麻省理工与北京大学联合团队在《自然》发表突破性研究,提出一种基于电双层静电排斥机制的新型范德华材料转移方法。该方法通过将材料浸入氨水溶液,利用材料与基底界面形成的电双层排斥力实现无损剥离,无需传统蚀刻工艺即可实现晶圆级、高通量转移。该技术适用于多种二维材料(如
看待数字化转型,我们可以拿着一个“望远镜”,从更长的历史,更大颗粒度去分析。1909年,GE公司开发了一款烤面包机,电源连接部分是类似于灯泡的螺旋式接口。为什么长成这个样子?当年人们发明电的时候,能够想到的唯一杀手级应用是电灯泡,所有跟电基础设施连接,都是以电
微小型移动机器人作为新兴研究领域,因其结构紧凑、机动性强等特点受到广泛关注。目前已有电磁电机、压电致动器、磁致动器等多种驱动方式的微型机器人被开发。其中,压电机器人因响应速度快、精度高、结构紧凑等优势,成为工业与生物医学应用中具有潜力的技术方向。
微小型移动机器人作为新兴研究领域,因其结构紧凑、机动性强等特点受到广泛关注。目前已有电磁电机、压电致动器、磁致动器等多种驱动方式的微型机器人被开发。其中,压电机器人因响应速度快、精度高、结构紧凑等优势,成为工业与生物医学应用中具有潜力的技术方向。
海洋覆盖了地球表面70%以上的面积,蕴藏着丰富的资源。为更好地开发利用海洋,操作简便、高效且自主性强的水下机器人成为关键装备。机器鱼在一众水下机器人中,因其出色的灵活性与环境友好性,近年来受到广泛研究关注,并被应用于多个水下领域。
近日,西门子与 VMware 因硬件升级引来的 1 亿美元许可纠纷,暴露了软件许可条款上态度强硬、绑定严苛的潜在风险。对于国内企业而言,国外厂商的不确定性正在加剧,特别是在传统虚拟化软件许可模式下,企业面临以下成本陷阱与风险:
多细胞生物体可以被视作由相互连接的细胞组成的复杂空间网络。每个细胞的位置与其内在特性同样重要,它们共同决定了组织的功能发挥及疾病状态下的功能障碍。空间组学技术能够以单细胞精度,全面描绘细胞在组织中的原位排列,因此成为解析组织中细胞协作与功能的重要工具。
近日,银河麒麟桌面操作系统V11经中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)评估,达到AIPC操作系统智能化等级L5端云智能解耦级认证标准,即操作系统智能化评估的最高等级!
在现代分布式系统中,如果说数据库和缓存是支撑业务数据的两大基石,那么消息队列,无疑就是贯穿整个系统、确保其高并发与高可用的主动脉。无论是构建复杂的金融级应用,还是在简单的业务开发中提升系统的响应能力与健壮性,消息队列都扮演着不可或缺的角色。
本文约2500字,建议阅读10分钟Agent Lightning 作为一个通用优化框架的强大潜力,能够赋能AI智能体解决更加开放和动态的现实世界问题。
机器人对可形变物体的操作(Deformable Object Manipulation, DOM),是衡量通用机器人智能水平的关键指标之一。与刚体操作不同,衣物、绳索、食物等物体的形态不固定,其状态空间维度极高,且物理交互过程呈现出复杂的非线性动力学特性,为感
本文的共同第一作者为新加坡国立大学博士生陈浩楠,南京大学研究助理 / 本科生李骏骁和北京大学博士吴睿海。合作者为刘益伟、侯懿文、徐志轩、郭京翔、高崇凯、卫振宇、许申思、黄嘉祺。通讯作者为新加坡国立大学计算机学院助理教授邵林,研究方向为机器人和人工智能。
炉石酒馆战棋在上个版本更新了以法术体系为核心的随从养成方式,在经过一番体验后,笔者对比了在2021年战棋刚上线时的体系设计思路,分析了酒馆演进过程中的发展方向。
国家知识产权局信息显示,华泰证券股份有限公司申请一项名为“一种服务网格稳定性保障方法及装置”的专利,公开号CN120200913A,申请日期为2025年04月。
想象一下这样的场景:你下班回家前,只需在手机上说一句“准备回家模式”。瞬间,家里的灯光自动调至温馨暖色,空调调节到舒适温度,音箱播放你喜欢的音乐,甚至咖啡机开始研磨豆子——这背后,很可能就是多个AI Agent在默契配合的结果。
国家知识产权局信息显示,浙江科维节能技术股份有限公司申请一项名为“基于多参数分析的凝结水泵轴系振动故障诊断方法、装置及介质”的专利,公开号CN120102140A,申请日期为2025年05月。
2025年4月17日,牛津大学、斯坦福大学、兰德公司及卡内基国际和平基金会等顶尖智库学者联合发布预印本研究,深度探讨在地缘政治博弈加剧的背景下,主要竞争对手于人工智能安全技术领域开展合作的可能性与现实挑战。该研究以中美AI合作为典型样本,系统剖析了现有国际风险
在现代科技高速发展的背景下,复杂的操作环境对智能材料的性能提出了更高要求。兼具多响应性、高稳定性与精确反馈能力的智能材料,已成为航空航天、生物医学、智能制造等众多领域的迫切需求。然而,传统智能材料在集成多种响应机制方面存在显著局限性,多模态传感器普遍面临信号交
技术架构缺乏灵活性会导致企业在面临市场变化、用户需求演化或新技术出现时难以及时响应,直接影响产品更新速度与竞争力。要有效应对变化需求,需要从引入模块化架构设计、推动微服务拆分、加强架构治理与决策机制、构建中台与平台化能力等方面系统推进。其中,引入模块化架构设计