美國研究揭示人類語音生成的深層神經(jīng)機制
美國紐約大學(xué)科研人員利用深度學(xué)習(xí)架構(gòu)和神經(jīng)外科監(jiān)測數(shù)據(jù),揭示了人類語音生成過程中前饋和反饋機制的交互作用。該研究成果發(fā)表在《美國科學(xué)院院報》(PNAS)上。
美國研發(fā)濕法再生碳捕集新技術(shù)
美國西北大學(xué)的科研人員在濕法再生碳捕集的基礎(chǔ)上,提出了五種新型陰離子:正硅酸鹽、硼酸鹽、焦磷酸鹽、三聚磷酸鹽和二堿性磷酸鹽,當(dāng)將這些陰離子引入離子交換膜時,可實現(xiàn)在干燥條件下捕集二氧化碳,在潮濕條件下釋放二氧化碳。
歐洲航天局發(fā)布蓋亞衛(wèi)星重點數(shù)據(jù)
近期,歐洲航天局(ESA)和蓋亞協(xié)作團隊發(fā)布了五組重點成果數(shù)據(jù),這次數(shù)據(jù)交付成為蓋亞(Gaia)衛(wèi)星第四版科學(xué)數(shù)據(jù)發(fā)布(Gaia DR4)的序幕,預(yù)計完整數(shù)據(jù)將于2025年底發(fā)布。
歐盟和日本加強超算研究合作
日本和歐盟簽署了HANAMI項目合作協(xié)議,加強超算研究合作并共享超級計算機資源。從明年開始,參與項目的歐洲和日本科學(xué)家將能夠使用彼此的超級計算機,開展跨平臺代碼移植,進行科學(xué)建模試驗。
美國構(gòu)建可分析宇宙暗物質(zhì)的軟件系統(tǒng)
美國能源部宣布其伯克利國家實驗室通過超級計算機構(gòu)建了分析宇宙暗物質(zhì)的軟件系統(tǒng)“Nyx”。
日本利用量子技術(shù)成功模擬磁性起源
日本分子科學(xué)研究所科研人員利用量子模擬技術(shù)成功再現(xiàn)了磁性材料內(nèi)部機制,有望應(yīng)用于功能材料設(shè)計等領(lǐng)域。
美國發(fā)布《單光子源和探測器通用術(shù)語和指標》
單光子的產(chǎn)生和檢測已經(jīng)從實驗室研究逐步發(fā)展成為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、量子處理、制造等領(lǐng)域的重要組成部分。單光子對于量子網(wǎng)絡(luò)、單細胞的成像和測量、加密的量子“密鑰”的分配以及納米粒子的尺寸測定都很重要。
英國為國際原子時提供首個光學(xué)鐘
英國國家物理實驗室(NPL)向國際計量局(BIPM)提供的英國光頻率標準(NPL-Sr1)首次被納入國際原子時(TAI)的確定中,為2030年實現(xiàn)國際單位制(SI)秒的重新定義作出了貢獻。NPL將按時提交數(shù)據(jù),使NPL-Sr1發(fā)揮更大作用。
美國研究揭示血腦屏障控制螞蟻行為的生物學(xué)機制
美國賓夕法尼亞大學(xué)佩雷爾曼醫(yī)學(xué)院科研人員發(fā)現(xiàn),螞蟻的血腦屏障在控制其行為方面起著積極的作用。血腦屏障可以調(diào)節(jié)螞蟻大腦中的激素水平,從而影響他們在蟻群中的行為。相關(guān)研究成果發(fā)表在《Cell》雜志上。
捷克研究證實分子中存在π孔
捷克科學(xué)院有機化學(xué)與生物化學(xué)研究所、物理研究所和帕拉茨基大學(xué)的聯(lián)合研究團隊,通過實驗證實了芳香族分子中電子密度不均勻分布以及π孔的存在。
天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)罕見極環(huán)星系
澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO)宣布,科研人員利用ASKAP射電望遠鏡探測到了罕見極環(huán)星系——NGC 4632,距離地球約5600萬光年。
英國研究揭示石墨烯質(zhì)子滲透比理論值高的原因
英國華威大學(xué)和曼徹斯特大學(xué)的科研人員揭示了石墨烯對質(zhì)子的滲透比理論預(yù)期值高得多的原因。
美國開發(fā)出尋找新型磁性材料的新方法
美國艾姆斯國家實驗室(Ames National Laboratory)的科研人員開發(fā)出一個新的機器學(xué)習(xí)模型,該模型可預(yù)測新材料組合的居里溫度(材料保持磁性的最高溫度),用于尋找不含關(guān)鍵元素的永磁材料。
英國實驗室聯(lián)合建設(shè)小型衛(wèi)星校準設(shè)施
英國國家物理實驗室(NPL)與盧瑟?!ぐ⑵諣栴D實驗室空間中心(RAL Space)合作,提供小型衛(wèi)星校準設(shè)施。校準設(shè)施將為小型衛(wèi)星搭載儀器的校準和表征提供先進解決方案,通過在發(fā)射前檢查所有星載儀器是否已正確校準,確保實現(xiàn)衛(wèi)星有效載荷和組件所需的性能,達到衛(wèi)星收集可靠、準確和可信地球觀測(EO)信息的目的。
韓國提出新的彈性高分子材料設(shè)計方法
韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)研究出一種可實現(xiàn)伸縮的彈性高分子材料設(shè)計方法,可同時提高彈性高分子材料的機械性和自修復(fù)性。研究成果發(fā)表于《自然通訊》。