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斯坦福大学的这款高性价比钠基电池,性能优于80%的锂基电池 | 黑科技

由于锂的化学性质非常活泼,使得在锂的加工、保存和使用过程对环境要求非常高,所以,锂电池曾长期没有得到应用,不过随着科学技术的发展,锂电池逐渐发展成为现在的主流。 ?...而如今,随着人们对环境保护的需求增加,加之风力和太阳能供电技术的发展,我们对电力存储能力的需求也随之增加,因此成本问题也愈加严峻。...研究初衷:性能,降成本 就如何降低成本这一问题,斯坦福大学的一支研究团队研制出了一种新型钠基电池,并发表了最新论文。...在常用的钠基电池中,钠构成阴极,用于存储电子,在充电过程,电池内的化学物质磷钠极电子传送到阳极端,同理,放电过程则相反。...举例来看这一优化的必要性,如屋顶太阳能阵列光能转化为电力后,电池怎样有效地存储这种电能,以及如何有效地存储的电力提供给房屋的灯等电力设备。

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海豚扒问离子链开发者:完美融合图灵完备智能合约和POS共识机制

离子链现在具体通过什么样的方式,去解决物联网行业所存在的一些问题? 吴寿鹤:离子链的解决思路是,区块链加边缘计算。...那么,这些闲置的资源加以利用,让其去完成部分,甚至是大部分的计算任务,无疑是一个更合理的选择。 如果对上述的业务模型进行推敲,你会发现,这其实产生了一个新的,数据存储在哪里的问题。...在传统的物联网,这部分是由中心化的云计算所完成的。但由于天然属性的不同,区块链其实并不适合存储大量数据业务。 而边缘计算恰恰满足了物联网存储的一些需求。...吴寿鹤:前面我们提到,在离子链构建的物联网,被云平台厂商所牢牢抓住的权益用户数据库是不存在的,取而代之的是存储在分布式系统的个人数据。那么代币作为激励手段,可以使每个物联网使用者都成为分享者。...数据及操作权限的交易也将在主链上线以后开始运行,这会进一步丰富物联网设备的互动场景。那么如何零散的用户数据或者某一个物联网设备的操作权限分门别类,推送给需求方呢?

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嵌入式新闻早班车-第21期

【3-5分钟阅读】 【996工作制是否违法的问题】 人力资源社会保障部,最高人民法院联合向社会发布的第一宗典型案例明确:996严重违反法律关于延长工作时间上限的规定。...】 钠离子电池的优点是它们不使用稀有金属,制造成本比锂离子便宜30%,材料采购过程更稳定,在低温下性能良好,充电速度比锂离子快。...两家公司最早可能在9月旬达成协议。...东芝公司于1987年发明了NAND闪存, 2017年4月,铠侠前身东芝存储器集团从东芝公司剥离,当前东芝仍拥有40.6%的股份,但并不参与管理。...推出符合汽车级AEC-Q100认证的 Certus-NX FPGA】 最新的 Certus-NX FPGA 非常适合汽车应用,如电机控制、车载信息娱乐系统的 LED 控制、车载网络 和 ADAS 应用的传感器数据共同处理

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核聚变领域获重大突破!我国新一代“人造太阳”首次放电

“1号电机、2号电机转速1480转每分钟,系统准备就绪;4号电机转速400转每分钟,系统准备就绪……中国环流器二号M装置首次等离子体放电实验开始!”...12月4日14时02分,位于四川成都的核集团核工业西南物理研究院内,中国环流器指挥控制中心大屏幕上的蓝色电光闪烁。...以该项目中研制成功的国内首台大型立轴脉冲发电机组为例,其研发团队首创了多项特有技术,攻克了六相大电流发电机、大惯量高速转子、宽频变化控系统等技术难题,在研制过程形成了一批拥有自主知识产权的创新成果。...在我国核能发展实施“热堆-快堆-聚变堆”三步走战略聚变能作为解决能源问题的最终一步。开发核聚变能不仅是解决我国能源战略需求的途径,对我国未来能源与国民经济的可持续发展具有重大战略意义。...该项目相关负责人表示,未来HL-2M装置面向全球吸引和集聚国际核聚变高端人才,培养造就一批具有国际水平的核聚变科技领军人才与高水平的创新团队,形成一批具有国际影响力的标志性科技成果,为人类核聚变事业贡献中国智慧和中国力量

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蛋白质组学研究概述

质谱是测量离子质荷比的分析方法,基本原理是使待测样品的组分在离子离子化,经过电场加速形成离子束,进入质量分析器,获得质谱图。与Uniprot数据库比较,得到对应的蛋白定量。 ?...样品分子电离以后,离子加速并通过一个无场区,不同质量的离子具有不同的能量,通过无场区的飞行时间长短不同,可以依次被收集检测出来。...离子的属性和质量不同会产生不同的质量指纹图谱。 ? 若多肽的氨基酸组成一样,但顺序不同,如何区分? ? 串联质谱,先获得小肽的质量;再将肽离子诱导碰撞碎裂成更小的碎片离子,获得二级质谱图谱。 ?...iTRAQ 技术采用4种或8种同位素编码的标签,通过特异性标记多肽的氨基基团,而后进行串联质谱分析,可同时比较4种或8种不同样品蛋白质的相对含量或绝对含量。 ?...同源搜索或结合转录组数据解决注释缺失的问题 ? ? 总结 ?

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新里程碑!IBM宣布最高量子体积64,把霍尼韦尔从世界最强宝座拉下来

图片来源:腾讯量子实验室 但是也有些问题存在,由于量子体系的不可封闭性,环境噪声、磁通偏置噪声等大量不受控的因素存在,经常会导致量子耗散和相干弱化。...霍尼韦尔的离子阱是利用电荷与电磁场间的交互作用力牵制带电粒子的运动,将受限离子的基态和激发态两个能级作为量子比特。 ? 量子态被存储在单个离子,并从其中读取信息。...量子处理单元插入经典框架可能会大幅度提高生成图像的质量。 这如何帮助我们提升经典机器学习模型?...如果你尝试使用少量的人脸数据集训练经典的人脸检测模型,但性能并不是很好,可以使用量子增强的生成模型来增强数据集,从而显着改善模型性能。...基本思想就是,一些问题是需要AI生成新的数据才能做出决定。解决此问题可能需要提出一个潜在的模型来解决未知状况下的概率分布问题,而这是量子计算的强项。

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. | Metal3D: 一种用于准确预测蛋白质金属离子位置的通用深度学习框架

Metal3D目前是针对锌进行训练的,但通过修改训练数据,该框架可以轻松扩展到其他金属。 1 背景介绍 金属蛋白质在自然界普遍存在,并存在于所有主要酶家族。...目前金属位置的最先进预测器是MIB,它通过“片段转换方法”结构和序列信息结合起来,在其数据搜索同源位点,以及BioMetAll,它是一种基于骨架组织的几何预测器。...3 Metal1D模型 几何预测器的统计分析使用存储在PDB结构的LINK记录。从所有训练结构中提取了所有锌配位模式的概率图(图1A)。...首先,作者调查了所有工具在二元分类(存在或不存在锌结合位点)检测锌离子结合位点的潜力。正确识别的结合位点(真阳性,TP)定义为与实验锌位点在5Å范围内的预测结果。...AlphaFill使用25%的序列相似性作为截断值,这对于某些没有结构特征的同源蛋白来说可能有问题

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让人造太阳更近!DeepMind强化学习算法控制核聚变登上Nature

在同样由聚变驱动的恒星,仅依靠引力质量就足以氢原子拉到一起并克服它们的相反电荷。在地球上,科学家们改为使用强大的磁线圈来限制核聚变反应,将其推到所需的位置。...DeepMind 控制团队负责人 Martin Riedmiller 表示:「人工智能,特别是强化学习,特别适合解决托卡马克控制等离子体的复杂问题。」...RL 算法使用收集到的模拟器数据来找到关于指定奖励函数的最优策略。由于演化等离子体状态的计算要求,模拟器的数据速率明显低于典型 RL 环境的数据速率。...该研究通过最大后验策略优化 (MPO) 来克服数据不足问题。MPO 支持跨分布式并行流的数据收集,并以高效的方式进行学习。...尽管物理学家已经很好地掌握了如何通过传统方法控制小型托卡马克的等离子体,但随着科学家们尝试令核电站规模的版本可行,挑战只会更多。该领域正取得缓慢但稳定的进展。

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光学FPGA——可编程的硅基集成光路

集成电路的FPGA(field programmable gate array), 即现场可编程门阵列。FPGA内部是一些基本逻辑单元,工程师可根据需要,这些逻辑单元按特定的方式连接起来(烧录)。...因而如何实现DC分光比的动态可调节,是需要解决的关键问题。...典型的做法是以两个3dB的DC构成一个Mach-Zehnder干涉仪,在干涉仪的一条臂上通过热效应调节相位,进而达到分光比的动态调节,如下图所示。...contents=ntr201002sf4.html) Reed研究组采用Ge离子注入的办法制备波导,该波导可通过激光退火的方法擦除。其制备艺与可擦除的光栅耦合器(硅光芯片的晶圆级测试)相似。...Ge离子注入后,硅的晶格发生位移,引起波导有效折射率的改变。Ge离子注入后的波导,结构示意图如下图所示,Ge离子的注入深度约140nm。 ?

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AI成功预测等离子体撕裂登Nature,清洁能源「圣杯」更近一步

聚变的过程与当前广泛使用的核裂变过程正好相反,后者依赖于分裂原子 聚变发生在两个原子——通常是轻原子,如氢——合并成一个更重的原子的过程,释放出巨大的能量。...在托卡马克(外形像甜甜圈),磁场会努力控制温度超过1亿摄氏度的等离子体,这比太阳中心的温度还要高 然而,核聚变过程,专家们常常只能实现短暂的聚变能量维持,过程存在诸多不稳定性。...AI成功实现等离子体状态控制策略 AI是如何实现的? 研究人员展示的模型显示,它可以仅通过分析过去的实验数据,而非依赖物理模型,就能预测出「撕裂模式不稳定性」(也即潜在的等离子体不稳定性)。...根据这一预测,如果撕裂风险低于我们设定的阈值,Actor模型根据等离子体的压力获得正向奖励;反之,则获得负向奖励。...在这次放电使用传统反馈控制维持了特定的参数水平(β_N = 2.3)。然而,在2.6秒时,出现了严重的撕裂不稳定现象,导致参数急剧下降,最终在3.1秒时引发了等离子体中断。

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铅酸电池:工作、构造和充电放电过程

尽管大多数电动汽车都配备了锂离子电池,但仍有许多电动两轮车使用铅酸电池为车辆供电。在之前的教程我们了解了锂离子电池,在这里我们将了解铅酸电池的工作、构造和应用。...使用作为绝缘材料的隔板这两个板隔开。这个整体结构被保存在一个带有电解质的硬塑料外壳。电解质是水和硫酸。硬塑料外壳是一个电池。单个电池存储通常为 2.1V。...具体来说,当电池与充电器连接时,硫酸分子分解成两种离子,正离子2H+和负离子SO 4 -。氢气与阴极交换电子变成氢气,氢气与阴极的PbSO 4反应生成硫酸(H 2 SO 4)和铅(Pb)。...另一方面,SO 4 - 离子与 Pb 交换电子,产生自由基 SO 4,进而产生与 Pb 反应的 PbSO 4。如上所述,在放电过程,阳极和阴极会发生以下化学反应。...在寒冷的环境,电池需要充满电,因为充满电的电池比空电池更安全。请勿电池深度放电至每节电池低于 1.7V。要存储铅酸电池,需要将其完全充电,然后需要排出电解液。然后电池会变干,可以存放很长时间。

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史上首次,强化学习算法控制核聚变登上Nature:DeepMind让人造太阳向前一大步

在同样由聚变驱动的恒星,仅依靠引力质量就足以氢原子拉到一起并克服它们的相反电荷。在地球上,科学家们改为使用强大的磁线圈来限制核聚变反应,将其推到所需的位置。...DeepMind 控制团队负责人 Martin Riedmiller 表示:「人工智能,特别是强化学习,特别适合解决托卡马克控制等离子体的复杂问题。」...RL 算法使用收集到的模拟器数据来找到关于指定奖励函数的最优策略。由于演化等离子体状态的计算要求,模拟器的数据速率明显低于典型 RL 环境的数据速率。...该研究通过最大后验策略优化 (MPO) 来克服数据不足问题。MPO 支持跨分布式并行流的数据收集,并以高效的方式进行学习。...尽管物理学家已经很好地掌握了如何通过传统方法控制小型托卡马克的等离子体,但随着科学家们尝试令核电站规模的版本可行,挑战只会更多。该领域正取得缓慢但稳定的进展。

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离子纠缠会是量子计算机的未来吗?

NIST量子计算实验中使用离子陷阱(Ion trap),通过用两种不同种类离子形成的量子比特进行逻辑运算。...这种神奇的量子行为可能会为量子计算的一种常见问题带来解决方法,Chris Ballance说道,他是牛津大学研究团队的一员: “你有这两种互相冲突的要求:你希望系统是与环境相当隔绝的,这样的话你的量子状态就不会被周遭环境的事物搞砸...你想要有一个按钮,按下它就能改变一部分的量子状态——这牵扯到环境和系统强有力的交互” 通过这种方法,科学家们能够用1对纠缠量子来进行2种量子运算:控制量子比特,以及数据储存进存储器。...,离子推往陷阱的不同区域。...另一种方法是制作许多独立的小型陷阱,然后利用交换量子(interface qubits)来模拟光纤嵌入的光子,像光纤一样许多这样的小型系统连接在一起。”

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提前 300 毫秒预测等离子体撕裂风险,普林斯顿大学发布 AI Controller

尽管托卡马克 (Tokamak) 的聚变实验取得了显著成功,但障碍仍然存在,其中等离子体中断是 ITER 成功长脉冲运行必须解决的最关键问题之一。...在其预处理步骤,通过轮廓重建 (profile reconstruction) 和平衡拟合 (equilibrium fitting, EFIT) ,将来自诊断系统的信号处理成相同维度和空间分辨率的结构化数据...强化学习控制路径 强化学习模型使用一个奖励函数 (reward function) 来实现这一避障问题 (obstacle-avoidance problem)。...中子照射会导致材料变脆、性能下降,这对于反应堆的长期运行和经济性是一个大问题。 3.能量捕获与转换: 如何高效地从聚变反应捕获能量,并将其转换为电能,也是目前研究的重点。...4.聚变燃料的产生和供应: 氚和氘可发生核聚变反应,用于可控核聚变燃料。

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数据结构(十):最小生成树

个顶点的连通图中,生成树边的个数为 ? ,向生成树添加任意一条边,则会形成环。生成树存在多种,其中权值之和最小的生成树即为最小生成树。...性能分析 kruskal 算法中使用 getEdgesFromAdjacencyList 函数完成邻接表向边集合的转换,函数内部存在两层循环,访问邻接表每个顶点的相邻顶点,复杂度为 ? 。...graph 这里不妨以顶点 5 作为子图中的第一个顶点 step 1: 距离子图的最近顶点为 4 ? step 2: 距离子图的最近顶点为 3 ?...step 3: 距离子图的最近顶点为 9 ? step 4: 距离子图的最近顶点为 6 ? step 5: 距离子图的最近顶点为 7 ?...算法中使用 verticesIndex 列表存储每个顶点元素在 vertices 列表的下标位置。

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比DNA存储更可怕!你的照片居然可以存储在氨基酸分子溶液里

研究人员还提出了几个存储在合成代谢体的千字节(kilobyte-scale)级图像数据集,使用多质量逻辑回归可以对其进行解码,其精度超过99%。...他们的想法是利用混合物特定代谢物的存在或不存在作为二进制的1和0来编码数字信息。 图1 该方法数字数据的1和0映射到溶液特定分子的存在或不存在。研究人员使用该方案对图像文件进行了编码。...一些代谢物首先溶解在替代溶剂(去离子水,可选择加入0.5M或1M的盐酸),以促进化合物在DMSO的溶解。10μL每种化合物等分到384孔的微量培养板(Labcyte384LDV)上。...伪随机交织后,数据映射到存在或不存在山梨醇(SO)、谷氨酸(GA)、色氨酸(TP)、胞苷(CD)、鸟苷(GO)和2-脱氧鸟苷水合物(GH)。...图4和图5数据的累积读取错误率显示为逻辑回归中使用的质量数的函数。 这些技术应用于早期的ibex数据集,可以实现<0.5%的错误率。但是,重复测量斑点会导致数据丢失。

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未来AI计算的方向,是「水芯片」?

「水溶液离子电路使用离子作为电荷载体进行信号处理,」研究人员在论文中表示。「我们提出了一种水性离子电路…… 这种能够进行模拟计算的功能性离子电路,是朝着更复杂的水性离子学迈出的一步。」...构建计算机的第一步是设计功能性离子晶体管,这是一种开关或增强信号的器件。他们最近的进展涉及数百个晶体管组合成一个离子电路。...你可能会知道「生物计算机」的概念,指利用生物材料去取代当前计算机使用的半导体芯片和存储介质,被认为是量子计算之外,计算机未来的另一大方向。...当然,这项技术目前还存在很大的局限性,其中包括操作必须按顺序执行,而不是同时执行,这大大减慢了方法的速度。 然而,研究团队认为下一步的工作不是提高速度,而是在系统引入更广泛的分子。...到目前为止,该团队只使用了三四种离子物质来实现水性离子晶体管的门控和离子传输,例如氢和醌离子。该研究试图完成更复杂的离子计算,让电路处理更复杂的信息。

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AI无法颠覆化学?谷歌DeepMind论文被爆重大缺陷,伦敦大学教授建议撤回Nature

没想到,一位伦敦大学教授却发现这种材料表征存在严重问题。 DeepMind团队最新的Nature论文,竟出现严重的漏洞。...更糟的是,它在2021年就已经被报道过了,而且实际上已经被另一个高通量计算团队解决了结构,存在ICSD数据(本文中使用数据库)。 在来看看如何这两种材料,不同的「新」材料。...这篇文章旨在证明,自主智能体可以根据文本挖掘的历史合成数据和ab initio热化学数据(如MaterialsProject),就如何合成给定材料做出决策。...对于每个样品,作者提供EDS数据(图A),表明附加元素(Hf、Zr、Sn、Fe和In)很好地掺入了最终产品。 2. 实验测量的XRD图谱峰位置的偏移与离子取代一致(图B)。...一个离子(In3+)似乎偏离了这一趋势,但这只是因为它在靶材结构InSb3Pb4O13的浓度低于涉及M4+靶材的离子(例如Zr2Sb2Pb4O13)。

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量子计算(十六):其他类型体系的量子计算体系

离子附编码量子比特主要是利用真空腔的电场因禁少数离子,并通过激光冷却这些因禁的离子。...现在聚焦的主要是量子磁性问题、量子力学的非平衡演化问题和无序问题。在基于原子的量子模拟方面,2017年哈佛大学Lukin组甚至利用51个原子对多体相互作用的动态相变进行了模拟。...国内从事核自旋量子计算实验的主要有清华大学的龙桂鲁课题组,2017年,该课题组核自旋量子计算连接到云端,向公众开放使用,该云服务包含四个量子比特,比特保真度超过98%。...有观点认为,未来量子计算机的实现可能是多种途径混合的,比如利用半导体量子比特的长相干时间做量子存储超导量子比特的高保真操控和快速读出做计算等等;也有观点认为,根据不同的量子计算用途,可能使用不同的量子计算方法...,就像CPU更适合任务多而数据少的日常处理而GPU更适合图像处理这种单一任务但数据量大的处理。

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原创 | codeforces 1425E,一万种情况的简单题

第三行同样是N个整数 ,是这N个离子跃迁需要的能量。 ? 在样例当中我们5离子的纽带改变成1离子,激活离子5,这样我们一共可以让1-5离子都进行跃迁。...另外我们发现不论这K条边连接如何,除了这K条边之外的内容都还是顺序连接的。我们可以使用前缀和算法来快速求某一段区间的和。...前缀和算法 前缀和算法非常简单,它适用于在数组本身不发生变动的情况下,对于不同的a和b,快速求解 的问题。 其实方法非常简单,甚至都算不上一个数据结构。...前缀和非常方便,在很多题目当中都有使用,但是有一个小小的条件就是维护区间和的数组内的元素不能发生变化。否则的话就没办法使用了。...情况4是在情况3的基础上再激活一个i+1离子,情况4: ,我们再分析一下会发现我们可以通过选择i,让D[i+1]也尽量小,小到成为全局倒数第二小。

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