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Django 如何优雅记录日志

logging 结构 在 Django 中使用 Python 标准库 logging 模块来记录日志,关于 logging 配置,我这里不做过多介绍,只写其中最重要四个部分:Loggers、Handlers...Handlers Handler 即处理器,它主要功能是决定如何处理 Logger 每一条消息,比如把消息输出到屏幕、文件或者 Email 。...在日志记录从 Logger 传到 Handler 过程,使用 Filter 来做额外控制。例如,只允许某个特定来源 ERROR 消息输出。...django 记录器再次处理了 'propagate': False }, } } 通过这种方式,只要过 Django 请求就都会有日志,不管是 web...以上就是在 Django 记录日志全部内容,希望大家都能好好记日志,因为一定会用得上。

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石墨可将硬盘容量提高十倍,剑桥在Nature子刊发表最新研究

下面,我们先来看看石墨怎么用于机械硬盘石墨怎么用于HDD HDD (硬盘驱动器)最早出现在 1950 年代,但它们在个人计算机作为存储设备使用直到 1980 年代中期才开始兴起。...所以,剑桥研究人员用一到四层石墨代替了传统商业碳基涂层。 效果如何 多说无益,看看实际效果如何? 研究人员将石墨转移到由铁铂制成硬盘上作为磁记录层,并测试了热辅助磁记录 (HAMR)。...HAMR可以将记录层加热到更高温度,来增加存储密度,使数据位更小,更紧密排列在一起,同时还能保持稳定。...因此,基于四层石墨COC与其他创新技术结合使用,如HAMR和比特图案化磁记录(BPM),可以远胜过当前 HDD。...电子工业永远难以捉摸元素,所有问题解决方案。 好吧,这解释的确简单粗暴。 还有网友表示:坐等石墨以后成为存储行业主流。

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国家为何如此重视石墨

为何三部委对石墨产业如此重视呢? ? 石墨是由碳原子组成单层石墨——最早石墨就是用胶带一层一层石墨变薄而获得,是只有一个碳原子厚度六角型呈蜂巢晶格平面薄膜。...在光纤通信方面,因石墨电子在迁移时,不会因为晶格缺陷或引入外来原子而发生散射,即使周围碳原子发生挤撞,石墨内部受到干扰也非常小。...在传感器制造方面,因石墨仅吸收2.3%光,并使所有光谱光均匀通过,具有非常好透光性,可以用于传感器制作。...相信这也是任正非在数次讲话无比重视石墨技术,华为不远千里和曼切斯特大学合作开发石墨技术原因。 ? 往期精彩文章推荐,点击图片可阅读 ▼手把手教你分析微信群聊记录,识别害群之马 ?...▼如何欺骗神经网络,让它把熊猫识别为秃鹫 ? ▼11张图带你走过数据可视化前生今世 ?

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浙江大学用石墨研制出超级电池

这种新型铝-石墨电池可以在零下40摄氏度到120摄氏度环境工作,可谓既耐高温,又抗严寒。...铝-石墨电池 这种新型电池是柔性,将它弯折一万次后,容量完全保持;而且,即使电芯暴露于火焰也不会起火或爆炸。研发团队表示,“电池性能,关键取决于电子和离子在正极和负极之间‘奔跑’状态。”...该石墨电池正极材料采用“三高三连续”设计原则,让尽可能多电子和离子畅通奔跑,或者快速‘归位’。...2004年,英国曼彻斯特大学两位科学家首次在实验室,从石墨上分离出一层晶体物质,它就是石墨石墨几近透明,却异常柔韧,是目前人类发现最薄、强度最大、导电导热性能最强材料。 ? ?...经折腾:将它弯折一万次后,容量完全保持;即使电芯暴露于火焰也不会起火或爆炸。 寿命长:哪怕每天充电10次,也能用上近70年! 石墨为什么那么神奇?

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石墨概念到底有多少水分

今天开会老大们聊一个Graphene单词,脑子愣是转了半天,没反应过来是石墨。刚才不是还在聊SiC吗?你们全EnglishMeeting开我真难受。课下补习一下石墨。...2004年,英国两名科学家用胶带黏在石墨上撕下,再用新胶带粘贴沾了石墨胶带,如此反复,最终得到了传统认知不可能存在二维材料——石墨,仅由一层碳原子组成薄片。...其实用铅笔划过纸张,你就有可能能得到石墨,但难就难在,1mm厚石墨包含大约150万层石墨,这种六边形单层网状结构一层只有头发20万分之一,如何完整将它们剥离开才是最大问题。...2018年,发现石墨诺贝尔得主康斯坦丁发文表示,目前工业生产石墨样品石墨含量低于10%,甚至没有一个样品石墨含量能超过50%。...既然连石墨发现者都开口叫难,那现在我们身边“大把”xx石墨电池从何而来?中国制造已经如此牛X了?

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世界首个石墨半导体登Nature,中国团队为摩尔定律续命10年!

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06811-0 这项研究,成功攻克了长期以来阻碍石墨电子学发展关键技术难题,打开了石墨带隙,实现了从...为什么以前没有人想到可以用石墨替代硅呢? 这是因为,几十年来一直有一个最大障碍困扰着石墨研究,以至于许多人笃定认为,石墨无法作为半导体。 这个障碍就是,石墨没有「带隙」。...带隙是一种在施加电场时可以打开和关闭材料,所有晶体管和硅电子器件,都是依靠这样工作原理。 石墨电子学研究主要问题,就是如何打开和关闭带隙,好让石墨像硅一样工作。...研究人员使用了加热碳化硅晶片,迫使硅在碳之前蒸发,从而有效在表面留下一层石墨。 结果表明,石墨半导体迁移率比硅高了10倍。 电子可以以极低电阻移动,这就在电子学中转化为更快计算速度。...坩埚由射频源在线圈感应涡流加热,坩埚上有一个小泄漏,硅从坩埚逸出速率决定了石墨在表面形成速率。因此,生长温度和石墨形成速率受到控制。

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曹原25岁,今天第8篇Nature

被称为“石墨驾驭者”也不奇怪了。 那么这一次,石墨研究为何又能顶刊? 原来,曹原团队发现按魔角(1.56度)扭曲三层石墨,在超强磁场下仍能保持超导性。...曹原表示,三层魔角石墨超导电性可能是由一种可产生自旋三重态 (spin-triplet state)库珀对机制驱动。...实验,他们将三层石墨堆叠在一起,并将中间一层相对于外层旋转1.56度来制造MATTG;然后通过一块磁场方向与该石墨平行大磁铁不断加强磁场来测试MATTG超导性。...曹原等人认为,三层石墨可能是一种罕见自旋三重态超导体。 因为在自旋三重态下,超导材料暴露在强磁场时,库珀对两个电子能量会往同一方向移动,也就是相同自旋。...免费报名 | 快速入门NLP、让你文字会说话! 7.28晚8点,英伟达专家将在线讲解“语音合成技术”工作流程与原理、深度学习模型在语音合成应用,并代码实战演示如何快速实现自然语言生成。

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澳大利亚科学家开发出可用于脑机接口新型碳基生物传感器

该传感器由外延石墨制成——本质上是多层非常薄、非常强碳——直接生长在硅衬底上碳化硅上。其结果是一种高度可扩展新型传感技术,克服了石墨生物传感三大挑战:腐蚀、耐用性和皮肤接触电阻。...Iacopi教授表示:“我们已经能够将最好石墨与最好硅技术结合起来,石墨具有非常好生物相容性和导电性,这使得我们生物传感器非常有弹性和耐用。” 石墨是一种常用于生物传感器开发纳米材料。...(a)外延石墨电极示意图,生长在高度掺杂硅上立方碳化硅上,用作脑电图传感器。原始外延石墨表征(b)原始条件下EG表面的SEM图像。(c) EDS定量分析。...随着时间推移,我们能够将初始接触电阻降低 75% 以上。 “这意味着可以可靠收集大脑发送电信号,然后显着放大,并且传感器也可以在恶劣条件下可靠使用,从而增强它们在脑机接口中应用潜力。”...这项研究是一项更大合作一部分,目的是研究如何利用脑电波来指挥和控制自动驾驶汽车。该项研究由Iacopi教授和教授Chin-Teng Lin之间合作

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用“鸟屎”调侃同行,石墨真的是加个“屎”都能发论文?

直至2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功在实验石墨中分离出石墨,而证实它可以单独存在,两人也因“在二维石墨材料开创性实验”为由,共同获得2010年诺贝尔物理学奖...如今,石墨已经在晶体管、柔性屏幕、海水淡化、航空航天、新能源材料、电催化剂等多个领域被应用,前景广阔。 而这篇文章却用最“学术”方式,戏谑抨击了目前在石墨合成领域,修修补补发论文方式。...用鸟屎作为添加物,比非掺杂石墨电催化作用更好 首先我们来看一下石墨作为电催化剂背景。...:它是金属杂质在石墨电催化起关键作用决定性证据”。...这篇论文证明了这么一件事:为什么金属杂质在石墨电催化效果很好呐?是因为超纯石墨本身电催化性能太差了。所以只要加点掺杂物进去,电催化效果都会得到一定程度提升。

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半个月3篇NatureScience,95后曹原3年8篇顶刊,网友:杀疯了杀疯了

在此认知基础上,曹原团队发现: 在魔角扭曲双层石墨(TBG),识别了具有对称性破缺缠绕相。 ? 具体而言,研究聚焦在了魔角扭曲双层石墨相图,特别关注是超导相和正相中各向异性。 ?...虽说这两种状态各向异性性质,在不同可观测值中都有体现,但魔角扭曲双层石墨可以自发打破正态和超导相中晶格旋转对称性。 ?...更重要是,还为利用高度可调moir´e超晶格研究量子材料中交织相铺平了道路。 为何石墨也能发顶刊? 然而细看研究就会发现,在材料领域,曹原研究方向石墨,其实并不太受“待见”。 ?...因为,他确实开创了石墨一个新领域。...这个1.1°特殊角度就是所谓魔角 (magic angle),这种特殊石墨就是魔角扭曲双层石墨(MATBG)。 也就是说,他发现了石墨材料新特性:在经过叠加、旋转后,会变成超导体。

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石墨新用途被发现,可用于检测神经类疾病

策划&撰写:Lynn 石墨是一种很神奇材料,具有优异光学、电学、力学特性,应用前景广阔。一直以来,大家对石墨认知限于工业层面。...石墨是由碳原子构成二维材料,材料中结合原子化学键会因弹性而产生共振,其振动波,即声子,可以非常精确测量。...当分子与石墨相互作用时,这种共振会以可量化方式发生改变,其变化模式取决于分子独特电子特性。通过测量由分子引起石墨声子能量变化,就可以确定该分子电子特性。...在研究,他们将来自ALS患者、多发性硬化症患者及没有神经退行性疾病志愿者脑脊液放置在石墨上,然后通过石墨声子振动特性变化情况进行脑脊液成分分析,进而识别脑脊液所属——是来自ALS患者,还是多发性硬化患者...一直以来,对于材料学家而言,石墨这一材料都称得上“明珠明珠”,因此该材料也是资本疯狂投入对象。这一次,这一成果发布将会为石墨材料价值加分不少。

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两轮电动车能源技术“半子”之争

在这种背景下,石墨这类新材料创新就被敏锐创新者应用到了铅酸电池上——雅迪率先将石墨电池应用于两轮电动车领域,随后石墨电池成为这条线上主要发展趋势。...注:弗若斯特沙利文授予雅迪石墨电池行业首创认证证书 而石墨电池创新也不负众望,从雅迪TTFAR石墨4代电池来看,其优势契合了电池技术各项能力要求: 在质保上,行业首发三年质保,百人团队,7年研发...注:雅迪TTFAR石墨4代电池 可以看到,石墨材料应用到两轮电动车电池技术,带来进步是肉眼可见。...注:弗若斯特沙利文授予雅迪石墨电池销量认证证书 从这些数据,可以明显看到技术对市场关键推动价值,两轮电动车也越来越需要创新技术。...除了品牌本身,这种品牌强化方式,也帮助整个行业在用户心中印象逐步改观,优质、高端产品正得到广泛认可,行业得以更快速发展。 未来两轮电动车,将成为集多种优势于一身产品。

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石墨成为芯片突破新希望

科学家们对于神经形态电路结构研究已经进行了很多年了,但是关键难点就在于如何处理神经元与硅之间重叠部分,即突触和逻辑门。从光电子上讲就是光子穿过激光晶体管和突触间隙神经递质时跨越处。...普林斯顿大学近期展示了一种石墨材质光学电容器,可以保证光学神经形态电路激光晶体管更加稳定工作。 不过依然存在一些关键性差异问题使得人们现在还不能做出任何一款处理器可以像人脑一样去工作。...石墨能够捕获光子,变成一种光学电容器。那么电容器就会以这样方法进行递增,激光也就可以以皮秒速度嗖嗖嗖飙升。...换而言之,这样石墨海绵”可以更好吸收电子,且同时输出不同波长光子。同时还能互不干扰。 在摩尔定律最后,模拟神经元和神经回路设计理念可以使得处理器功耗更低,可伸缩性更强。...光电子学,光导纤维和激光晶体管是实现这一理念理想方法,毕竟光子比电子移动速度更快。 自然科学报告最新消息显示,石墨电容器可以使得神经形态芯片架构与光电子完美进行结合。

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中国研究团队成功制备全球首个石墨半导体!

所有这些特点表明石墨是理想制备未来传输速度更快、体积更小、更节能电子元件理想材料,而且另一大优势是制备石墨原料理论上可以无限供应。...所以石墨电子学研究主要问题是如何打开“带隙”,实现开和关功能,以便它可以像硅一样具备半导体特性,从而可以工作。...该论文概要当中写道:“众所周知,当硅从碳化硅晶体表面蒸发时,富含碳表面结晶以产生多层石墨。在碳化硅硅端接面上形成第一个石墨层是部分共价结合到碳化硅表面的绝缘表观石墨。...马雷教授也表示:“石墨电子学中长期存在问题是,如何在保持石墨材料高迁移率特性前提下打开带隙。我们研究实现了解决了这一问题,这是实现石墨电子学走向电子产品应用关键一步。”...但要制造功能性石墨晶体管,必须对材料进行大量操作,这可能会损害其性能。因为石墨只有一个原子厚度,所有的原子都很重要,即使是图案微小不规则也会破坏它性质。

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MIT研发新方法,用特殊材料制作柔性电子

他们发现,将石墨堆叠在如砷化镓等纯净、昂贵半导体晶圆材料上,当镓原子和砷原子流过石墨堆时,这些原子似乎以某种方式与下面的原子层进行交互,中间石墨似乎是不可见或透明。...结果,这些原子集合到下方半导体晶圆精密单晶图案,形成了一个精确“副本”,并可以轻易地从石墨层上剥落下来。...该团队推断,也许原子只有通过某种离子电荷,才能透过石墨相互作用。例如,在砷化镓案例,在界面上,砷具有正电荷,镓具有负电荷。...这种电荷或极性差异,可能有助于原子通过石墨相互作用,就像它是透明一样,并复制下面的原子图案。 “我们发现,透过石墨交互取决于原子极性。...除了石墨,他们实验了六方氮化硼(HBN)中间层,一种类似于石墨原子图案材料,并具有类似特氟龙品质,在复制时,堆叠在其上方材料可以被很容易地剥离。

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95后Nature狂魔曹原达成7连杀,一周发两篇Nature,每次都是枯燥感觉

那么,他是如何成为「石墨驾驭者」呢? 我们可以从他7篇Nature了解一下。 2018年,让曹原「一战成名」那两篇论文描述了关于原子厚度碳片层奇异行为。...曹原主要工作是考察在堆叠双层石墨,如果将其中一层相对另一层旋转极小角度后会发生什么。根据一种理论预测,这种扭曲会极大地改变石墨行为,但许多物理学家对此持怀疑态度。...论文一,作者提出了基于小角度扭曲双层-双层石墨(TBBG)高度可调相关系统,由两片旋转Bernal堆叠双层石墨组成。...同时,也使魔角石墨理论和实验都更趋近于一个统一框架,为我们开发新型量子材料,带来了更多可能。 最后,发表于3天前这篇论文是关于魔角石墨Pomeranchuk效应熵证据。...当前相关态杂化特性和能量尺度大分离对于双层扭曲石墨相关态热力学和输运性质具有重要意义。

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石墨电池为什么没有取代锂电池成为电动车电池? | 拔刺

而想象石墨型电池,目前的确存在,但仅仅存在于实验室而已,还远远达不到产业化标准。 石墨潜在应用场景也不仅仅是取代传统电池。...综上所述,一方面石墨电池技术还不成熟,另外一方面,石墨也未必是升级取代锂电池理想选择。因此,目前为止没有人会想要用石墨电池取代汽车锂电池。...本来移动出了新活动,虽然大家都表示“怀疑”,但仍抱着一颗期待心。可实际证明“大家怀疑没有错”,移动就是这么一点一滴,一心一意忽悠老客户、套路新客户。...因为蚂蚁金服从支付宝等业务迅速成长,获得了大量用户数据,而这是其他金融服务企业所无法获得。 ?...在阿里现有的业务体系,多个交易场景,包括电商,文娱出行等,都被凝聚在阿里集团内部,并不断有新交易场景被融入。

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新型传感器将改变大脑控制机器人技术

它一种高度可扩展新型传感技术,克服了基于石墨生物传感三大挑战:腐蚀、耐用性和皮肤接触电阻。...Iacopi 教授表示,“我们已经能够将最好石墨(它生物相容性和导电性都很好)与最好硅技术相结合,这使我们生物传感器非常有弹性和坚固耐用。”...(a)外延石墨电极示意图,原始外延石墨表征(b)原始条件下EG表面的SEM图像,(c) EDS定量分析。(d)外延石墨在100µm2范围内平均拉曼光谱。...相比之下,UTS 生物传感器可以长时间使用并多次重复使用,即使在高盐环境也是如此——这是前所未有的结果。...“这意味着大脑发送电信号可以被可靠收集起来,然后显著放大,传感器也可以在恶劣条件下可靠使用,从而增强了它们在脑机接口上应用潜力。”

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最新电子皮肤触觉有多灵?连空气流动都能感受到

PDMS微球+石墨创意组合 这个电子皮肤材料由聚二甲基硅氧烷(PDMS)微球与石墨组成。 除此之外,研究人员受到人类指纹启发,将它赋予了指纹微结构。 ?...其中,使用未交联PDMS-石墨混合液态先驱液包覆微球。 然后将混合溶液充分搅拌,得到均匀凝胶状油墨。 接着用3DMAX建好具有指纹结构触觉传感器模型。...不过随着石墨含量增加,该性能会下降; 2、响应时间短:60ms瞬时响应; ?...4、风荷实验结果表明,在风速为1m/s流体环境,该传感器还能有效“触摸”到气体和其他流体变化。 ?...以上表明,这个基于PDMS微球和石墨所构建电子皮肤,不仅可以用于对不同粗糙度表面的检测,还可用于气流监测、声音检测等。

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