发现了一个神奇的硬件,叫The Halo:一种非侵入性神经设备,用于稳定和诱导清明梦。

发现了一个神奇的硬件,叫The Halo:一种非侵入性神经设备,用于稳定和诱导清明梦。 关于清明梦:是一种梦,做梦者意识到自己正在做梦。你可以在梦中做任何自己想做的事情,类似于赛博朋克2077的超梦。有的说古人的阴神出游也是清明梦的一种。 The Halo基于超声波和机器学习模型的结合,使The Halo能够检测做梦者何时处于快速眼动睡眠状态,以诱导和稳定清醒梦。 这个硬件还搭配一个The Prophetic App应用,运行专有的机器学习检测模型,支持追踪睡眠,上传清醒梦数据以改进模型。 官网:

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科学家发现了一种诱导和控制金属极化和极性状态的方法

科学家发现了一种诱导和控制金属极化和极性状态的方法 最近,浦项科技大学(POSTECH)物理系的 Daesu Lee 教授、首尔国立大学(SNU)物理和天文系的 Tae Won Noh 教授和 Wei Peng 博士以及双吉大学(SSU)物理系的 Se Young Park 教授通力合作,取得了突破性进展,发现了一种诱导和控制金属极化和极性状态的方法。这项突破性研究最近发表在《自然-物理》杂志上。诱导两极分化的挑战顾名思义,金属中的"自由电子"的运动不会受到限制,因此很难将它们排列在特定的方向上以诱导极化或极性状态。此外,金属晶体两端对称的结构也给诱导这些电效应带来了挑战。不过,研究小组采用了柔电场来实现金属内部的极化和极性状态。当物体表面发生非均匀变形时,就会产生这种场,从而通过微妙地改变金属的晶格结构来操纵电荷运动和电气特性。(上图)通过柔电场实现极化金属态的示意图 (下图)极化金属 SrRuO3 的原子尺度成像图源 :POSTECH研究小组对电子元件和半导体领域广泛使用的钌酸锶(SrRuO3)施加外部压力,产生了柔电场。这种金属氧化物的特点是异外延,即不同形状的氧化锶和氧化钌晶体沿同一方向生长,具有中心对称结构。挠电场改变了钌酸锶内部的电子相互作用和晶格结构,成功诱导了金属内部的极化,导致其电气和机械性能发生变化,并打破了之前的中心对称结构。通过对铁磁性金属进行柔电极化和控制,研究小组成功揭开了金属物质内部极化和极性实现的神秘面纱。该研究的首席研究员、POSTECH 的 Daesu Lee 教授强调说:"我们是第一批验证金属物质中极性状态普遍存在的研究人员。我希望这项研究的结果将有助于在半导体和电气领域制造高效设备。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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:一种适用于所有 AI 开发人员的新编程语言。| 由 LLVM、Swift、Clang 作者 Chris Lattner 发布,被誉为 AI 新时代的编程语言变革者,比 Python 高效 35000 倍。 虽然 Mojo 比 Python 更高效,但在 AI 领域,仍需要与 Python 的核心功能和类库完全兼容,不过这也使得 Mojo 语言的兼容性能让它在 AI 领域得到广泛应用。 该语言运用了 Python 易用性和 C 的性能优势,重构了 AI 基础设施,实现了硬件的无与伦比的可编程性和 AI 模型的可扩展性。 Mojo 语言具有许多特点,如渐进类型、零成本抽象、所有权和借用检查器、可移植参数化算法等。它能充分利用硬件性能,像 C++ 和 CUDA 一样发挥作用。 简单来说,Mojo 语言具有高效、易用、可扩展等特点,未来将为 AI 基础设施的发展提供更多可能性。

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鸟儿在睡梦中也会默默歌唱 现在我们可以破译它们的梦了 但是,直到现在,人们还无法绘制出这种夜间活动是如何被处理的。在他们的新研究中,巴西利亚大学的研究人员将鸟类做梦时的发声肌肉运动变成了合成歌曲。研究鸟鸣背后物理机制的专家、该研究的通讯作者加布里埃尔-明德林(Gabriel Mindlin)说:"梦是我们生存中最亲密、最难以捉摸的部分之一。知道我们与如此遥远的物种分享这一点非常令人感动。而有可能进入一只正在做梦的鸟儿的心灵聆听它梦中的声音则是一种无法抗拒的诱惑。"鸟类的声音是由一个只有它们才拥有的独特器官咽鼓管发出的。咽鼓管位于气管的底部,空气通过时会引起部分或全部管壁振动,而周围的气囊就像一个共鸣腔。声音的高低取决于周围肌肉对咽鼓管和气道施加的张力。研究人员选择了大基斯卡迪鸟进行研究,因为这是他们以前研究中使用过的物种。大基斯卡迪鸟常见于中美洲和南美洲,这种喧闹、好斗的鸟以其三音节的叫声而闻名事实上,它的"kis-ka-dee"声就是它名字的由来。在捍卫自己的领地时,大基斯卡迪会发出一种独特的发声模式由短音节组成的"颤音",并伴有竖起头顶羽毛的动作。睡眠时记录的颤音肌电图活动和动态模型生成的合成声音研究人员在鸟体内植入定制的肌电图(EMG)电极,以测量腹侧斜肌的肌肉反应和电活动,腹侧斜肌是产生基斯卡迪鸟鸣声的最主要肌肉。在鸟儿清醒和睡眠时,同时记录肌电图和鸟鸣音频。我们利用现有的基斯卡迪鸟声音产生机制的动力系统模型,将信息转化为合成歌曲。基本而言,动态系统模型将声音在咽鼓管中产生时的情况分解为一系列数学公式。"在过去的 20 年里,我一直在研究鸟鸣的物理学原理以及如何将肌肉信息转化为歌声,"米德林说。"通过这种方式,我们可以将肌肉活动模式作为鸟鸣产生模型的随时间变化的参数,并合成相应的歌声"。通过分析睡眠时的肌肉活动,发现了与基斯卡德鸦白天争夺领地时发出的颤音相对应的活动模式。有趣的是,"梦中颤音"与头部羽毛的扬起有关,这与白天的情况相同。研究人员根据收集到的数据合成了其中一种颤音。鸟的梦听起来像什么?米德林说:"想象那只孤独的鸟儿在梦中重现领土争端,我感到非常同情。我们与其他物种的共同点比我们通常认识到的要多得多。"研究人员说,他们的研究为"观察鸟类大脑提供了一个独特的窗口",利用动态生物力学模型将信号转化为行为的方法可以推广到其他物种。换句话说,在这项工作中,我们展示了如何利用物理模型来倾听鸟儿在做什么梦。这项研究发表在《混沌》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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