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黄油:哈门斯 / 情妇后宫 [v0.13]

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游戏 哈门斯 / 情妇后宫 [v0.13]【PC+安卓】( Haremence )

游戏名称:哈门斯/情妇后宫[v0.13]【PC+安卓】(Haremence)游戏简介:你是一名科学家,与同事合作意外发明了一种装置可以让你随心所欲地弯曲人的意志。就在你想如何处理这个危险的东西时,你的同事被绑架了你不得不逃离那些试图偷走你的装置的神秘势力。一个名叫爱丽丝的黑客帮助你逃脱并带你找到了与你遭遇相同的科学家的秘密藏身处。现在,你需要弄清楚是谁绑架了你的同事,以及如何处置你的新发明。—————————————更新日志:v0.13四个新事件总共约672帧:Yuki1、Alice8、Chris7和Amber9。Yuki在咖啡馆里的一些框架,在她的第一次活动后被重新拍摄,以适应它们应该有的样子。Yuki在咖啡馆储藏室里有了一个新的光芒四射的动作。一个女孩的两套新衣服。(我们稍后会添加裸照)添加了2个消息事件。(其中之一是给那些没有选择继续Yuki故事的人)克洛伊现在在客厅里举行了一场光芒四射的性爱活动。在她所有的服装中。添加了一个新位置,里面有Yuki的光芒四射的动作。添加了一个新的配角女孩。现在你对她无能为力,但这只是现在。您现在可以在统计菜单中查看女孩的活动延迟是否结束。(用心形按钮打开的那个)添加了消息缓冲区。现在,如果你不阅读女孩发给你的消息,当你最终打开她们的聊天时,她们将被排成一列,一个接一个地显示出来。(不知道你为什么不读这些消息,但仍然)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TG直接下载就在图文上面,请往上滑一点加入群聊:【】

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科学家发明了一种可以不断生长的机器人这个名为FiloBot的生长机器人由意大利理工学院的科学家设计,灵感来自攀缘植物的适应性和环境探索策略。该机器人使用热塑材料来构建自己的茎状身体,生长方向由环境刺激决定,光线传感使之拥有向光性或趋暗性,重力传感使之能向地心前行,一般扰动可以自主决策避障。投稿:@TNSubmbot频道:@TestFlightCN

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比光子本身还薄科学家发明了已知最小的导光方式芝加哥大学的科学家们发现,一种只有几个原子厚的玻璃晶体可以捕捉和携带光--而且可以用于各种应用。研究报告合著者HanyuHong手持的塑料中央的细线就是这种材料。图片来源:JeanLachat通过一系列创新实验,他和他的团队发现,只有几个原子厚度的玻璃晶体薄片可以捕获并携带光线。不仅如此,它的效率还出奇地高,可以传播相对较远的距离--一厘米,这在基于光的计算领域是非常远的。JiwoongPark教授(左)和科学家HanyuHong(右)在激光实验室,他们在那里确认这种材料可以携带光--尽管它比光本身还要小。图片来源:JeanLachat这项研究最近发表在《科学》(Science)杂志上,展示了本质上的二维光子电路,并可能为新技术开辟道路。这项研究的主要作者、詹姆斯-弗兰克研究所(JamesFranckInstitute)和普利兹克分子工程学院(PritzkerSchoolofMolecularEngineering)化学系教授兼系主任朴智雄(JiwoongPark)说:"我们完全惊讶于这种超薄晶体的强大功能;它不仅能保持能量,还能将能量传递到比任何人在类似系统中看到的要远一千倍的地方。被困住的光也表现得像在二维空间中行进一样"。引导光线新发明的系统是一种引导光的方法,被称为波导,本质上是二维的。在测试中,研究人员发现,他们可以使用极其微小的棱镜、透镜和开关来引导光沿着芯片的路径--所有这些都是电路和计算的要素。光子电路已经存在,但它们要大得多,而且是三维的。最关键的是,在现有的波导中,光粒子--即所谓的光子--总是在波导内封闭地传播。科学家们解释说,在这种系统中,玻璃晶体实际上比光子本身还要薄,因此光子的一部分实际上在传播过程中伸出了晶体。JiwoongPark教授(左)和科学家HanyuHong(右)在芝加哥大学Park的实验室里检查这种材料。在测试中,他们可以使用微小的棱镜、透镜和开关来引导光线沿着芯片的路径--所有这些都是电路和计算的要素。图片来源:让-拉查特这就有点像在机场里建造一个传送行李箱的管道与把行李箱放在传送带上的区别。在传送带上,行李箱是露天的,你可以很容易地在途中看到并调整它们。这种方法使得利用玻璃晶体制造复杂设备变得更加容易,因为光线可以通过透镜或棱镜轻松移动。光子还可以体验沿途的状况信息。想想看,检查从室外进来的行李箱,看看外面是否下雪了。同样,科学家们可以想象用这些波导来制造微观层面的传感器。Park解释说:"比如说,你有一个液体样本,你想感知是否存在某种特定的分子。你可以这样设计,使波导穿过样品,而该分子的存在将改变光的表现。"科学家们还对构建非常薄的光子电路感兴趣,这种电路可以堆叠在一起,在相同的芯片面积上集成更多的微小器件。他们在这些实验中使用的玻璃晶体是二硫化钼,但其原理也适用于其他材料。科学家们说,虽然理论科学家们已经预测到这种行为应该存在,但在实验室中真正实现这种行为却是一个长达数年的过程。"这是一个极具挑战性但又令人满意的问题,因为我们进入了一个全新的领域。因此,我们所需要的一切都必须自己设计--从材料的生长到测量光是如何移动的,"该论文的共同第一作者、研究生HanyuHong说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385859.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385859.htm

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