网游中的跑鞋成为现实 可让你的步行速度提高250%

网游中的跑鞋成为现实可让你的步行速度提高250%乍一看,你可能会认为它们是某种形式的奇怪旱冰鞋,但该公司坚持认为它们是一种新产品,值得被称为"世界上最快的鞋子"。这双鞋像花式凉鞋一样系在你的普通鞋上。每只鞋都有一个铰链设计,意在实现正常的行走运动,而八个动力轮子使你前进的速度比你自己能走的快。穿上这双奇怪的鞋子,行走看起来更像是在跑步。公司发布的模特行走中的视频片段使这双鞋看起来像科幻作品。它的最高速度为每小时7英里(11公里),平均航程为6.5英里(10.5公里),重量为4.2磅(2公斤)。Shift公司正在Kickstarter上为Moonwalkers筹集资金,所以通常的注意事项也适用:并非所有的众筹项目都能按时和如期交付。这双鞋的价格比你的标准运动鞋要高得多。超级早期采用者的价格水平是1099美元(960英镑,1720澳元),Kickstarter已经吸引了超过20万美元的资金,使其远远超过最初的9万美元目标。这双鞋还配备了配套软件,旨在适应你的运动。在需要的时候,比如上楼梯的时候,一个电子刹车会锁住车轮。刹车是由右脚的特定动作触发的。一个教学视频将引导新的用户开始使用。通勤者目前有很多动力设备的选择,从滑板到滑板车。如果你喜欢不寻常的与脚有关的交通方式,赛格威的DriftW1电动滑板也很适合。Moonwalkers可能是一个有吸引力的替代方案,因为它们体积小,便于携带。但它会彻底改变步行的游戏规则吗?这还有待观察。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331545.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331545.htm

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三星可穿戴式机器人将于年底上市可提高用户步行速度三星计划8月推出的可穿戴式行走辅助机器人“GEMS Hip”的上市日程将推迟到年末。据悉,推迟的原因,是三星需要时间进一步提高产品完成度,并全面检查认证和营销战略等。预计这款产品将在今年年末在韩国和美国同时上市。GEMS Hip是三星在CES2019上首次公开的可穿戴机器人。这个机器人可以戴在骨关节上,走路时可以为佩戴者提供20%以上的行走力量,步行速度可以提高10%。这个机器人还获得了国际标准ISO 13482认证,安全性有保障。此外,三星将辅助机器人的使用范围扩大到了运动训练和医疗等方面。比如运动训练方面与健身专门企业合作,让用户穿着机器人运动,取得个人训练(PT)的效果,医疗方面可以用于用户复健。不过由于目前成本过高,因此暂时无法推向大众市场使用,预计三星会为此展开高价营销。目前,三星或将致力于向可穿戴机器人产业规模较大的北美市场发展。美国可穿戴式机器人市场从2016年开始每年增长21%,是当今世界上最大的可穿戴式机器人市场。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1313875.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1313875.htm

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一种由富勒烯单分子制成的开关可让执行速度提高100万倍富勒烯分子实现的开关过程可以比微芯片中使用的开关快得多,速度提高了三到六个数量级,这取决于利用的激光脉冲。富勒烯开关在网络中的使用可能会加速计算机行业的发展,其能力已超过目前电子晶体管所能达到的水平。此外,它们有可能通过提供前所未有的分辨率水平来彻底改变微观成像设备。70多年前,物理学家发现,分子在电场存在的情况下会发射电子,后来又发现了某些波长的光。电子发射产生的图案吸引了人们的好奇心,但却无法解释。但是,由于一项新的理论分析,这种情况已经改变,其影响不仅可以带来新的高科技应用,而且可以提高我们仔细研究物理世界本身的能力。关于富勒烯开关如何像火车轨道开关点一样工作的一个简单比喻。光脉冲可以改变进入的电子的路径,这里用火车表示。项目研究员HirofumiYanagisawa和他的团队从理论上分析了富勒烯受激分子的电子发射在暴露于特定种类的激光时应如何表现,并且在测试他们的预测时,发现他们是正确的。Yanagisawa说:"我们在这里设法做的是使用非常短的红色激光脉冲来控制分子引导入射电子的路径的方式。根据光的脉冲,电子可以保持其默认的路线,或者以一种可预测的方式重新定向。因此,它有点像火车轨道上的开关点,或电子晶体管,只是速度快得多。我们认为我们可以实现比经典晶体管快100万倍的开关速度。而这可能会转化为现实世界中的计算性能。但同样重要的是,如果我们能够调整激光来诱骗富勒烯分子同时以多种方式开关,这可能就像在一个分子中拥有多个微观晶体管。这可以增加系统的复杂性,而不增加其物理尺寸"。作为开关基础的富勒烯分子与也许更为著名的碳纳米管有关,尽管富勒烯不是一个管子,而是一个碳原子球。当放在一个金属点上时--基本上是一个针的末端--富勒烯以某种方式定向,因此它们将可预测地引导电子。飞秒(四亿分之一秒)或甚至阿托秒(五亿分之一秒)规模的快速激光脉冲被集中在富勒烯分子上,以触发电子的发射。这是第一次用激光以这种方式来控制分子的电子发射。"这项技术类似于光电子发射显微镜产生图像的方式,"Yanagisawa说。"然而,那些人最多只能达到10纳米左右的分辨率,或百亿分之一米。我们的富勒烯开关增强了这一点,并允许实现大约300皮米的分辨率,或百亿分之三米。"原则上,由于多个超快电子开关可以结合到一个分子中,只需要一个富勒烯开关的小网络就可以执行可能比传统微芯片快得多的计算任务。但是有几个障碍需要克服,例如如何使激光组件小型化,这对创造这种新型的集成电路至关重要。因此,我们看到基于富勒烯开关的智能手机可能仍然需要很多年。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349135.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349135.htm

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