《F1 24》游戏玩法深度介绍视频 改进空气动力学模型等多个细节

《F124》游戏玩法深度介绍视频改进空气动力学模型等多个细节在其他诸多改进中,Codemasters还为游戏配备了全新的动态操控系统,通过全新改进的悬挂物理系统,可以实现更好、更逼真的操控和调整。此外,游戏还将采用改进的轮胎模型,更加注重轮胎磨损、温度、赛道表面等。游戏还将改进空气动力学模型,重新设计滑流模型,改进可调式尾翼(DRS)等。同时,动力单元设置的改进也将允许玩家实时更精细地控制能量获取。《F124》将于5月31日发售,登陆PC,PS4,XboxOne,XboxSeriesXS和PS5。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428973.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428973.htm

相关推荐

封面图片

夏宝龙抵达科大 据了解参观空气动力学和声学实验中心

夏宝龙抵达科大据了解参观空气动力学和声学实验中心国务院港澳办主任夏宝龙继续在香港的考察行程,他下午5时许抵达科技大学,同行的包括行政长官李家超,教育局局长蔡若莲则在科大迎接。有在场传媒向夏宝龙提问,关于有团体取消公众活动的事宜,夏宝龙未有停下回应。据了解,夏宝龙会与科大管理层会面,亦会参观科大的空气动力学和声学实验中心,以及先进显示与光电子技术国家重点实验室。夏宝龙今日较早前到访政府总部,与商会代表会面,之后考察金管局,并与财金界人士午宴。他下午转往科学园考察。2023-04-1717:28:04

封面图片

机器人操控器设计中的动力学引导扩散模型

机器人操控器设计中的动力学引导扩散模型核心内容总结:文章介绍了一种名为动力学引导扩散模型(Dynamics-GuidedDiffusionModel,DGDM)的数据驱动框架,用于为特定的操控任务生成操控器几何设计。不同于为每个任务训练不同的设计模型,这种方法采用了一个跨任务共享的学习动力学网络。对于一个新的操控任务,首先将其分解为一系列单独的运动目标,这一过程称为目标互动概况。该框架能够快速生成针对未见过的操控任务和物体的多样化操控器几何形状,允许以秒为单位生成针对新任务和物体的设计,从而解锁快速设计迭代周期。原理简述:动力学引导扩散模型(DGDM)的原理基于深度学习和动力学仿真的结合。通过利用共享的动力学网络来理解和预测物体在不同操控任务下的运动反应,进而指导操控器几何形状的生成。这种方法首先将复杂的操控任务分解为更简单、具体的运动目标(目标互动概况),然后通过模型学习这些运动目标如何影响物体的动态行为。最终,基于这些动态预测,模型能够生成适应给定任务的操控器设计,实现快速且有效的设计迭代。这种方法的优势在于其跨任务的通用性和对新任务的快速适应能力,极大地提高了设计效率和创新性。Via基基腹肌肌线索:@ZaiHuabot投稿:@TNSubmbot频道:@TestFlightCN

封面图片

https://www.youtube.com/watch?v=ocJnddPIZnQ蛤为什么我关注的F1空气动力学频道开始讲如

封面图片

新成像技术揭示有机半导体中的激子动力学 带来改进能量转换材料的潜力

新成像技术揭示有机半导体中的激子动力学带来改进能量转换材料的潜力图示:光激发有机半导体"巴克明斯特富勒烯"两个分子中的电子。新形成的激子(如亮点所示)首先分布在两个分子上,然后才落在一个分子上(如图中右侧所示)。资料来源:AndreasWindischbacher新的成像技术揭示了有机半导体中的激子动力学,有助于深入了解其量子特性和改进能量转换材料的潜力。WiebkeBennecke。图片来源:FotostudioRomanBrodel/Braunschweig哥廷根大学、格拉茨大学、凯泽斯劳滕-朗道大学和格勒诺布尔-阿尔卑斯大学的研究人员现在首次非常快速、非常精确地拍摄到了这些激子的图像--事实上,精确度达到了四十亿分之一秒(0.000,000,000,000,001s)和十亿分之一米(0.000,000,001m)。这种认识对于开发更高效的有机半导体材料至关重要。相关成果最近发表在科学杂志《自然通讯》上。了解激子动力学当光线照射到材料上时,一些电子会吸收能量,从而进入激发态。在有机半导体(如有机发光二极管中使用的半导体)中,这些受激电子和剩余"空穴"之间的相互作用非常强烈,电子和空穴不再能被描述为单独的粒子。相反,带负电荷的电子和带正电荷的空穴结合成对,称为激子。长期以来,从理论和实验角度理解有机半导体中这些激子的量子力学特性一直被认为是一项重大挑战。MatthijsJansen博士。图片来源:ChristinaMöller新方法揭示了这一难题。该研究的第一作者、哥廷根大学物理学家WiebkeBennecke解释说:"利用我们的光发射电子显微镜,我们可以发现激子内部的吸引力极大地改变了它们的能量和速度分布。我们以极高的时间和空间分辨率测量了这些变化,并将它们与量子力学的理论预测进行了比较"。研究人员将这种新技术称为光发射激子层析成像技术。其背后的理论是由格拉茨大学的PeterPuschnig教授领导的团队开发的。半导体研究进展这项新技术使科学家们首次能够测量和观察激子的量子力学波函数。简单地说,波函数描述了激子的状态,并决定了其存在的概率。哥廷根大学的MatthijsJansen博士解释了这一发现的意义:"我们研究的有机半导体是由60个碳原子组成的球形排列的富勒烯。问题是激子是否总是位于单个分子上,还是可以同时分布在多个分子上。这一特性会对太阳能电池中半导体的效率产生重大影响。"斯特凡-马蒂亚斯教授。图片来源:StefanMathias光发射激子层析技术提供了答案:激子在光的作用下产生后,立即分布在两个或更多的分子上。然而,在几个飞秒内,也就是在一秒钟的极小部分内,激子就会缩回到单个分子。未来,研究人员希望利用这种新方法记录激子的行为。哥廷根大学的斯特凡-马蒂亚斯(StefanMathias)教授认为,这很有潜力:"例如,我们希望了解分子的相对运动如何影响材料中激子的动力学。这些研究将有助于我们了解有机半导体的能量转换过程。我们希望这些知识将有助于开发更高效的太阳能电池材料"。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424837.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424837.htm

封面图片

领先的动力学实验可帮助揭开地球内部的秘密

领先的动力学实验可帮助揭开地球内部的秘密这是在理化学研究所SPring-8中心的量子纳米动力学光束线上实现的:将其世界领先的光谱仪与X射线光学的新发展和一种新型的高压电池相结合,该团队能够在稳定的条件下进行测量,其压力约为之前记录的两倍,比世界上任何其他设施高3倍多(图1)。图1:理化所SPring-8中心的理化所量子纳米动力学光束线(BL43LXU)上的高分辨率光谱仪。照片显示了主光谱仪臂、样品位置和两位科学家的比例。资料来源:©2023年理化学研究所SPring-8中心这项工作很有意思,因为它可以对地心的组成进行约束。"我们实际上对我们生活的这个星球的中心的信息少得可怜,"Baron说。"其他追踪来自地震的地震波在地球上的进展的工作给了我们一个作为深度函数的密度和声速的模型--但仅此而已:详细的组成仍然是未知的,并且是一系列科学辩论的主题,因为组成对于理解地球目前的结构以及地球甚至太阳系的演变都很重要。"最近的测量结果发表在《自然通讯》上,是理化所SPring-8中心的巴伦材料动力学小组、东北大学的大谷英二和生田大章,以及爱媛大学和日本同步辐射研究所(SPring-8/JASRI)的研究人员合作完成的。该小组测量了纯铁的声速与压力的关系,其密度超过了地球内部核心的密度,其中压力超过了300千兆帕,验证了被称为伯奇定律的线性关系。利用新的结果,他们提出了一个模型,其中除了铁和镍之外,地球的核心还有少量的硅和硫。Baron说:"此外,也许是最重要的,该方法可以扩展到其他材料,从而使材料在极端压力下的声速测量达到新的精确水平。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360849.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360849.htm

封面图片

中国科学院院士:生成式 AI 赋能气动外形设计

中国科学院院士:生成式AI赋能气动外形设计在22日于北京举行的升思人工智能框架峰会2024上,中国科学院院士、中国空气动力学会理事长唐志共介绍,基于升思MindSpore,生成式气动设计大模型平台打破传统设计范式,设计时长由月级缩短到分钟级,满足概念设计要求。未来该平台将扩展到航空、航天、船舶、高铁、能源、汽车等多个行业领域,引领工业装备的设计和制造能力跨越式发展。华为于2020年3月开源升思MindSporeAI框架。2023年以来,基于升思框架发表的顶级会议论文数量超过1200篇,在所有AI框架中排名中国第一、全球第二,已成为国内最具创新活力的AI开源社区。(国是直通车)

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人