美国之音中国研究团队称实现技术突破使潜艇动力和隐身能力大大提升

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生物启发的神经网络模型令其记忆能力大大提升

生物启发的神经网络模型令其记忆能力大大提升电信号和生物化学信号的错综复杂的相互作用,以及神经元和其他细胞类型之间的连接网络,为记忆的形成创造了基础结构。尽管如此,由于对大脑基础生物学的了解有限,将大脑的复杂生物学编码到计算机模型中进行进一步研究已被证明是一项困难的任务。冲绳科学与技术研究所(OIST)的研究人员通过纳入生物学的见解,对广泛使用的记忆计算机模型(称为霍普菲尔德网络)进行了改进。这一改变启发了一个神经网络,它不仅更好地反映了神经元和其他细胞在大脑中的连接方式,而且还有能力储存更多的记忆。深井智树教授小组的博士生托马斯-伯恩斯说,网络中增加的复杂性使其更加现实,深井教授是OIST神经编码和脑计算部门的负责人。"为什么生物学会有这么多的复杂性?记忆能力可能是一个原因,"伯恩斯先生说。在经典的霍普菲尔德网络(左)中,每个神经元(I、j、k、l)都以成对的方式与其他神经元相连。在伯恩斯和深井教授制作的改良网络中,三个或更多的神经元组可以同时连接。资料来源:托马斯-伯恩斯(OIST)霍普菲尔德网络将记忆存储为系统中不同神经元之间的加权连接模式。网络被"训练"来编码这些模式,然后研究人员可以通过呈现一系列模糊或不完整的模式来测试它对这些模式的记忆,观察这一网络是否能将它们识别为它已经知道的模式。然而,在经典的霍普菲尔德网络中,模型中的神经元与网络中的其他神经元相互连接,形成一系列所谓的"配对"连接。成对连接代表了两个神经元在突触处的连接方式,突触是大脑中两个神经元的连接点。但在现实中,神经元有复杂的分支结构,称为树突,提供多个连接点,因此大脑依靠更复杂的突触安排来完成其认知工作。此外,神经元之间的连接是由称为星形胶质细胞的其他细胞类型调节的。伯恩斯解释说:"大脑中只存在神经元之间的成对连接,这根本不现实。他创建了一个改良的霍普菲尔德网络,其中不仅有成对的神经元,而且有三组、四组或更多的神经元也可以连接起来,例如在大脑中可能通过星形胶质细胞和树突树发生。"尽管新的网络允许这些所谓的"集合式"连接,但总的来说,它包含的连接总数与以前一样。研究人员发现,一个包含成对连接和集合连接的混合网络表现最好,保留的记忆数量也最多。他们估计它的效果是传统霍普菲尔德网络的两倍以上。"事实证明,你实际上需要在某种程度上平衡各种特征的组合,"伯恩斯说,"单独的突触是必要的,但也应该需要一些树突树和一些星形胶质细胞。"霍普菲尔德网络对于模拟大脑过程非常重要,但它们也有强大的其他用途。例如,被称为变形金刚的非常类似的网络类型是基于人工智能的语言工具,如ChatGPT,所以伯恩斯和深井教授所确定的改进也可能使这类工具更加强大。伯恩斯和他的同事们计划继续研究他们修改后的霍普菲尔德网络,以使它们更加强大。例如,在大脑中,神经元之间的连接强度通常在两个方向上是不一样的,所以研究人员想知道这种不对称的特点是否也能提高网络的性能。此外,他还想探索使网络的记忆相互作用的方法,就像它们在人脑中的作用一样。我们的记忆是多方面的,而且很庞大。我们仍然有很多东西需要发掘。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348821.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348821.htm

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NOAA GOES-U卫星准备发射 将大大提升天气预报和空间天气探测能力

NOAAGOES-U卫星准备发射将大大提升天气预报和空间天气探测能力NOAA的GOES-U是地球静止业务环境卫星(GOES)-R系列的第四颗也是最后一颗卫星,该系列是西半球最精密的天气观测和环境监测系统。GOES-R系列提供先进的图像和大气测量、闪电活动实时绘图以及空间天气观测。资料来源:美国国家航空航天局工作人员从2024年6月14日星期五开始,将NOAA(美国国家海洋和大气管理局)的地球静止业务环境卫星(GOES-U)从Astrotech太空操作设施运送到位于佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心39A发射场的SpaceX机库,并于2024年6月15日星期六早些时候结束作业。图片来源:NASA/本-斯梅格尔斯基地球静止业务环境卫星U(GOES-U)即将搭乘SpaceX公司的猎鹰重型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射场发射升空。6月10日,位于佛罗里达州泰特斯维尔的Astrotech太空运营设施的技术人员将美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的GOES-U卫星吊装到有效载荷适配器和有效载荷连接配件上,使GOES-U能够牢固地固定在猎鹰重型火箭的顶部。这一里程碑是继最近的加注燃料行动之后的又一里程碑,在这次行动中,团队向卫星装载了超过5000磅的双酚推进剂和氧化剂,用于在轨道上为卫星提供推力。现在,GOES-U卫星的总重量为10956磅。接下来,团队将20英尺高的卫星封装在两个有效载荷整流罩的两半中,准备在6月13日将其与火箭连接。2024年6月13日星期四,在佛罗里达州美国宇航局肯尼迪航天中心附近位于泰特斯维尔的Astrotech太空操作设施内,技术人员正在准备将NOAA的GOES-U封装在有效载荷整流罩的两半内。图片来源:NASA/BenSmegelsky在发射的上升阶段,半整流罩将保护GOES-U免受空气动力压力和热量的影响。一旦GOES-U不再需要这种保护,大约在升空四分钟后,两半整流罩将被卸下并返回地球,SpaceX的工作人员将在那里回收它们,供未来的任务使用。封装完成后,工人们于6月15日将航天器从Astrotech的工厂运往NASA肯尼迪分部和SpaceX位于航天发射场39A发射场的机库。工作人员从2024年6月14日星期五开始,将NOAA的GOES-U从Astrotech太空作业设施运送到SpaceX位于佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心39A号发射场的机库,并于2024年6月15日星期六早些时候结束作业。图片来源:NASA/本-斯梅格尔斯基下一个任务里程碑包括将封装好的GOES-U连接到SpaceX猎鹰重型火箭上,然后再将组合体推出发射台。美国国家航空航天局(NASA)计划于美国东部时间6月25日下午5:16开启两个小时的窗口,在肯尼迪发射场39A发射场用SpaceX公司的猎鹰重型火箭发射GOES-U。发射后,航天器将完成近三周的旅程,到达位于赤道上空22236英里的地球静止轨道上的目的地,使卫星能够持续观测西半球。作为NOAA的GOES-R系列中的第四颗也是最后一颗卫星,GOES-U将增强气象学家提供先进天气预报和警报的能力。GOES-U还将利用新型紧凑型日冕仪改进对空间气象灾害的探测和监测。NASA的发射服务计划设在肯尼迪,负责管理GOES-U任务的发射服务。位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心负责监督航天器和仪器的采购。洛克希德-马丁公司负责设计、建造和测试GOES-R系列卫星。L3HarrisTechnologies公司提供主要仪器--高级基线成像仪以及地面系统,其中包括用于接收数据的天线系统。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435244.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435244.htm

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创新型新型粘合剂使性能翻倍有望大大提升电动汽车电池的耐用性研究人员用聚(乙烯基膦酸)(PVPA)为锂离子电池中基于微氧化硅(SiO)的电极设计了一种高性能粘合剂,与传统方法相比,这种粘合剂提高了电化学性能和耐用性。资料来源:JAISTNoriyoshiMatsumi日本先进科学技术研究所(JAIST)的NoriyoshiMatsumi(松见纪佳)教授、博士生NoriyukiTakamori、前高级讲师RajashekarBadam、TejkiranPindiJayakumar博士(前学生)以及丸善石化有限公司的研究人员最近在2024年2月8日的《ACS应用能源材料》(ACSAppliedEnergyMaterials)杂志上发表了一项研究、他们利用聚(乙烯基膦酸)(PVPA)作为微型氧化硅电极的粘合剂,实现了比传统电池更优越的性能。PVPA的卓越性能据松见教授说:"PVPA粘合剂在延长高性能锂离子二次电池的寿命方面应该非常有用。特别是在电动汽车的应用中,人们对实现锂离子二次电池的长寿命有着浓厚的兴趣。PVPA的使用将为聚丙烯酸(PAA)和聚偏氟乙烯(PVDF)等市售粘合剂提供更好的替代品"。该研究涉及制造含有PVPA、PAA和PVDF作为粘合剂的电极,并通过电化学实验和密度泛函理论对其性能进行了评估。与传统的PAA(2.03N/m)相比,PVPA对铜支持物的附着力(3.44N/m)明显更强,从而显著提高了锂离子电池的耐用性。与PAA电池相比,基于PVPA的电池在200次循环后的放电容量几乎是后者的两倍,基于PVPA的半电池在相同的循环次数后可达到1300mAhg-1SiO。与PVDF或PAA粘合剂不同的是,即使经过200次充放电循环,扫描电子显微镜也没有观察到集流器剥落。此外,PVPA更强的附着力有助于稳定基于氧化硅的阳极,即使在体积显著膨胀的情况下也能防止其剥落。合作与专利此外,丸善石化有限公司(其研究人员也是研究的一部分)已经建立了PVPA的工业生产流程。JAIST与丸善石化有限公司之间的持续合作,以及该公司提供的其他电池生产专业技术,可能会进一步加快该工艺在实际生活中的应用。JAIST和丸善石化有限公司已在国内(日本)和国际上联合申请了该技术的专利。"这种工业上可行的高性能粘合剂将有助于高耐用性和高能量密度电池技术的开发。这将使电动汽车在全球范围内得到更广泛的应用,而无需担心电池性能会在较长时间内下降。未来,这些材料还可应用于火车、轮船、飞机等各种电动汽车。"总之,科学家们利用聚(乙烯基膦酸)为锂离子电池中的氧化硅阳极开发出了一种功能性粘合剂。与传统方法相比,这种低成本粘合剂提高了性能,是电动汽车及其他领域基于微型氧化硅的应用的新进展。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423012.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423012.htm

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