• “旁观者量子比特”最大限度减少计算错误

      量子计算机似乎“天生”易出错,周围环境微小的扰动,如温度、压力或磁场变化,都会破坏它们脆弱的计算基础——量子比特。美国芝加哥大学普利兹克分子工程学院研究人员开发了一种新方法,可持续监测量子系统周围的噪声并实时调整,以最大限度地减少误差。   随着量子计算机的规模扩大,噪声和错误的挑战也越来越大。首先是量子比特很容易根据环境发生变化;其次,如果科学家想测量一个量子比特,其状态就会崩溃并丢失数据。因此纠正量子系统中的错误是一项非常艰巨的任务。   在最新一期《科学》杂志中...

  • 教育领域竞相“拥抱”AI新工具

      人工智能(AI)是这个时代最具颠覆性的技术之一,美国OpenAI公司的ChatGPT一经推出便引发轰动。AI正以润物细无声的方式重塑多个行业的面貌,教育行业也不例外。   热情拥抱   据美国《国会山》网站报道,很多教育平台热情拥抱了“新鲜出炉”的AI技术。例如,社交学习平台Brainly在其网站上发布了名为“Ginny”的AI助手的测试版,这一聊天机器人旨在简化或扩展提供给学生的答案。   Brainly首席技术官比尔·萨拉克表示,应让学生决定他们想获得什么样的答...

  • 超声波让动物陷入“可控长眠”

      《自然·代谢》5月25日发表的一项研究报告称,通过定向头部的超声脉冲可诱导在小鼠和大鼠中出现可逆的冬眠样状态。这一非侵入性方法暂时激活了脑中的神经细胞,导致降低体温、减缓代谢,或可应用在未来医疗或长距离宇宙飞行中。   蛰眠是一种类似冬眠的生理状态,在此状态下哺乳动物会抑制代谢,降低体温,并减缓其他生理过程以保存能量。这一状态据信受到中枢神经系统控制。超声波能够以非侵入性方式穿透头骨聚焦于脑,并且如果集中在神经上,已被表明能够激活动物的神经细胞。   美国圣路易斯华盛...

  • 光子芯片温控耗能减至目前的百万分之一

      美国俄勒冈州立大学和贝勒大学科学家在降低数据中心和超级计算机使用的光子芯片能耗方面取得了突破:他们开发出一种新型设备,控制光子芯片温度变化所需的能量仅为目前能耗的百万分之一,有望成为未来数据中心和超级计算机高速通信的骨干。相关论文刊登于最新一期《科学报告》杂志。   数据中心能存储、处理和传播数据和应用程序。美国能源部的数据显示,同等面积数据中心的能耗是普通办公楼的50倍,数据中心总用电量约占美国用电总量的2%。而且,随着数据量的飙升,数据中心的数量也与日俱增。   ...

  • 心理压力为何让肠道发炎

      心理压力会加重某些由肠道疾病引起的消化道炎症。现在,美国科学家已经找到了其中的原因。相关论文5月25日发表于《细胞》。   新研究进行了一次全面叙述——从大脑产生的化学信号开始,一直到肠道中的免疫细胞结束,这一过程给患有这些疾病的人带来了麻烦。   这项研究有助于解释慢性压力是如何引发身体痛苦的,意味着控制压力水平可能会对炎症性肠病(IBD)的治疗效果产生深远影响。   论文作者、美国宾夕法尼亚大学微生物学家Christoph Thaiss表示,这个想法与传统的医疗...

  • 我科学家制出绝缘纳米新材料

      近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队研制出一种高性能纤维素基纳米纸材料,其在极端条件下仍可保持优异的机械和电绝缘性能。相关成果日前发表于《先进材料》。   随着人类对南极洲、月球和火星等极端环境探索的深入,不断出现的极端环境条件,包括强紫外线环境、原子氧和高低温交替环境等,成为今后深入探索的主要障碍。   在极端环境下,材料的物理化学特性会发生变化,严重时甚至会导致重要设备和装置的损坏。在传统材料当中,金属和陶瓷本身具有出色的机械性能和对极端环境的耐受性,但金属材料面...

  • 温州大学举办组合数学研讨会促进“数学家之乡”人才培养

      温州是数学家之乡,温州大学数理学院是温州“数学家之乡”人才培养研究中心(以下简称研究中心)之一。为增进学术交流促进人才培养工作,近日,研究中心举办组合数学学术研讨会,交流前沿研究成果,加强研究中心建设,来自山东大学、东北大学等高校的专家学者与会交流,温州大学叶永南教授与法国里昂大学曾江教授主持研讨会。...

  • 景海鹏、朱杨柱、桂海潮,新“太空出差三人组”公布!

      定了!我国将于5月30日9时31分发射神舟十六号载人飞船。...

  • 我科学家提出用中国天眼搜寻地球附近暗物质

      清华大学副教授安海鹏、紫金山天文台研究员黄晓渊、北京大学研究员刘佳等在暗物质物理研究方面取得了重要进展。研究团队发现,现有的低频阵列射电望远镜(LOFAR)、正在建设的平方千米阵列射电望远镜(SKA),以及“中国天眼”五百米口径球面射电望远镜(FAST)可以超过目前宇宙微波背景辐射的限制,以更高的灵敏度和更宽的质量范围探寻暗物质。相关研究成果以《利用射电望远镜直接探测暗光子暗物质》为题于日前发表在《物理评论快报》。文章被列为物理学特别推荐,并受到美国物理学会的推荐报道。...

  • 中外科研团队捕获快速射电暴关键信息

      世界首例持续活跃快速射电暴FRB20190520B被中国天眼发现后,中外科研团队联手对其进行了17个月的长期监测,发现重复快速射电暴(以下简称重复暴)周边存在磁场反转,向揭示快速射电暴的起源和环境迈出了重要一步。相关科研成果5月12日发表于《科学》杂志。   作为最亮的射频爆炸现象,快速射电暴每天都在宇宙中的上百万个角落闪耀,但因其突然爆发又转瞬即逝,望远镜往往来不及捕捉就错过了。自2007年被发现以来,快速射电暴成了天文学领域重大热点前沿之一。不过,因为观测样本少,快...

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