SM8845是最新台积电N3p,自研Oryon CPU,架构还是全大核2+6,部分外围来自最新SM8850。现阶段性能设定略弱于SM8750(骁龙8 Elite),定位还是双旗舰的一环,部分...
现阶段性能设定略弱于SM8750(骁龙8 Elite),定位还是双旗舰的一环,部分子系和母系有新机会用。
辛辛那提大学的化学系学生正在研究实验室培育的晶体,这些晶体在光照下会发生奇妙的反应。它们会弯曲,会扭曲,会反弹,有时还会爆炸。安娜·古德蒙兹多蒂尔教授领导着这些光爆晶体的研究。由于该领域相对而言尚未被深入探索,她的学生们每次发现意想不到的反应,都开辟出新的领域。
辛辛那提大学化学系的学生正在研究光爆晶体的特性,这种晶体在白光下会弯曲、扭曲或爆炸。图片来源:安德鲁·希格利
“我们正在研究晶体在光照下的行为机制。我们可以让它们跳跃、爆炸或舞动。它们会做出各种各样奇怪的行为,”古德蒙兹多蒂尔说道。
加州大学学生本·米勒在化学实验室中用放大镜观察实验室培育的晶体。图片来源:安德鲁·希格利
她获得了美国国家科学基金会55万美元的资助,用于研究加州大学学生在化学实验室“培育”的晶体的特性。这些晶体对光的反应方式取决于分子内部的排列方式。
加州大学博士生 Fiona Wasson 说道:“相同的分子可以形成不同的晶体,这让我很着迷。”
当受到光线照射时,一些晶体的两端会弯曲,其力量足以托起数百倍于自身大小的物体。另一些晶体会旋转成超过 360 度的螺旋状。还有一些晶体几乎能像一颗小小的跳豆一样从显微镜载玻片上跳下来。
辛辛那提大学博士生菲奥娜·沃森在显微镜下研究红光下的光爆晶体。图片来源:安德鲁·希格利
“学生们用这些晶体做出的成果让我惊叹不已,”古德蒙兹多蒂尔说道。“我们对其中的很多原理还不甚了解。我们是第一批进行气体释放实验的人,所以这项发现让学生们觉得非常有趣。”
光会促使晶体排出晶体形成时捕获的大气氮。
加州大学学生本·米勒(Ben Miller)在获得本科研究奖学金期间,曾在古德蒙多蒂尔(Gudmundsdottir)专门为记录晶体光爆反应而建造的实验室暗室里度过了一个学期。学生们使用可调节的红光将显微镜的摄像头聚焦在微小的晶体上,然后用各种LED灯照射晶体。
米勒了解到,这些受光弯曲的晶体也可以用细小的针和镊子,通过机械力进行操控。他说,用它们做实验非常有趣。
加州大学教授安娜·古德蒙兹多蒂尔在加州大学文理学院教授化学。图片来源:安德鲁·希格利
“它的妙处在于,它弯曲后弹回时,表面不会有任何损坏。这对于晶体来说非常独特,”他说。“我学到了很多。有时我会想,‘我知道一些别人不知道的科学知识。’这很有意思。”
通常情况下,加州大学学生在实验室中培育的晶体只会进行一次表演,之后氮气就会逸出。但古德蒙德多蒂尔表示,其他晶体可以反复进行弯曲或扭曲表演,这增加了制造光动力肌肉纤维或传感器执行器的可能性。
她看到了光激活释放氧气的晶体的更大潜力。她说,这些晶体可以用来为高空失压的飞机打造更安全、更轻便的氧气系统。
甚至有一天会用于太空探索,沃森说。“太空中有很多光,研究它很令人兴奋。我们才刚刚开始探索它的最初几年。”
编译自/ScitechDaily
IT之家 4 月 11 日消息,昨日有博主晒出小米 2025 投资者日延期通知邮件,内容称小米集团 2025 年投资者日因故延期至 2025 年 6 月 3 日。本次投资者日将由公司管理层及业务部门负责人分享公司战略和业务进展。同时还邀请投资者参观小米汽车工厂。
官方并未明确说明延期原因,IT之家将持续关注事件进展。
小米集团 2024 年全年营收 3659.1 亿元人民币(预估 3580.5 亿元人民币),创历史新高,同比增长 35.0%;全年净利润 236.6 亿元人民币,预估 197.6 亿元人民币。小米创办人,董事长兼 CEO 雷军称,这是小米史上最强年报。
相关阅读:
还记得《钢铁侠2》里托尼·斯塔克重新发现新元素,并用双手操控虚拟3D全息元素的场景吗?他可以移动、捏、划、弹、抛。这在2010年已经相当酷炫了。那么2025年呢?好吧,我们还没有完全达到这个目标,但这仍然是相当具有创新性的:一组西班牙工程师创造了世界上第一个可以进行物理交互的 3D 全息图。
用户可以“抓取”汽车全息图并进行操控 纳瓦拉公立大学
全息图通常使用扫描体积显示器制作,这意味着图像会以每秒近三千次的速度投射到名为漫射器的刚性振荡表面上,从不同的高度投射出来,从而呈现出三维物体的外观,而无需佩戴特殊的眼镜或头显。漫射器的移动速度非常快,以至于人眼几乎无法察觉。但问题在于,当你尝试与全息图互动时,你可能会失去一根手指,甚至彻底损坏机器。
纳瓦拉公立大学的 Elodie Bouzbib 博士和她的团队开发了一个简单的解决方案:弹性扩散条。
虽然听起来很简单,但团队测试了多种迭代、材料和类型的条带,从投影仪屏幕材料到硅胶。测试不仅是为了弹性和滞后性(拉伸后保持其原始形状),也是为了测试其光学特性。他们选择了“弹性带”作为打造名为 FlexiVol 的系统最合适的材料,但并未具体说明是哪种“弹性带”。
使用您在手机触摸屏上已经习惯的手势——滑动、触摸选择、捏合、旋转等等——用户可以通过弹性扩散器有效地控制和操纵这些全息物体。
用户现在可以安全地与 FlexiVol 交互
与全息图或其他 3D 空间交互的标准方法是使用 3D 鼠标,它看起来更像是你在任务控制中心看到的那种,而不是日常使用的鼠标。非常精确,但如果没有经过特别练习的话,速度不会特别快。
为了验证这一概念,该团队进行了三项使用测试,18 名参与者将 3D 鼠标与 FlexiVol 进行对比;选择一个对象、跟踪一个对象和对接 - 用户必须将一个对象放置在另一个对象内。
在选择测试中,用户用手指戳球(选择)的速度明显快于使用 3D 鼠标。有趣的是,追踪的速度大致相同,但当重叠两种方法的追踪路线并进行比较时,FlexiVol 的追踪准确度要高得多。在对接测试中,正如人们所想,FlexiVol 以其更直观的手指抓取和插入方式赢得了压倒性胜利。
虽然测试对象样本相对较小,只有18人,但94%的用户表示,与使用3D鼠标相比,他们对完成时间更有信心,对准确率也高出67%。他们表示,相比鼠标,这种“伸手可及”的操作感觉更准确、更自然,也更不容易让人感到沮丧。
Bouzbib 博士表示,她正在寻求使用聚焦超声波或导电线来模拟触觉反馈,从而进一步改善设计。
IT之家 4 月 11 日消息,科技媒体 patentlyapple 昨日(4 月 10 日)发布博文,报道称谷歌获批一项专利,通过智能手机的感应外壳检测用户输入,生成输入位置“地图”,并利用机器学习模型识别用户手势。
该专利聚焦智能手机的感应外壳(presence-sensitive housing),能检测用户在设备背面或侧面的触碰输入,生成一张记录各输入位置的“地图”。
传统智能手机依赖触摸屏操作,但屏幕触碰可能遮挡显示内容,影响用户体验。谷歌的方案避开屏幕交互的局限,支持用户通过设备外壳进行手势操作。例如,用户可通过特定手势调整音量、快进视频或切换屏幕方向(如横屏或竖屏)。
IT之家援引博文介绍,专利的核心在于利用机器学习模型,尤其是复合机器学习模型(federated machine learning model),分析用户手部动作。
智能手机通过感应外壳检测用户手的接触点,生成手部模型。系统随后根据该模型区分有意的手势输入和无意地触碰(如握持设备时的误触)。这种智能筛选机制能有效减少误操作,提升操作的准确性。
除了智能手机,感应外壳技术可扩展至平板电脑、智能音箱、笔记本电脑、电子书阅读器,甚至汽车导航系统和智能手表等设备。这表明谷歌希望将该技术融入多种消费电子产品,打造更直观的交互方式。
日前,京东宣布,京东外卖百亿补贴今天8点正式上线,号称将通过“全民补贴+爆品直降”双重机制,一年内投入超百亿元。目前,进入京东App的“秒送”专区后,会有“京东外卖百亿补贴全面上线”的弹窗。
据了解,京东外卖面向全体用户发放最高20元补贴,每天能可抽取,覆盖京东外卖平台所有餐饮门店,包含麦当劳、海底捞、汉堡王、霸王茶姬、奈雪的茶等。
此外,PLUS会员和大学生用户还可额外抽满25-20元“外卖百亿补贴金券”,每天限量10万张。
今年2月,京东外卖正式上线,根据京东公布的数据,京东外卖已覆盖全国126个城市,入驻品质堂食餐厅门店数突破30万家。