- 據哈佛新聞報道,近日,哈佛大學的科學家們把猴子的大腦與神經網絡連接起來,試圖刺激猴子大腦中負責識別面部的單個神經元。他們利用AI生成圖像,然后向猴子展示這些圖像,最終成功地激活特定的神經元,而不影響其他神經元。相關論文發(fā)表在最新的Cell期刊上。
- 關鍵字:
哈佛大學 AI 猴子大腦
- 據麥姆斯咨詢報道,美國哈佛大學工程學院的研究人員開發(fā)出了一種安全、精確的力和應變傳感器,可以直接連接到手指上進行監(jiān)測。這種傳感器可以長時間連續(xù)工作,幾乎沒有延時地測量力和應變?! ∵@是一項可喜的研究成果,因為之前開發(fā)的類似器件響應緩慢,并且輸出跟施加的力不能成比例地線性變化。此外,此前采用的導電液如果發(fā)生泄漏,并不完全安全?! ≡撗芯空撐牡牡谝蛔髡吖鸫髮W科學家Siyi
Xu介紹了這款傳感器,“我們團隊開發(fā)的新型導電液,跟鹽水一樣安全。”Xu指出,他們開發(fā)的新型導電液的導電性是以前生物相容性溶液的
- 關鍵字:
哈佛大學 傳感器
- 華盛頓10月24日電,美國哈佛大學約翰·保爾森工程和應用科學學院(SEAS)24日發(fā)布新聞公報稱,該學院一研究小組開發(fā)出一種新的3D打印技術,可打印具有集成傳感功能的器官芯片。他們首次打印出的心臟芯片可快速組裝和定制,讓數據收集更容易,為藥物研究開辟了一個新途徑。相關研究刊發(fā)在《自然·材料》雜志上。
器官芯片被認為是生命科學研究中的一項革命性技術,在醫(yī)學、科研及臨床藥物設計等領域具有廣闊的應用前景。但器官芯片的制造及數據采集卻不是一件容易的事,不僅對制造環(huán)境的要求極高
- 關鍵字:
哈佛大學 3D打印
- 哈佛大學(Harvard University)化學教授及納米材料學先驅——查爾斯·利伯(Charles Lieber)實驗室研究者在《Nature Methods》雜志上發(fā)布了最新的電子腦接口研究成果:可注射柔性網狀腦電極,能夠在小鼠大腦實現單神經元細胞水平的細胞活動的長期、穩(wěn)定監(jiān)測,有望成為神經性疾病如帕金森癥的新療法。
電子腦接口對于治療神經性疾病如帕金森癥等至關重要。因為神經性疾病通常會引起大腦特定區(qū)域的一組神經元細胞逐漸凋亡,繼而引發(fā)不可控的戰(zhàn)栗或
- 關鍵字:
哈佛大學 電極
- 全球首個全軟體、全自動機器人。這個機器人由嵌入式3D打印、塑形、以及軟蝕刻技術制作而成。
哈佛大學在仿生機器人上又取得突破性成果。自不久前的“生化鰩魚機器人”后,又發(fā)明了首個全柔性、不受限的全自動章魚仿生機器人。
最新的機器人大小與巴掌相仿,科學家們給了這個新機器人“八爪怪”(Octobot)的昵稱,研究成果的相關論文發(fā)表在了8月25日的《自然》雜志上。與此同時,“八爪怪”的相關報道占據了各大科技媒體的頭條。
- 關鍵字:
哈佛大學 機器人
- 美國哈佛大學的研究人員已經采用量子禁閉(quantum confinemen)來把光波與電子連接起來,所創(chuàng)造的電光耦合敏感性足以對單一電子作出響應。 在量子層利用表面胞質基因構成的組合電光通信信號載子是像三極管一樣器件,能夠把光與電連接起來。由光線的量子禁閉產生的表面胞質基因沿著一維的納米線波導—光線波在納米線中與電子相呼應。通過耦合其光和電特性,研究人員表示,表面胞質基因使高密度、片上電光通信及高速量子計算成為可能。 “表面胞質基因是一種沿著金屬納米線表面?zhèn)鞑サ墓饩€,它
- 關鍵字:
哈佛大學 電光通信 高速量子 無線 通信
哈佛大學介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條哈佛大學!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對哈佛大學的理解,并與今后在此搜索哈佛大學的朋友們分享。
創(chuàng)建詞條
關于我們 -
廣告服務 -
企業(yè)會員服務 -
網站地圖 -
聯系我們 -
征稿 -
友情鏈接 -
手機EEPW
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473