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纳米技术

電腦模擬的分子齒輪]] 納米技术()是一门应用科学,其目的在于研究于纳米规模时,物质和设备的设计方法、组成、特性以及应用。奈米科技是许多如生物、物理、化学等科学领域在技术上的次级分类,美国将其定义为「1至100纳米尺寸尤其是现存科技在纳米规模时的延伸」。纳米科技的世界为原子、分子、高分子、量子点集合,并且被表面效应所掌控,如范德瓦耳斯力、氢键、电荷、离子键、共价键、疏水性、亲水性和量子穿隧效应等,而惯性和湍流等巨观效应则小得可以被忽略掉…

人工智能

人工智能(,缩写为),是指计算机系统执行通常与人类智慧相关任务的能力,例如学习、推理、解决问题、感知和决策。作为工程学、数学和计算机科学交叉的研究领域,人工智能旨在开发和研究相关方法与软件,使机器能够感知环境、运用机器学习和智能采取行动,并提高达成既定目标的可能性。 人工智能应用中较为知名的例子包括高级网络搜索引擎、聊天机器人、虚拟助手、自动驾驶汽车,以及在策略游戏(如国际象棋和围棋)中的对弈和分析。自2020年代以来,生成式人工智能已…

量子演算法

量子演算法(Quantum algorithm;量子算法)是在量子計算中,於量子計算的現實模型上運行的演算法,最常用的模型是量子線路的計算模型。經典(或非量子)演算法是有限的指令序列,或用於解決問題的分步驟過程,其中每個步驟或指令都可以在經典計算機上執行。同樣地量子演算法是一個循序漸進的過程,其中每個步驟都可以在量子計算機上執行。儘管所有經典演算法也可以在量子計算機上執行,量子演算法一詞通常用於那些看起來本質上是量子的演算法,或者使用量…

基因工程

基因工程()又称遺傳工程(){{NoteTag|1=严格地说,「遗传工程」所涉及的范围比「基因工程」广泛,两者略有差别。遗传工程的目标是改变机体性状特征,其为遗传-{信息}-内容的操作,不但包括常规的选择育种,也包括了较复杂的基因-{克隆}-(选殖)的不同技术层次。}}、基因操作、基因修饰、重组核酸技术,是一種使用生物技术直接操纵有机体基因组、用于改变细胞遗传物质的工程。此工程技术可以通过使用分子克隆技术分离和复制需要的遗传物质以产生核…

Loab

Loab( )是由藝術家兼作家史蒂芬·梅·斯旺森(Steph Maj Swanson)聲稱於2022年4月透過文字生成圖像AI模型所發現的虛構角色。在一篇引發瘋傳的 Twitter(現為 X)推文中,斯旺森將 Loab 的圖像描述為該軟體出乎意料的突現特質(emergent property),並表示他們是在要求模型生成「與提示詞盡可能不同」的內容時發現了這個形象。 最初的提示詞為「Brando::-1」,旨在請求生成與演員馬龍·白蘭度…

冷凍保護劑

冷凍保護劑(),是一种用于保护生物组织免於因冷凍而受损害(即由於冰晶形成的損害)的物質。極地的昆虫、鱼和两栖动物也能自行创造冷冻保护劑(如防冻液化合物和防冻液蛋白质等),來減少冬季冰凍下對牠們身體的損害。冷凍保護劑也用在保存生命體及食物。 机制 冷凍保護劑通过在细胞中增加溶质的浓度。然而,要令此在生命體中可行,它们必须容易渗透,并且對细胞而言不含毒性。许多冷冻保护剂在取代水分子时还通过与生物分子形成氢键发挥作用。由于形成更强的氢键,用重…

全基因組定序

全基因組定序(whole genome sequencing,WGS)或基因组测序(genome sequencing),是利用高通量测序技术,检测并获得细胞或组织中全部基因组(常为染色体中DNA)序列的方法,亦即將一個生物的基因組完整(或接近完整)定序的流程。全基因組定序用于研究未知基因组的序列、不同个体基因组的差异等。 自1990年代起,陸續有生物的基因組被完整定序,最早被定序完成的生物為流感嗜血桿菌(1995年),1996年首次有…

光子计算机

光子计算机(亦称光脑)是指以光子替代电子的先进计算机。數十年來的研究指出,光子可以比傳統電腦中使用的电子有更高的頻寬(例如光纖)。 大多数研究项目都专注于用光学等效模組替换当前的计算机组件,目的是要得到可以处理的光学计算机系统。这种方法似乎为商业光学计算提供了最佳的短期前景,因为光学组件可以集成到传统计算机中,形成光电混合的系統。然而,光电设备因為将电能转换为光能再轉回電能,會損失30%的能量。此转换也会减慢消息的传输速度。全光学计算机…

3D打印

物体打印(用PLA制作),使用RepRap“Prusa Mendel”三维打印机,以热溶聚合物成型。]] 3D打印(),又称立體打印、增材制造()、積層製造,可指任何打印三维(3D)物体的过程。之后在1984年,的(Chuck Hull)和喷涂材料。牺牲材料和支撑材料也变得越来越普遍,让新的几何物体可以加工。 “增材制造程序”这个雨傘術語在21世纪的头一个十年逐渐流行,手动搜集制作3D图像所需的几何数据过程同雕塑等造型艺术类似。通过3D…

量子點顯示器

量子點顯示器(Quantum dot display)是一種藉由量子點(Quantum dot, QD)或半導體奈米晶體其之特殊光電性質可產生純色之紅、綠和藍光之三原色以作為顯示應用的技術。 光致發光量子點(Photo-emissive quantum dot) 在於現今顯示產業主要是將量子點製作成量子點薄層,並將該層置入於液晶顯示器(LCD)之背光模組(BLU,Backlight Unit)中以其相較於無使用量子點薄層之液晶顯示器更能…

自動駕駛汽車

里一台用于穿梭巴士的金龙“阿波龙”无人驾驶小巴]] 的自动驾驶出租车现身北京]] 自动驾驶汽车(、),又稱無人駕駛汽車、電腦駕駛車、無人車、機器人車或自駕車,為一種需要驾驶员辅助或者完全不需操控的车辆。作為自動化載具,自动驾驶汽车可以不需要人類操作即能感測其環境及導航。 截至2023年,完全的自动驾驶汽车仍未全面商用化,大多數均為原型、樣板車、或產品展示系統,部份可靠技術才下放至量產車型,逐漸成為現實。 自动驾驶汽车能以雷達、光學雷達、…

線圈砲

線圈炮(Coilgun)是一種由一個或多個線圈組成的投射加速器,以同步線性馬達的方式将磁性抛射物加速到极高的速度。這種裝置也被称为高斯炮(Gauss gun),鑑於線圈砲是用純物理方式來提供彈丸動能,所以嚴格來說,線圈砲是冷兵器的一種。 线圈炮通常由沿枪管排列的一个或多个线圈组成,因此抛射物发射的路径沿着线圈的中心轴。线圈按照精确的定时顺序打开和关闭,使弹丸通过磁力沿着枪管快速加速。 结构 抛射物组成的線圈枪的简易图解。]] 线圈枪有两…

車聯網

車聯網(Vehicle-to-everything)簡稱V2X,是將汽車和其他車輛或是可能影響汽車的設備所進行的通訊。車聯網是包括其他種類通訊的,其他的通訊有V2I(汽車對基礎設施、汽車對道路系統)、V2N(汽車對網路)、V2V(汽車對汽車)、V2P(汽車對行人)、V2D()。 車聯網的主要目的包括有交通安全、、節約能源及大规模监控。美国国家公路交通安全管理局估計若有V2V的通訊系統,至少可以減少13%的交通事故,每年減少約44萬次的交…

区块链

區塊鏈(或)是藉由密碼學與共識機制等技術建立與儲存龐大交易資料串鏈的點對點網路系統。 每一個區塊包含了前一個區塊的加密雜湊、相應時間戳記以及交易資料(通常用默克爾樹(Merkle tree)演算法計算的雜湊值表示),這樣的設計使得區塊內容具有難以篡改的特性。但如果掌握區塊鏈節點51%及以上的運算力,就能操控區塊鏈的內容。而且如果一開始寫入的內容是錯誤的內容,那麼區塊鏈技術反而会讓錯誤的內容難以被篡改。 目前區塊鏈技術最大的應用是加密貨幣…

意识上传

心灵上传(),或称为意识上传、全脑仿真(Whole brain emulation),是一种未來確定在早期就已實現但未被清楚注意到的科幻技术,该技术可以把人类脑部的所有东西(包括意识、精神、思想、记忆)上传至非血肉軀殼的保存设备。這些设备将能够重現大脑的运作,如原先的大脑对外界输入作出相应的反应,并拥有原本的意识心灵,是原本的正本完整的重現,或也可選擇為副本的方式重現為新生本。 心灵上传有無數種潜在的实现方法:复制-转移或神经電位封包全…

腦電描記術

腦電描記術()或脑电图学,是用置于头皮、脑表面或脑组织内的电极检测人体脑部自身产生的微弱电位变化,加以放大并记录下来而得到曲线图的技术。借由此种技术所产生的图像,称为脑电图(electroencephalogram,EEG)或腦波圖。 腦電描記術是一種記錄腦電波的電生理監測方法。最常见的做法是放置電極於頭皮處來記錄腦神经元的产生的电压波动,所测量的是众多锥体细胞兴奋时的突触后电位的同步总和。其他记录脑电波的方法还有将电极放置脑表面,称作…

超人类主义

超人类主义(,缩写为H+或h+),或譯為超人文主义、超人主义或跨人類主義,是一个与人类增强类似的术语。它现在是一个国际性的文化智力运动,支持使用科学技术来增强精神、体力、能力和资质,并用来克服人类不需要或不必要的狀態,比如残疾、疾病、痛苦、老化和偶然死亡。 超人类主义思考者研究发展和使用人类增强技术以及其他以此目的的新兴技术可能性和后果。此外,这些强大的新技术带来的危险和好处,以及对人类生活状态的改变,也是超人类主义运动的关注方向。 超…

碳纳米管

奈米碳管(,縮寫為CNT)是在1991年1月由日本筑波NEC实验室的物理学家饭岛澄男使用高分辨透射电子显微镜从电弧法生产碳纤维的产物中发现的。它是一种管状的碳分子,管上每个碳原子采取sp2杂化,相互之间以碳-碳σ键结合起来,形成由六边形组成的蜂窝状结构作为碳纳米管的骨架。每个碳原子上未参与杂化的一对p电子相互之间形成跨越整个碳纳米管的共轭π电子雲。按照管子的层数不同,分为单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。管子的半径方向非常细,只有奈米尺度,几…

量子技術

量子技術()是一門新兴的物理和工程领域,它的原理基于量子力学的種種特性, 如量子纠缠、量子叠加和量子隧穿 ,應用在如量子计算、量子传感器、量子密码学 、量子模拟、量子计量和量子成像等領域 。 應用 安全通信 计算 量子模拟器 傳感 参見 量子计算 量子信息科学 量子计算优越性 纳米科学量子 原子工程 外部連結 "[https://iopscience.iop.org/journal/2058-9565/page/Focus_on_qua…

量子機器學習

量子机器学习,是将量子算法整合到机器学习程序中。该术语最常见的用法是指用于分析量子计算机上执行的经典数据的机器学习算法,即量子增强机器学习。常规机器学习算法被用来计算海量数据,而量子机器学习利用量子位和量子運算或专门的量子系统来提高算法在程序中完成的计算速度和数据存储。在实际操作中,量子机器学习会混合常规机器学习,先用常规计算机执行机器学习程序,然后将无法通过常规计算机完成的子程序交由量子计算机完成。這些子程序可能比較複雜,在量子計算機…