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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>國外研究團隊成功展示一種基于半光半物質準粒子的原子薄材料LED

國外研究團隊成功展示一種基于半光半物質準粒子的原子薄材料LED

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使用可調諧LED照明可調整減少中老年人的至少一半的睡眠障礙

據(jù)報道,美國布朗大學公共衛(wèi)生學院(Brown University School of Public Health)研究研究發(fā)現(xiàn),使用可調諧LED照明可將需要長期護理老年人的睡眠障礙減少一半
2020-10-16 16:55:00865

最基礎的監(jiān)督學習

導讀 最基礎的監(jiān)督學習的概念,給大家個感性的認識。 監(jiān)督學習(SSL)是一種機器學習技術,其中任務是從個小的帶標簽的數(shù)據(jù)集和相對較大的未帶標簽的數(shù)據(jù)中學習得到的。SSL的目標是要比單獨使用有
2020-11-02 16:08:143216

諾獎得主團隊在石墨烯研究上有新發(fā)現(xiàn),可促進電子器件發(fā)展

近日,由兩位諾貝爾物理學獎獲得者領導的曼徹斯特大學的研究團隊,在石墨烯基超晶格中發(fā)現(xiàn)了一種新的粒子家族 布朗 - 扎克費米子(Brown-Zak fermions)。該研究以《石墨烯超晶格中布朗
2020-11-19 15:00:252976

一種基于光滑表示的監(jiān)督分類算法

。文中提岀了一種基于光滑表示的監(jiān)督分類算法。具體來說,此方法通過應用個低通濾波器來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的平滑,然后將光滑數(shù)據(jù)用于監(jiān)督分類。此外,所提方法將常見的圖構造和標簽傳播集成到個統(tǒng)的優(yōu)化框架中,使它們互相
2021-04-08 10:47:2817

最為奇特和最具潛在應用的粒子介紹

粒子描述的是類自發(fā)產(chǎn)生的、行為和特點類似粒子的物理實體。粒子不斷被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)象也個比個更奇異。下面我們就來介紹些最為奇特和最具潛在應用的粒子。 哈里·金(Harry Kim) 是美國
2021-04-09 10:47:184393

一種基于DE和ELM的監(jiān)督分類方法

演化算法和分析方法的結合是機器學習領域近幾年的研究熱點。研究如何將差分進化(DE)演化算法與基于超限學習機(ELM)的監(jiān)督分類算法相結合。首先,提出了一種基于DE和ELM的監(jiān)督分類方法
2021-04-09 16:16:215

南方科技大學研究團隊提出半導體晶圓原子級表面制造新方法

atom-selective etching”的最新研究成果,并被選為封面。該論文首次提出一種基于等離子體誘導原子選擇刻蝕效應的單晶硅晶圓原子級表面高效制造方法。 單晶硅是目前最通用的一種半導體材料,隨著芯片制程的進步減小,更先進的芯片制程工藝對晶
2021-04-13 09:39:514068

一種材料吸收體,能夠顯著增強對有害物質或生物分子的檢測

KIMM納米聚合機械系統(tǒng)研究部首席研究員Joo Yun Jung博士和UNIST的Jongwon Lee教授領導的聯(lián)合研究團隊開發(fā)的這種超材料,可以通過將檢測信號放大100倍來增強紅外吸收光譜。這種超材料一種具有比紅外波長更小垂直納米間隙的特殊功能材料。
2021-06-16 09:52:352839

澳門大學研究團隊設計出一種新穎的復合介電體

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,澳門大學應用物理及材料工程研究院助理教授周冰樸的研究團隊設計出一種新穎的復合介電體,實現(xiàn)了穿戴式柔性電容式觸覺傳感器的高靈敏度和超寬線性范圍的同步優(yōu)化。 該器件在無外部供電
2021-06-25 16:32:232440

一種基于偽標簽監(jiān)督學習的小樣本調制識別算法

一種基于偽標簽監(jiān)督學習的小樣本調制識別算法 來源:《西北工業(yè)大學學報》,作者史蘊豪等 摘 要:針對有標簽樣本較少條件下的通信信號調制識別問題,提出了一種基于偽標簽監(jiān)督學習技術的小樣本調制方式分類
2022-02-10 11:37:361362

一種新的力系統(tǒng)全同步的物理解釋

研究團隊提出了一種新的力系統(tǒng)全同步的物理解釋,將注入鎖定機制與同步機制結合起來,實現(xiàn)了全遠程同步。首先,基于微腔中的熱效應和彈效應,研究團隊實現(xiàn)了最大達5.5nm的光學頻移以及0.42MHz的機械頻移,克服了在不同的力系統(tǒng)中光學和機械模式同時對準的困難。
2022-08-12 10:36:051071

搞定緩存致性驗證,多核SoC設計就成功一半

? ? 原文標題:搞定緩存致性驗證,多核SoC設計就成功一半 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2022-12-29 21:35:051152

石墨烯原子缺陷是如何形成的?

為了使類石墨烯材料的缺陷可觀察到,來自阿姆斯特丹大學物理研究所和紐約大學的研究人員團隊找到了一種建立微米級原子石墨烯模型的方法。
2023-04-25 11:27:001820

【設計】露設計、等大設計,你知道多少?華秋文告訴你

前文有給大家簡述了蓋PAD設計、露PAD設計等兩常見設計?,F(xiàn)在,再給大家講講另兩設計——露設計、等大設計。露設計:顧名思義,就是有部分的焊盤,是被阻焊油墨蓋住的,而另部分,則沒
2022-09-23 14:16:521067

一種產(chǎn)生激光脈沖新方法

中提取粒子研究物質的性質。為了實現(xiàn)這目標,三個小組共同制作了一種非常特殊的鏡子——這種鏡子不僅能反射脈沖,還能及時將脈沖壓縮兩百倍以上,并有可能進步壓縮。 斯特拉斯克萊德大學、UNIST和GIST的研究小組提出個簡
2023-12-07 06:32:511104

一種具有新信號處理行為的控二極管研究發(fā)布

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,中國科學院金屬研究所科研團隊發(fā)明了一種具有新信號處理行為的控二極管,相關研究成果在線發(fā)表于《國家科學評論》(National Science Review)。
2023-12-12 09:52:58541

韓國研究團隊開發(fā)了一種在石墨烯層上生長柔性GaN LED陣列的方法

外媒消息,韓國首爾國立大學與成均館大學的研究團隊聯(lián)合開發(fā)了一種在石墨烯層上生長柔性GaN LED陣列的方法,通過該技術研究團隊生長出了LED微型陣列,并稱作微盤陣列(Microdisks arrays)。
2023-12-18 10:07:151686

介紹一種使用2D材料進行3D集成的新方法

美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員展示一種使用2D材料進行3D集成的新穎方法。
2024-01-13 11:37:281876

文詳解孔pcb電路板設計

孔PCB指的是一種在電路板上加工出部分圓孔或槽形孔的設計。這些部分孔洞只在電路板的側穿透,而另側則保持完整,形成了一種孔”的結構。捷多邦小編正好整理了關于孔PCB的相關內容,大家起看看
2024-04-25 17:49:162730

原子尺度材料中實現(xiàn)了近乎完美的光吸收

? 由明尼蘇達大學領導的研究小組首次設計出一種原子級別的材料,這種材料在室溫下可以吸收近乎100%的光線,這發(fā)現(xiàn)可以改善從光學通信到隱形技術的廣泛應用。他們的研究成果以論文(標題
2024-05-22 06:40:12516

三位和四位萬用表的區(qū)別

萬用表是一種數(shù)字萬用表,其顯示精度可以達到3位,即0.001。這種萬用表通常采用LED或LCD顯示屏,可以測量電壓、電流、電阻等多種電氣參數(shù)。 四位萬用表 四位萬用表是一種更高精度的數(shù)字萬用表,其顯示精度可以達到4位,即0.0
2024-07-14 14:23:3614527

一種動態(tài)環(huán)境中的定位方法

和終身定位方法,以識別非靜態(tài)環(huán)境中的動態(tài)物體,并提出了個通用框架,將主流物體檢測算法與建圖和定位算法集成在起。建圖方法結合物體檢測算法和SLAM算法來檢測動態(tài)物體,并構建只包含這些對象的語義地圖
2024-09-30 14:40:37968

科普:文了解固態(tài)和固態(tài)激光雷達

。隨著技術的發(fā)展,激光雷達經(jīng)歷了從機械式到固態(tài)再到固態(tài)的演變過程。本文將深入探討固態(tài)和固態(tài)激光雷達的工作原理、特點及其應用。?? 固態(tài)激光雷達 固態(tài)激光雷達是介于機械式和固態(tài)激光雷達之間的一種過渡形態(tài),它通過部分機械運動實現(xiàn)掃描。固態(tài)激光
2024-12-23 18:06:194022

探索物質極限:原子級制造的崛起與未來

、原子級制造的定義 (原子級制造的基本概念 原子級制造(Atomic-levelmanufacturing),又稱為原子尺度制造,是一種原子或分子層面上進行精確操控,以制造出具有特定屬性
2025-01-20 11:19:581728

一種新型的非晶態(tài)NbP金屬薄膜

來自斯坦福大學和韓國Ajou大學的科學家們在《Science》雜志上發(fā)表了項開創(chuàng)性的研究成果。他們發(fā)現(xiàn)了一種新型的非晶態(tài)NbP金屬薄膜,其電阻率隨著薄膜厚度的減小而顯著降低,這現(xiàn)象與傳統(tǒng)金屬
2025-02-07 10:08:541263

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