麻省理工学院的光学 AI 芯片可能以光速彻底改变 6G
这张图显示了一位艺术家对麻省理工学院研究人员开发的边缘设备的新型光学处理器的解释,该设备以光速执行机器学习计算,在几纳秒内对无线信号进行分类。图片来源:电子研究实验室 Sampson Wilcox
这张图显示了一位艺术家对麻省理工学院研究人员开发的边缘设备的新型光学处理器的解释,该设备以光速执行机器学习计算,在几纳秒内对无线信号进行分类。图片来源:电子研究实验室 Sampson Wilcox
我们常说“经验主义”决定了我们对世界的判断,但更深层的真相可能是:大脑中隐藏着一个“物理引擎”,在我们尚未意识到之前,它已经模拟出了未来的场景。比如,一只杯子在桌边摇摇欲坠,即使它还没掉下去,你的大脑已经预判了接下来的后果。你不是“看到”它掉下来,而是“知道”
NiI2三角形晶格(黑色球体代表 Ni 原子)上的螺旋磁序(浅蓝色箭头)实现了电子可切换(白色锯齿线)p 波磁性。自旋上升(橙色点)和自旋下降(蓝色点)电子的传播方向相反,当螺旋磁序的手性发生切换(左旋与右旋)时,它们的传播路径会发生逆转。
将原油转化为汽油、柴油和取暖油等日常燃料需要消耗大量能源。事实上,这一过程约占全球二氧化碳排放量的6%。大部分能源都用于加热原油,根据沸点分离其成分。如今,麻省理工学院的工程师们取得了一项激动人心的突破,发明了一种可能改变现状的新型膜。这种创新膜无需加热,而是
Everybody's looking out of their stoles, like, anybody?
OK, folks, there is a time and a place to express yourselves, and you will have many, many years to do it.
在经典物理学的一个戏剧性转折中,科学家们用激光将一面镜子冷却到接近绝对零度,以观察重力是否是量子。这一突破可能会重塑我们对宇宙的理解。来源:SciTechDaily.com
梅加·维穆里(Megha Veturi)告诉记者,在她的演讲之后,该大学的高级领导层告诉她,她不被允许参加周五的毕业典礼,并被禁止进入校园,直到活动结束。
“医学影像普遍存在模糊性,例如在胸部X光片中,胸腔积液可能与肺部浸润(脓液或血液积聚)呈现出极为相似的影像特征。人工智能模型可以识别细微特征,有望成为医生的得力助手,但由于单张影像可能对应多种潜在病症,医生需要获得一系列可能性评估。当前人工智能主要采取一种被称
2025年5月22日,美国国土安全部以“纵容反犹主义”“不配合调查”等为由,撤销哈佛大学“学生和交流访问学者项目”(SEVP)认证,禁止其招收国际学生,并要求现有6793名国际学生(占总学生数27.2%)在2025-2026学年结束前转学,否则将失去合法身份。
他们身后的宿舍区,却有另一番景象:在寝室楼的监控显示,73% 的学生在非睡眠时间滞留室内,平均每日屏幕使用时长超 8 小时。
去年,麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)正在吹捧一名博士生关于人工智能对劳动力影响的研究,该研究让该领域的教授“感到震惊”。现在,该大学正在退缩,并呼吁不再发表它。周五,麻省理工学院宣布,它根据担忧审查了
麻省理工学院周五表示,该学院不再支持该学院经济学博士生撰写的一篇广为流传的人工智能论文。论文称,在材料科学实验室中引入人工智能工具带来了新发现,但对使用它的科学家的影响却比较模糊。
2025年5月5日,《物理评论快报》刊登的论文证实了物理学界期待已久的画面:麻省理工学院团队利用原子分辨显微镜技术,首次在自由运动状态下拍摄到单个原子间的量子关联。这项突破相当于给微观世界装上了每秒万亿帧的高速摄像机,让德布罗意波函数叠加、费米子配对等抽象概念
3月12日,麻省理工学院斯隆管理学院副教授杰克逊·卢(Jackson Lu)等人发表文章指出:辩论训练可显著增强个人“自信表达力”(assertiveness),从而提升员工职场领导力,助力其在职场中脱颖而出。
先看一个案例。有一家咖啡公司正在优化自身的供应链,这家公司需要从三家供应商采购咖啡豆,在两座烘焙厂加工成深度烘焙或浅度烘焙,然后再把烘焙好的咖啡配送到三个零售点。不同供应商的固定产能存在差异,而且烘焙成本和运输成本也会因地点不同而有所变化。
先看一个案例。有一家咖啡公司正在优化自身的供应链,这家公司需要从三家供应商采购咖啡豆,在两座烘焙厂加工成深度烘焙或浅度烘焙,然后再把烘焙好的咖啡配送到三个零售点。不同供应商的固定产能存在差异,而且烘焙成本和运输成本也会因地点不同而有所变化。
数学家使用流体动力学来解释为什么一些人群自然而然地进入有序的线条,而另一些人群则变成混乱的杂乱无章。 (图片来源:Orbon Alija 来自 Getty Images)
麻省理工学院的工程师们研发出一种创新的药物注射新方法,将特定药物制成微小晶体悬浮液进行注射,既能实现高剂量给药,还能减轻注射痛苦。药物注入皮下后,晶体会自动组装成药物“仓库”,能持续数月甚至数年缓慢释放药物,大幅减少注射频率。
跨介质窃听技术挑战了人们对水下通信安全性的长期假设。普林斯顿大学和麻省理工学院的研究人员开发出一种从空中拦截水下通信的方法,挑战了人们对水下传输安全性的长期看法。