anp

非晶纳米颗粒弥散强化铜基复材新范式强度超1GPa同时延展性翻倍!

在金属材料中,通过分散硬质颗粒或析出相来阻碍位错运动是提升材料强度的常用方法。这种被广泛采用的"弥散强化"机制虽然能有效提高强度,但往往会导致材料延展性下降。这是因为位错在颗粒处堆积会产生应力集中,从而促进裂纹形核。本研究提出采用非晶纳米颗粒替代传统晶态弥散相

范式 纳米复合材料 晶态 anp 铜基 2025-06-07 18:20  7

多智能体系统身份管理的分析与思考

随着人工智能技术的不断发展和智能体的广泛应用,多智能体协作在应对复杂任务的场景中展现出巨大潜力,已成为AI应用演进的重要方向。在智能体协作运行过程中,智能体身份体系是保障智能体与其他主体安全通信的前提,是确保协作安全的核心基础,值得我们重点关注。本文从身份体系

智能体 a2a 多智能体 多智能体系统 anp 2025-05-30 07:31  8

平台价值转移:智能体经济崛起的路径

有一文预测智能体颠覆平台主导的消费互联网格局,但它将如何发生呢?价值不会消失,只会转移。即便平台价值捕获方式不可持续,但其价值仍然需要被创造出来。因此,那些能填补平台价值空间、且价值捕获方式更健康的模式,值得格外关注。智能体经济,很大程度上需要建立在平台经济的

智能体 路径 mcp anp 网络效应 2025-04-03 08:07  13

Neuron重要综述:我们为什么会口渴?

所有生物过程都发生在水和盐的溶液中,保持这些物质的适当平衡对大多数生命形式至关重要。一个原因是,许多细胞比盐更能渗透水,因此,当细胞外盐浓度变化时,细胞会膨胀或收缩,破坏其结构完整性。第二个原因是,许多生物过程,如神经元的兴奋性,都被精细地调整到细胞内外特定浓

sfo neuron anp 2025-01-08 10:34  18