瑞士科学团队利用3D打印技术,制出可用于太空的无润滑齿轮机构

瑞士科学团队利用3D打印技术,制出可用于太空的无润滑齿轮机构

为太空操作制造运动部件的一个核心挑战是摩擦的存在,这会导致组件磨损。为最小化磨损,大多数齿轮需要某种形式的润滑,但这又带来了另一个风险——可能污染精密的系统。磨损和污染问题长期以来都是许多太空系统的祸根,因此迫切需要更精密的解决方案。符合旋转减速机构(CRRM)就是一种不同方法的齿轮设计理念。作为一种“顺应机构”,CRRM利用“弹性变形”的概念传递力量。这种概念在日常生活中很常见,比如袋子扣、弓箭

DeepMind再将AI成功用于可控核聚变,将等离子体形状的模拟精度提高65%

DeepMind再将AI成功用于可控核聚变,将等离子体形状的模拟精度提高65%

2022 年,谷歌旗下 DeepMind 与瑞士洛桑联邦理工学院瑞士等离子体中心联合,开发了一个人工智能深度强化学习系统,并成功实现对托卡马克内部核聚变等离子体的控制。近日,他们在此前研究的基础之上,在人工智能可控核聚变领域取得新突破:不仅通过实验模拟将等离子体形状的精度提高了 65%,还让新任务学习所需的训练时间实现 3 倍及以上的减少。(来源:DeepMind Twitter 截图)长期以来,

DeepMind再将AI用于可控核聚变,将等离子体形状模拟精度提高65%

DeepMind再将AI用于可控核聚变,将等离子体形状模拟精度提高65%

2022 年,谷歌旗下 DeepMind 与瑞士洛桑联邦理工学院瑞士等离子体中心联合,开发了一个人工智能深度强化学习系统,并成功实现对托卡马克内部核聚变等离子体的控制。近日,他们在此前研究的基础之上,在人工智能可控核聚变领域取得新突破:不仅通过实验模拟将等离子体形状的精度提高了 65%,还让新任务学习所需的训练时间实现 3 倍及以上的减少。长期以来,相关领域的科学家们,一直在寻找清洁、取之不尽的能

都是代际冲突!《富春山居》衔接《追光的日子》,这安排有何深意

都是代际冲突!《富春山居》衔接《追光的日子》,这安排有何深意

《追光的日子》在央视一台刚刚大结局,《富春山居》马上就无缝衔接播出,仔细想想这两部剧的剧情,这衔接,太有意思了!两部剧虽然剧情不同,但主线都是父母与子女的代际矛盾冲突。《追光的日子》中,最重要的主线是青云高三14班的主角们,摆脱父母的期望和安排,勇敢追求自我。最终,所有的主角都实现了与父母和解,成为了最好的自己。高考志愿选择的冲突结束了,但是大学毕业以后呢?冲突就再也没有了吗?如果《追光的日子》继