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太阳系位于银河系 银河系位于本星系群 本星系群上级是啥
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-16 来源:DaWei
太阳系坐落于银河系中,银河系和它的两个卫星星系大小麦哲伦星系以及其它十几个矮星系组成次星系群,然后和以仙女座星系为中心的另一个次星系群一起构成本星系群,本星系群半径为1百万秒差距,约合326万光年。质量为[详细]
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我国建设的全球最大高海拔宇宙线观测站正式投运
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-16 来源:DaWei
从空中看“拉索”大盘子,最吸引眼球的是中心的“品”字形,这就是切伦科夫探测器阵列。它主要用来探测超高能伽马光子,由三个水池构成,其中两个是长150米的正方形水池,一个是长300米、宽110米[详细]
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用 100 行代码揭开 LLM 集成工具 LangChain 的奇妙之处
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
LangChain 是一个强大的程序框架,它可以让用户围绕大型语言模型快速构建应用程序管道。它直接与 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-3.5 模型以及 Hugging Face 的开源替代品(如 Google 的 flan-t5 模型)集成。Colin Eberhar[详细]
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新方法让物理学家 看到 原子核内部的节点
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)已经准备好进行第23次试验,届时重离子将以接近光速的速度碰撞在一起,以研究物质的特性。这种新方法由核物理学家在相对论重离子对撞机(RHIC)的 STAR 探测器上开发,[详细]
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量子计算机创建了可以记住其过去的粒子
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
anyon是独一无二的,因为它保留了它去过的地点。它在1970年代首次被发现只存在于二维中,类似于准粒子,集体振动的行为就像它们是粒子一样。交换任子记录了影响它们振动方式的交换次数,使它们成为进行量子计算的一种[详细]
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科学家发现地球加倍蓄能 非常危险
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
最近,有一项最新研究表明,地球正在以每14年翻一番的速度积蓄更多的能量,这一趋势被科学家认为是一个非常危险的信号。本文将从多个角度来阐述这一发现的重要意义和背后所隐藏的科学奥秘。首先,让我们来了解这一积蓄[详细]
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量子泡沫 真空中的奇特现象
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
我们通常认为真空是一种没有任何东西的空,但在量子物理学的视角下,真空却是一个充满活力和变化的场所。在极小的尺度上,时空结构会出现微观的波动,导致虚拟粒子不断地产生和消失。这种现象被称为量子泡沫,它是物理[详细]
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光的量子流体进入越加清晰的视野
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
超流动性,即液体在无摩擦条件下流动的能力,并不局限于流体动力学所描述的系统。十多年前,光学研究人员开始对超流体和其他量子流体产生兴趣,这是因为认识到在非线性介质中传播的光可以表现出量子流体动力学特征。研[详细]
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我国航空遥感系统获取世界首套山地冰川多源遥感有效探测数据
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
记者从中科院空天信息创新研究院了解到,我国科研团队依托航空遥感系统,在青海省海北藏族自治州八一冰川地区实施冰川透视航空与地面联合科学实验,获取了全球首套山地冰川多源遥感有效探测数据。截至目前,本次实验已[详细]
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中国天眼 联合国际巨镜 揭示急极速射电暴的磁场反转
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
一项由中国科学院国家天文台领导的区域合作研究,发现了快速射电暴FRB 20190520B周围湍动环境中的磁场反转,揭示了快速射电暴可能的双星起源。快速射电暴是在无线电波段宇宙中最剧烈的爆发现象,其物理起源未知,是天[详细]
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三大洲科学仪器揭露世界首例持续活跃快速射电暴的磁场反转
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
快速射电爆是指宇宙中频率较高、频率较低的电场爆裂,在1毫秒的时间内能释放出太阳大约一整年才能辐射出的能量。快速射电暴自2007年首次被确定存在以来,迅速成为天文学最新研究热点之一,但其物理起源、辐射机制等,[详细]
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如何运用时空大数据探索前沿商业实践
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-15 来源:DaWei
时间空间数据和与其相关的经济计量和统计学研究是一门既传统又极具前沿性的研究科目。在当今大数据时代,时空数据驱动下的计量与统计研究尤其具有重大的理论和现实意义。伴随着移动设备的普及,相关数据的采集沉淀越[详细]
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NASA的毅力号探测器在火星上发掘了一条湍急河流的证据
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
毅力号上的 Mastcam-Z传感器所拍摄的照片被装入两幅组装的影像里,这两幅图像向美国宇航局的科学家表明,至少有一条流入耶泽罗陨石坑的河流是浑浊的,当它在火星表面输送水时,火星沉积物会上升。艾夫斯在过去的六个[详细]
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绿洲平台3.0 五维能力进化 轻松步入数字化改革新时代
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
数据仓到数据湖再到湖仓的结合体,数据架构伴随业务需求持续演进,实时的商业洞察、服务和分析成为下一代大数据系统面临的重要挑战。绿洲平台3.0实时集成引擎和湖仓一体引擎全面进化,以全链路实时化能力,带来更快的[详细]
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嫦娥五号 月壤中探寻到多种玻璃物质
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
玻璃不只是一种重要的人造材质,也是自然界中普遍存在的天然物质。月球上也存在天然形成的玻璃,它们就像地球上的琥珀一样,保存着古老的月球物质,并记录其形成时的环境信息,是人类探索月球奥秘的重要材料。研究发[详细]
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石墨烯量子点中近似完美的粒子孔对称性
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
双量子点已广泛应用于标准半导体平台如 GaAs, Si等,因为它们为编码量子信息提供了方便的固态平台。 亚琛工业大学的二维材料和量子器件小组现已表明,双层石墨烯中的双量子点比其他材料具有更多优势:它们允许实现具[详细]
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量子物理学中的时间扭曲 将来如何可能影响到过去
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
这个实验被授予了诺贝尔物理学奖,表明量子世界必须打破我们关于宇宙如何运作的一些基本知觉。许多人看了这些实验后得出结论,它们挑战了"位置性"--遥远的物体需要一个物理中介来进行互动的直觉。而事实上,遥远的粒子[详细]
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比太阳亮1000万倍的光源 究竟是爆炸闪光还是颠覆物理学的天体
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
一颗神秘的星星就是那样明亮,物理学家认为它只是爆炸产生的,但真的是这样的吗?这让科学家们感到极度困惑。NASA一直在跟踪所谓的“超发光X射线源”,即亮度可以是太阳1000万倍的物体,想了解它们的工作原[详细]
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天舟六号成功带货升空 空间站应用与发展阶段首战成功
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
尾火升起,将夜空照亮。昨天21时22分,搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭在文昌航天发射场点火发射,顺利将飞船送入预定轨道,发射取得圆满成功。后续,天舟六号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会[详细]
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探索宇宙线起源之谜 高海拔宇宙线观测站 拉索 经过国家验收
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
记者从中国科学院获悉,国家重大科技基础设施建设项目——高空宇宙线观测台“拉索”日前开始启用。(LHAASO)5月10日顺利通过国家验收。“拉索”位于四川省稻城县海子山,平均海拔4410[详细]
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基于硫化铅量子点的多功能同步优化战略实现高性能钙钛矿太阳电池
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
近年来,钙钛矿电池材料的研发得到了快速发展。然而,一些不可避免的问题仍然阻碍着器件性能与稳定性的进一步提升,同时也延缓了其商业化进程,其中包括由于存在大量缺陷而导致的低质量电荷传输层在电子迁移率方面的表[详细]
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揭露 发射前6小时 赶飞船
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-13 来源:DaWei
而天舟六号的“乘客”中,最受欢迎的就是将要前往空间站进行实验的干细胞研究项目,在发射前6小时才赶到。天舟六号“到站”后,两项围绕人体干细胞开展的生命科学实验将尽快开展。空间微重力环境[详细]
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地球公转周期是一年 那太阳系围绕银河系中心旋转一周是多长时间呢
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-12 来源:DaWei
这个巧合在于月球的公转周期和公转周期是差不多相同的,所以我们在地球上几乎看不到月球背面,最多只能看见59%的月面。比起太阳系内天体,太阳围绕银河系中心旋转的公转周期不知高到哪里去了。恒星围绕银河系的公转周[详细]
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祝融号 火星车是怎样找到水的
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-12 来源:DaWei
在不计其数的科幻电影中,人类都征服了火星并移居火星;但人类想要移民火星,需要解决的问题不仅仅是稀薄的大气、高强度的辐射,以及是否有液态水的问题。现代火星是否存在液态水对于星际移民、理解近代火星气候演化具[详细]
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量子物理学家如何击破敏感度的界限
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-12 来源:DaWei
通过频率分辨取样分析它们在发射装置的干扰,研究小组表明,在目前的技术范围内可以达到前所未有的精度,估计的误差可以通过降低光子时间带宽进一步降低。这一突破对一系列应用有重大意义,包括对纳米结构(包括生物[详细]
