【摘 要】
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神经科学家从海蛞蝓的习性中了解到两个主要智力迹象:习惯化和敏感化。随着时间的推移,习惯会让生物体逐渐适应相同的刺激,例如每天在同一条路上的噪声。敏感则是相反的——生物体会对新的刺激反应强烈,比如避免吃腐坏的食物。 众所周知,人工智能很难在不覆盖已经学习和存储的信息的情况下,学习和存储新信息。研究类脑计算的科研人员将这个问题称为“稳定性-可塑性困境”。现在,他们通过对海蛞蝓的研究与分析总结出,习惯
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神经科学家从海蛞蝓的习性中了解到两个主要智力迹象:习惯化和敏感化。随着时间的推移,习惯会让生物体逐渐适应相同的刺激,例如每天在同一条路上的噪声。敏感则是相反的——生物体会对新的刺激反应强烈,比如避免吃腐坏的食物。
众所周知,人工智能很难在不覆盖已经学习和存储的信息的情况下,学习和存储新信息。研究类脑计算的科研人员将这个问题称为“稳定性-可塑性困境”。现在,他们通过对海蛞蝓的研究与分析总结出,习惯可以让人工智能“忘记”不需要的信息(实现稳定性),而敏感可以帮助保留新的和重要的信息(实现可塑性)。
氧化镍通常被称为量子材料,因为它的特性无法用经典物理定律解释。研究人员利用氧化镍反复接触同一种气体来模拟习惯,用氧化镍接触新的气体来模拟敏感。实验证明,量子材料的表现类似海蛞蝓。研究人员认为,如果量子材料能够可靠地模仿这种学习形式,那么就有可能让人工智能直接使用这类材料,将其构建到硬件中。
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近日,美国密歇根大学和日本东京大学的研究人员合作开发出一种系统,可以安全地使用磁场以无接触方式向设备供电,人们再也不必担心没电或没有地方插充电线。例如,当前的心脏植入泵需要一条穿过身体到外部电源的电线,无接触方式供电就可以降低感染风险并提高患者的生命质量。 研究团队在一个大约 10 英尺(约3米)见方的测试室中展示了该技术。他们以无线方式为灯、风扇和手机等供电,无论室内的人和家具在什么位置,设备
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1947年,英国匈牙利裔物理学家丹尼斯·盖伯(Dennis Gabor)发明了全息术,他因此项发明获得了1971年的诺贝尔物理学奖。今天,我们要做一个看起来很像全息投影的模型,更准确的称呼是“立体投影”,它可以帮助我们更好地理解全息投影技术。实验材料實验步骤实验步骤实验升级: 如果想让效果更明显,立体投影出的效果更震撼,你还可以尝试使用更大的屏幕及更大的透明亚克力板。比如,你可以尝试使用电脑屏幕
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