世界各地的自动汽车研究投入了大量的时间和研究。麻省理工学院已经宣布,它正在研究一种系统,该系统可以使在雨雪中驾驶的自动汽车受益。该小组开发的新系统使用一种叫做探地雷达的现有技术,将电磁脉冲发送到地下。
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麻省理工 探地雷达 自动驾驶
日前,据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)研发的自主型机器人获得了进一步技术升级。如今,该设备采用多个分离装置,能够执行各种模式的漂移,并根据装配要求切换不同类型的配置。
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据外媒报道称,麻省理工学院的一组科研人员制造出了世界上最纯粹的激光。 这一设备足够便携,可以在太空中使用。与其他任何激光相比,它所产生的激光光束随时间推移而发生的变化更小。 正常情况下,温度变化和其他环境因素导致激光光束在不同波长之间摇摆。研究人员把这种摆动称为“线宽”,以赫兹或每秒周期来表示。其他高端激光器的线宽通常在1000至10000赫兹之间,而这种激光的线宽只有20赫兹。 据悉,为了达到这种极端的纯度,研究人员使用了6.6英尺(约合2米)的光纤,已知这种光纤产生的激光束线宽极低。然后,他
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哪种方法可以确保艺术作品的准确色彩再现?来自麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的一个团队提出了一个名为RePaint的系统,用于复制绘画,它结合了3D打印和深度学习,真实地再现了喜欢的绘画——无论不同的光照条件或位置。 [Image:MIT CSAIL] 传统上,绘画的色彩再现使用2D打印机进行。然而,它们具有高保真色彩再现的严重缺点,因为2D打印机具有仅四种墨水(青色,品红色,黄色和黑色)的固定组。研究人员发现了一种更好的方法来捕获更全面的色彩,他们使用了一种称之为“颜色调
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麻省理工学院的研究人员最近开发出一种神经网络,能够以相对较高的准确度对个人患有认知功能障碍的可能性做出预测。因此在一定程度上,我们可以将其理解为一种抑郁症检测器。 当然,这种说法并不准确,我们将稍后详加探讨。 由麻省理工研究员Tuka Alhanai、Mohammad Ghassemi以及James Glass组成的研究团队在Interspeech 2018大会上展示其工作成果。 根据相关论文,他们开发出一种无情境方法,可借此确保机器对人类的文本或音频表达内容进行分析,从而检测出该人的抑郁度评分
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据报道,麻省理工学院近日研制了一款Cheetah 3猎豹机器人,不需要视觉就能爬楼梯台阶。相对于此前利用摄像头视觉的机器人,该机器人有极大的创新。
据悉,这款Cheetah 3猎豹机器人重90磅重,采用了新的算法让其在没有摄像头的帮助之下,机器人也能够通过触感来适应整个环境,在躲避障碍物的同时完成任务。该团队的研究人员表示,设计这样一款机器人的初衷是希望机器人在无法看到前方路径的情况下也能够进行运动。在其看来,机器人如果过度依赖摄像头会减缓机器人的反应,导致机器人移动不流畅。
对于人类而言
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如果说无人驾驶汽车已经成为人们耳熟能详的科技产物,那么无人船只的出现,是否会让你眼前一亮呢? 据外媒报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员将无人驾驶汽车、无人机技术应用在了自动驾驶船只上。或将于10月份在荷兰阿姆斯特丹试运行。 据了解,目前该团队已经制造了8个3D打印的长方形船体,船只长约6英尺,宽为2.5英尺,由四个电推力器推动,配备电源、GPS设备以及Wifi天线。届时这些自动驾驶船只将和传统的船只一起,在城市的运河中穿梭,作用于城市内部的货物和垃圾运送,以便缓解陆路交通拥堵。还能根据需要变身
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麻省理工学院的计算机科学和人工智能实验室采用包括电子健康数据记录等多种类型的医疗数据以预测医疗情况。两个团队分别创建了“ICU干预”和“EHR模型迁移”机器学习方法,致力于改进患者护理条件。
医生经常因需要察看各种图表、测验结果和其他指标所困扰。想要在整合与监测多个患者数据的同时做出实时治疗决策是十分困难的,特别是当医院之间数据记录不一致时,其所造成的挑战就更大了。
麻省理工学院的计算机科学和人工智能实验室(CSA
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麻省理工 人工智能
麻省理工科技评论从 2001 年开始,每年都会公布“十大突破技术”,并预计其对人类生活和社会的重大影响。这些技术代表了当前世界科技的发展前沿和未来发展方向,反映了近年来世界科技发展的新特点和新趋势。
正如麻省理工科技评论主编 Jason Pontin 所说,突破性技术的定义非常简单,那就是能够给人们带来高质量的运用科技的解决方案。此榜单今年第一次中美进行同步发布。
在时下新兴技术中,哪些有可能解决重大问题并开启新的机会?以下是我们挑选的今年十大技术。在过去的一年
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近日,麻省理工学院的一个研究项目成功地用纤维素替代常用于3D打印的普通塑料。据悉,研究工作的目的是提出一种可再生和可生物降解的替代品,用于常用的ABS和PLA打印材料。
据了解,纤维素已被用于最常见的印刷介质纸。但到目前为止,将其用作3D打印材料的努力已经陷入困境。一个问题是3D打印需要加热打印材料以使其可流动,但纤维素在加热时往往会分解,部分原因是其氢键的破坏。此外,高浓度纤维素溶液中的纤维素分子之间的结合产生对3D挤出太粘的聚合物。
麻省理工学院的研究团队由
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麻省理工学院开发了一款脑机接口装置原型机,使人类观察者能向机器人发出实时纠错信息,在它做错事的时候告诉它纠正错误。
据英国《金融时报》网站3月6日报道,让人们通过思维与机器人凭直觉相互配合的技术在从机器义肢到自动驾驶汽车和医学领域都有着广泛的应用。
麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室主任丹妮拉·鲁斯说:“想象一下吧,无需通过打字输入指令、按按钮甚至说一个字,就能实时告诉机器人进行某项行动。类似这种简化的方式或将改进我们对工厂机器人、无人驾驶汽车甚至其他我们尚未
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时下的智能手表已经具备计步、监测心率等丰富功能,通常都依赖于锂电池提供电力,而且这种外部皮肤接触的检测方式必然无法达到很高的精准度。近日,科学家成功研发了可通过自身胃液驱动的“灵丹妙药”胶囊,能够在身体内部向你手机发送健康数据。
通过持续不断的监测你的健康和服药情况,这个微型的胶囊将会掀起医疗领域的又一次革命。
来自麻省理工大学的科研教授Phillip Nadeau表示:“这款自驱动的胶囊在服用后,能够在你身体内持续数周监测各种生理指标。它会固定在胃里,
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美国麻省理工学院比特和原子研究中心(Center for Bits and Atoms)科学家们模拟蛋白质重叠结构发明了微型机器人,该微型机器人有望在诸如生物医学和航空航天等领域得到广泛应用。据报道,科学家将这个机器人命名为“milli-motein”,这个名字反映了其仅有毫米大小的各部件和它仿蛋白质氨基酸的结构设计。
众所周知,蛋白质是由一长串的氨基酸组成的,而氨基酸的重叠排列构成了其复杂的三维形状。在生物世界,这些复杂的构造能完成大量的任务,如捆绑和运
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