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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>Udacity公司將推出深度學習納米級基礎(chǔ)課程

Udacity公司將推出深度學習納米級基礎(chǔ)課程

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2019-05-30 10:49:376109

蘇黎世聯(lián)邦理工學院等發(fā)明納米級無人機

蘇黎世聯(lián)邦理工學院和博洛尼亞大學的研究人員發(fā)明了一個名為PULP Dronet的納米級無人機,該無人機僅重27g,據(jù)稱是目前重量最輕的無人機。
2019-06-07 11:33:003978

微軟推出基于FPGA的深度學習加速平臺

微軟團隊推出了一個新的深度學習加速平臺,其代號為腦波計劃(Project Brainwave),機器之心簡要介紹該計劃。
2019-09-03 14:36:182262

納米級設(shè)備比晶體管運行速度快十倍

EPFL研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種比當今最快的晶體管運行速度快十倍的器件。新設(shè)備的運行速度也比目前計算機中的晶體管快100倍左右。他們發(fā)明的納米級設(shè)備能夠產(chǎn)生高功率太赫茲波。
2020-03-28 14:12:202866

納米科學,實現(xiàn)顯示納米級的離子傳輸

EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:134065

科學家們創(chuàng)造納米級碳晶格強度密度超過鉆石

作為地球上最堅硬的材料之一,鉆石成為了許多材料科學研究的基準,因為工程師們正努力打造出堅硬的新結(jié)構(gòu),以超越自然界中最好的材料。加州大學歐文分校(UCI)的一個團隊現(xiàn)在創(chuàng)造了一種納米級的碳晶格,其強度密度比超過了鉆石。
2020-04-14 15:57:502554

NIST發(fā)布新型納米級LED,可轉(zhuǎn)換成激光啟動

NIST最新發(fā)布:小而明亮的納米級LED克服長期存在的LED效率問題的新設(shè)計,并且可以轉(zhuǎn)換成激光啟動
2020-08-19 14:23:30953

Udacity推出了AI的醫(yī)療Nanodegree程序

延續(xù)Udacity與活躍的實踐者和其領(lǐng)域內(nèi)的專家共同發(fā)展課程的傳統(tǒng),用于醫(yī)療保健的納米級AI計劃已經(jīng)選出了五個AI和醫(yī)療保健領(lǐng)域的領(lǐng)先者擔任課程講師:Nikhil Bikhchandani(Verily Life Sciences數(shù)據(jù)科學家)
2020-09-10 14:54:401931

電子電路基礎(chǔ)課程的課后習題和答案

本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是電子電路基礎(chǔ)課程的課后習題和答案
2020-11-11 08:00:0019

MATLAB的應(yīng)用基礎(chǔ)課程作業(yè)免費下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是MATLAB的應(yīng)用基礎(chǔ)課程作業(yè)免費下載。
2020-12-01 08:00:000

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064

Allegro16.6基礎(chǔ)課程訓練參考教材

Allegro16.6基礎(chǔ)課程訓練參考教材
2022-01-25 17:14:33103

SBC 基礎(chǔ)課程——CAN/LIN SBC初學者指南

SBC 基礎(chǔ)課程——CAN/LIN SBC初學者指南
2022-11-01 08:24:219

【芯明天納米級微運動】之【壓電納米定位臺】

壓電納米定位臺的命名由它的驅(qū)動源及其功能相結(jié)合而來的?!皦弘姟敝傅氖撬尿?qū)動源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動源產(chǎn)生運動;而“納米定位”則是它的功能,它的移動端面可以產(chǎn)生納米級精度的步進運動;“臺”則是它的外形形態(tài),類似一個平臺。
2022-11-01 15:24:322925

全息圖增強納米級3D打印技術(shù)

目前,用于制造具有復(fù)雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態(tài)樹脂,只有當它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米。
2023-05-17 09:59:221787

納米級量子傳感器實現(xiàn)高分辨率磁場成像

日本東京大學科學家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-18 09:22:11764

納米級測量用的有哪些儀器?

白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級表面光學分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點,都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:433902

納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像

日本東京大學科學家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20555

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-09 15:42:081096

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 13:49:371921

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時下熱門的研究領(lǐng)域。納米級測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準確測量納米級物體呢?在
2023-10-12 09:12:161

高精度納米級壓電位移平臺“PIEZOCONCEPT”!

高精度納米級壓電位移平臺“PIEZOCONCEPT”半導體界后摩爾時代的手術(shù)刀!第三代半導體是后摩爾時代實現(xiàn)芯片性能突破的核心技術(shù)之一,優(yōu)越性能和廣泛的下游應(yīng)用使相關(guān)廠商存在良好發(fā)展前景。隨著下
2024-01-26 08:16:171668

納米級形貌快速測量,優(yōu)可測白光干涉儀助力摩擦磨損學科發(fā)展

研究摩擦學,能帶來什么價值?從摩擦磨損到亞納米級精度,白光干涉儀如何參與摩擦學發(fā)展?
2025-04-21 12:02:181130

優(yōu)可測白光干涉儀AM系列:量化管控納米級粗糙度,位移傳感器關(guān)鍵零件壽命提升50%

位移傳感器模組的編碼盤,其粗糙度及碼道的刻蝕深度和寬度,會對性能帶來關(guān)鍵性影響。優(yōu)可測白光干涉儀精確測量表面粗糙度以及刻蝕形貌尺寸,精度最高可達亞納米級,解決產(chǎn)品工藝特性以及量化管控。
2025-05-21 13:00:14829

滾珠導軌:電子制造“納米級”精度的運動基石

在電子制造與半導體設(shè)備追求“微米工藝、納米級控制”的賽道上,滾珠導軌憑借高剛性、低摩擦與高潔凈特性,成為精密運動系統(tǒng)的核心載體。
2025-05-29 17:46:30534

Keithley 2450數(shù)字源表納米級材料測試的精密利器

、操作復(fù)雜性高等問題亟待解決。美國吉時利(Keithley)推出的2450數(shù)字源表,憑借高精度、多功能及智能化設(shè)計,為納米級材料測試提供了突破性解決方案,成為科研與工業(yè)領(lǐng)域的精密利器。 ? 一、核心技術(shù)特性:精密測量的基石
2025-07-09 14:40:29553

毫米行程柔性驅(qū)動壓電納米定位臺:超大行程,納米級精度

在精密制造與科研領(lǐng)域,納米級的定位精度往往是決定成敗的關(guān)鍵。為了滿足大行程與高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000壓電納米定位臺,在繼承P15系列卓越性能的基礎(chǔ)上,單軸行程提升
2025-10-16 15:47:31270

決戰(zhàn)納米級缺陷!東亞合成IXEPLAS納米離子捕捉劑如何助力先進封裝?

隨著芯片制程不斷微縮,先進封裝中的離子遷移問題愈發(fā)凸顯。傳統(tǒng)微米添加劑面臨分散不均、影響流動性等挑戰(zhàn)。本文深度解析日本東亞合成IXEPLAS納米級離子捕捉劑的技術(shù)突破,及其在解決高密度封裝可靠性難題上的獨特優(yōu)勢。
2025-12-08 16:06:48315

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