3月12日消息,據報道,近日,上海核聚變能源商業(yè)公司“能量奇點”宣布,其自主研制的大孔徑強場磁體“經天磁體”成功完成首輪通流實驗,產生了高達21.7特斯拉的磁場,創(chuàng)下大孔徑高溫超導D形磁體的最高磁場紀錄,超越了美國同類技術。
3月12日消息,據報道,OpenAI發(fā)布了專為構建AI Agents設計的新工具和API。
3月12日消息,據媒體報道,近日,原字節(jié)跳動AI大將、火山引擎AI應用產品線一號位駱怡航已離職,且加入生數科技,擔任CEO一職,全面負責公司研發(fā)、產品、商業(yè)化及團隊管理工作。
近年來,需求已增長,以提高效率更高,更智能的人工智能系統(tǒng)。與我們習慣的傳統(tǒng)系統(tǒng)不同,遵循馮·諾伊曼(Von Neumann)體系結構模型,神經形態(tài)計算模仿神經元結構和過程,提出了一種旨在解決計算的基本限制的方法,例如高能消耗和慢速任務處理。從本質上講,它是一種受人腦生物學功能啟發(fā)的計算體系結構,神經元和突觸有效地協同工作以處理信息和數據。因此,神經形態(tài)計算試圖效仿大腦的效率,我們知道,這可以同時處理數十億個認知操作,而能量密度最小。通過遵循神經形態(tài)方法,可以開發(fā)能夠以有效且可擴展的方式模擬這些神經網絡的專業(yè)硬件,從而在AI應用程序和先進的機器人技術中引起革命。
在當今的數字化時代,互聯網已成為人們獲取信息、交流和娛樂的主要平臺。然而,在看似無形的網絡背后,有一個復雜而精密的系統(tǒng)在默默地運作,它就是域名系統(tǒng)(DNS)。DNS不僅將人類可讀的域名(如www.example.com)轉換為計算機可理解的IP地址(如192.168.1.1),還承擔著指引網絡流量的重任。本文將深入探討DNS的工作原理,揭示它是如何指引網絡流量,確保信息在互聯網上順暢流動的。
在當今數字化時代,無線網絡技術已成為連接世界的橋梁,而WiFi作為其中最為普及和重要的技術之一,經歷了從誕生到不斷演進的過程,極大地推動了信息社會的快速發(fā)展。本文將概述WiFi技術的基本概念,并詳細探討其標準的演進歷程。
在構建和管理現代網絡時,子網劃分是一項至關重要的任務。它不僅有助于優(yōu)化網絡性能,提高資源利用效率,還能增強網絡的安全性。本文將詳細介紹子網劃分的基本概念、方法以及如何通過子網劃分來提升網絡效率和安全性。
在構建網絡時,網絡拓撲結構的設計是至關重要的一步。它不僅影響著網絡的性能、可靠性和可擴展性,還直接關系到網絡的成本和管理復雜度。本文旨在深入解析幾種常見的網絡拓撲結構,并探討如何根據實際需求選擇最適合的設計。
在云計算的快速發(fā)展中,網絡架構的演變起到了至關重要的作用。隨著虛擬化技術的廣泛應用和軟件定義網絡(SDN)的興起,云計算的網絡架構變得更加靈活、高效和可編程。本文將深入探討云計算中的網絡架構,特別是虛擬化與SDN的應用,以及它們如何共同推動云計算的發(fā)展。
在數字化時代,網絡已成為我們生活和工作中不可或缺的一部分。然而,隨著網絡的普及和依賴程度的加深,網絡安全威脅也日益嚴峻。保護個人和企業(yè)的網絡安全,不僅關乎隱私和財產安全,更是維護社會穩(wěn)定和國家安全的重要一環(huán)。本文旨在介紹網絡安全的基礎知識,并提供一些實用的建議,幫助讀者更好地保護自己的網絡不受威脅。
在數字化時代,互聯網已成為我們日常生活、工作和學習中不可或缺的一部分。它如同一張無形的網,將全球的信息緊密相連,使知識的獲取、交流與創(chuàng)新變得前所未有的便捷。然而,這一切奇跡的背后,離不開一個復雜而精密的系統(tǒng)——計算機網絡。本文將帶你踏入計算機網絡的基礎世界,一窺互聯網的核心奧秘。
在構建現代計算機網絡時,路由器和交換機是兩種不可或缺的核心設備。它們各自承擔著不同的職責,共同協作以確保數據的順暢傳輸和網絡的穩(wěn)定運行。本文將深入探討路由器與交換機的基本功能、工作原理以及配置方法,幫助讀者更好地理解這些關鍵網絡設備。
在當今的數字化時代,網絡已成為連接世界的橋梁。無論是個人、企業(yè)還是政府機構,都離不開網絡的支持。網絡按照規(guī)模和覆蓋范圍的不同,可以分為局域網(LAN)、城域網(MAN)和廣域網(WAN)等多種類型。本文將帶您深入了解這些不同類型的網絡,以及它們各自的特點和應用場景。
在互聯網的浩瀚宇宙中,TCP/IP協議棧猶如一座堅固的橋梁,連接著世界的每一個角落。它不僅承載著數據的傳輸重任,更是構建可靠、高效網絡通信的基石。本文旨在深入探討TCP/IP協議的工作原理、核心組件及其在數據傳輸中的關鍵作用,為讀者揭開這一復雜而精妙的網絡協議的神秘面紗。
意大利物理學家Ettore Majorta的理論對量子計算(QC)的深遠影響。在1937年,在量子力學引起的概念上的動蕩之中,Majoraana假定存在神秘的顆粒的存在(現在稱為Majorana fermions(MFS)),標題為“ Teoria Simmetrica dell'eletrone e del potitrone e del potitrone e del potitrone”(“對電子和potitron and Potitron和Potitron”)。這些所謂的準粒子在冷凝物質系統(tǒng)中出現,而不是作為基本顆粒存在,為開創(chuàng)性的Qubits鋪平了道路。準粒子是一種集體現象,而不是單個的自由粒子。