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我国最新十大年夜黑科技宣告颠覆你的想象!

编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 07:58:37

1

ET工业大脑

我国最新十大年夜黑科技宣告颠覆你的想象!

(阿里云)

打破传统专家型机理模型的认知局限性,将人工智能与大数据技能嫁接莅临盆线,为制造企业打造智能办理中枢。
在不改变生产线举动步伐的条件下,创造运行参数之间的内在关系与特色,帮助工业企业实现生产流、数据流和掌握流的协同,从而进行工业优化,提高良品率、降落能耗、提升生产效率。

2

L4级自动驾驶新能源汽车

(长安汽车)

实现智能化、网联化、新能源化和共享化“四化领悟”的自动驾驶新能源汽车。
“智能化”方面:实现L4级自动驾驶,APA6.0待客停车和车内语音掌握智能家居等功能。
“网联化”方面:通过车与车、车与路的实时互通,扩大车的感知范围,进一步提高车辆安全性和行车效率。
“新能源化”方面:双向充电技能,在紧急情形下可以给家内设备供电。
“共享化”方面:通过长安出行互联网平台,实现手机一键约自动驾驶车、上车人脸识别、下车自动还车等功能。

3

癌症早筛AI——腾讯觅影

(腾讯)

腾讯觅影是一款将人工智能技能利用在医学领域的AI产品 。
该产品将图像识别、大数据处理、深度学习等领先的技能与医学跨界相领悟,赞助年夜夫对食管癌早期、肺癌早期、糖尿病性视网膜病变、乳腺癌早期、结直肠癌早期、宫颈癌早期等疾病进行筛查,有效提高筛查准确度,促进准确治疗。
同时供应智能导诊技能、病案智能化管理、诊疗风险监控等AI赞助诊疗。

4

可被人体接管的电子器件

(浙江大学)

产品利用纯天然鸡蛋白(Egg Albumen)材料和可降解金属研制出生物兼容的可降解非挥发性储存器--忆阻器。
该储存器的核心材料是一层30纳米厚的蛋白,高下电极分别由镁和钨薄膜金属构成。
改变电极上的电压可以将器件由高阻抗变成低阻抗状态,或反之,达到储存信息的目的。
研究表明,此忆阻器可读写数百次,在干燥情形下信息储存三个月而不变。
当器件放入水中时,全体器件在3天韶光内险些完备溶解于水,仅留下少许的痕迹。
这项研究为未来植入人体的各种电子系统供应了技能根本。

5

讯飞翻译机2.0

(科大讯飞)

讯飞翻译机 2.0 是科大讯飞继具备离线翻译功能的“晓译”翻译机之后推出的新一代人工智能翻译产品,产品便携易用且稳定性高,对付办理措辞互换障碍,供应了极大帮助。
技能上采取了神经网络机器翻译、语音识别、语音合成、图像识别、离线翻译以及四麦克风阵列等多项环球领先的人工智能研究成果,实现中文与三十多种措辞即时互译,覆盖环球大多数国家,同时也包括了我们的方言,像粤语、四川话、河南话等等。
讯飞翻译机 2.0 支持对话翻译、拍照翻译、人工翻译等翻译模式,知足消费者多种场景下的翻译需求。

6

石墨烯人工喉

(清华大学)

项目基于激光直写多孔石墨烯实现声音收发一体化,器件具有平坦宽广的发声频谱,灵敏的声音振动识别能力。
佩戴办法便捷,不会给患者带来包袱;制备工艺大略、可批量化制备。
未来进行聋哑人措辞库的丰富,优化音频输出的功放系统,合营机器学习算法提高识别率早日实现临床运用、做种将会成为喉头切除患者的福音。

7

行人跨镜追踪技能

(云从科技)

云从科技的行人跨镜追踪技能通过多岔路支路网络构造的设计,利用三粒度图片分割方法整合图片的全局信息以及局部显著特色信息,结合独SoftmaxLoss与TripletLoss联合演习构造与方法,实现对行人衣着、姿态、配饰等语意信息的提取,战胜短缺人脸、图片模糊、光芒变革、姿态多变等行人识别中的客不雅观困难,该技能可以广泛运用于视频监控、智能安保、智能商业等领域。

8

多功能集成电子皮肤

(中科院北京纳米能源与系统研究所)

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士研究团队提出了一种柔性可拉伸扩展的多功能集成传感器阵列,成功地将电子皮肤的探测能力扩展到7种,实现了温度、湿度、紫外光、磁、应变、压力和靠近等多种外界刺激的实时同步监测。
同时,这种电子皮肤可用于制造了一种具有定制化功能集成的智能假肢,既能授予假肢触觉功能,同时也使其具备温度感知能力,这将有利于改进残疾患者的康复及生活条件。
多功能集成电子皮肤还将有助于开拓新型人机接口、智能机器人、仿生假肢、人体康健监测等智能化系统。

9

意念可控假肢

(中国科学院深圳前辈技能研究院)

肢体运动功能是人类最基本的生理功能之一,是人类独立生活和正常参与社会活动的保障。
对付上肢截肢者,佩戴利用灵巧、性能可靠的假肢是帮助他们规复肢体运动功能的主要路子。
因此,“意念可控假肢”是针对上肢截肢者的多自由度肌电上肢掌握系统,知足上肢截肢者规复基本手、腕部的运动功能需求,可赞助截肢者自主完成多个日常生活中最常用的腕部与手部动作,例如喝水、吃东西等。

10

医用纳米机器人

(哈尔滨工业大学加州大学圣地亚哥分校)

研究团队设计了一种驱动更高效的磁场驱动微纳机器人,并搭建微纳机器人的智能自主导航系统,首次实现了微纳机器人的智能化掌握。
用磁驱纳米机器人可以每秒60个身长的速率快速运动,速率是海洋最快鱼类的6倍;在自主导航系统掌握下,医用纳米机器人可装载药物在血液、细胞液和晶状体等生物环境中自主躲避障碍向病灶区域运动,实现肿瘤的靶向治疗。
并且,纳米机器人由生物相容性材料制成,在完成治疗后,可终极降解融入血液中,对肿瘤靶向治疗的干系研究具有主要的推动浸染。

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