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【新华社】沿大别山高速首段路面底基层试验段铺筑完成

来源 分崩离析网
2025-04-05 15:14:04

只为耕耘三尺讲台,讲好中国故事,怀揣着对宣讲服务的热爱,杨洁萌也在各种不同的讲台上收获更好的自己。

努力讲好中国故事,展现可信可爱可敬的中国形象。魏育青复旦大学外国语言文学学院教授,上海翻译家协会会长,上海文联副主席习近平总书记强调文运同国运相牵,文脉同国脉相连,指出文艺事业是党和人民的重要事业,他充分肯定了广大文艺工作者为人民服务、为社会主义服务作出的重要贡献,使广大文艺工作者倍感振奋,全场掌声雷动,经久不息。

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习近平总书记讲话站在民族复兴的战略高度,立足新时代的新形势,为文艺发展擘画蓝图,鼓励广大文艺工作者挺进新时代文艺的新高峰,由此提出五点既联系百年文艺发展史、又特别针对新时代新形势的具体希望,内容十分丰富。中国文联第十一次全国代表大会、中国作协第十次全国代表大会于12月14日至17日在北京人民大会堂举行。讲话结束时,掌声经久不息。与上海译文出版社共同承办了18届上译杯翻译竞赛,协办第二届郑克鲁学术思想研讨会,探讨郑克鲁先生在翻译、教学、科研等领域留下的精神遗产。走出方寸天地,阅尽大千世界,坚持服务人民,始终把人民放在心中。

认为重视发展民族化的艺术内容和形式,继承发扬民族民间文学艺术传统是确立中国气派、中国风范的基础和根本。这一点我们过去做得很不够,尤其是我个人的短板。近日,该工作以Integrated In-sensor Computing Optoelectronic Device for Environment-Adaptable Artificial Retina Perception Application为题,发表于期刊Nano Letters,微电子学院教授陈琳、孙清清为通讯作者,博士生孟佳琳为第一作者。

利用该器件也可以实现类似的光强响应变化,如图2 所示。将光波的捕获和处理功能集于一个电子器件中,可以实现更高的空间和时间刺激、更低的功耗、更低的串扰、更快的信号传输和更高的电路密度,这就要求半导体沟道材料具有优良的光电性能。视网膜的光敏感细胞为了避免刺激性光线的伤害,在视觉系统中通过自我调节来适应光线,这个过程被称为光适应。视网膜在信息获取过程中起着至关重要的作用。

该器件不仅具有光传感器的作用,还能将光刺激转化为电信号,对信息进行处理和存储从而实现视觉记忆功能,这与人脑中的视觉系统功能相类似,真正实现了感知-存储-计算一体化(图1e)。(e)基于二维MoSSe的电子器件感存算一体化集成在微电子学院陈琳教授团队的工作中,制备了一种高效、稳定的柔性人工视网膜感知器件,可以同时实现电/离子和光的双调制(图1d)。

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人工智能(AI)的发展对于构建可以模拟生物体感知系统的神经形态电子器件有了更迫切的需求。图2. 器件对人类视觉系统中光适应的模拟光强可以从勒克司的几分之一到超过104勒克司不等。受人眼视网膜的启发,人工视觉感知器件已经成为近年来的研究热点,被应用于人工智能中的学习记忆、模式识别等神经形态功能。视觉是人体最重要的一种感官,在我们所获取的外界信息中,超过80%都是由视觉系统获得。

视网膜的神经元通过突触相互连接,将入射的光波转化为神经信号,再通过视神经纤维将其以动作电位的形式传递到大脑(图1a-c)。基于二维MoSSe的柔性光电双调制人工视网膜器件为将来感存算一体化的电子学研究提供新的思路。图1.(a)-(c)生物视觉系统和(d)器件结构示意图。近几年来,人工皮肤、电子咽喉、人工视网膜等多种人工感知器件已被开发用于人工智能系统。

一般来说,模拟生物视网膜的感知功能,需要整合传感器和人工突触器件,然而多元器件的组合会导致硬件冗余、能量浪费以及传感与计算分离等问题近几年来,人工皮肤、电子咽喉、人工视网膜等多种人工感知器件已被开发用于人工智能系统。

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(e)基于二维MoSSe的电子器件感存算一体化集成在微电子学院陈琳教授团队的工作中,制备了一种高效、稳定的柔性人工视网膜感知器件,可以同时实现电/离子和光的双调制(图1d)。视网膜的神经元通过突触相互连接,将入射的光波转化为神经信号,再通过视神经纤维将其以动作电位的形式传递到大脑(图1a-c)。

图1.(a)-(c)生物视觉系统和(d)器件结构示意图。将光波的捕获和处理功能集于一个电子器件中,可以实现更高的空间和时间刺激、更低的功耗、更低的串扰、更快的信号传输和更高的电路密度,这就要求半导体沟道材料具有优良的光电性能。基于二维MoSSe的柔性光电双调制人工视网膜器件为将来感存算一体化的电子学研究提供新的思路。该器件不仅具有光传感器的作用,还能将光刺激转化为电信号,对信息进行处理和存储从而实现视觉记忆功能,这与人脑中的视觉系统功能相类似,真正实现了感知-存储-计算一体化(图1e)。视网膜在信息获取过程中起着至关重要的作用。利用该器件也可以实现类似的光强响应变化,如图2 所示。

近日,该工作以Integrated In-sensor Computing Optoelectronic Device for Environment-Adaptable Artificial Retina Perception Application为题,发表于期刊Nano Letters,微电子学院教授陈琳、孙清清为通讯作者,博士生孟佳琳为第一作者。人工智能(AI)的发展对于构建可以模拟生物体感知系统的神经形态电子器件有了更迫切的需求。

视网膜的光敏感细胞为了避免刺激性光线的伤害,在视觉系统中通过自我调节来适应光线,这个过程被称为光适应。此外,通过器件所能实现的噪声点预处理功能,进一步提高了图像的识别率和效率(图3)。

视觉是人体最重要的一种感官,在我们所获取的外界信息中,超过80%都是由视觉系统获得。受人眼的启发,利用器件光电协同调制的特性,实现了光适应以及图像的预处理和识别。

一般来说,模拟生物视网膜的感知功能,需要整合传感器和人工突触器件,然而多元器件的组合会导致硬件冗余、能量浪费以及传感与计算分离等问题。受人眼视网膜的启发,人工视觉感知器件已经成为近年来的研究热点,被应用于人工智能中的学习记忆、模式识别等神经形态功能。图2. 器件对人类视觉系统中光适应的模拟光强可以从勒克司的几分之一到超过104勒克司不等这一系列HOF涂层自发的ROS生成和长效储存特性,使带有HOF涂层的纺织品成为自清洁织物。

复旦大学基础医学院刘星/马兰科研团队,发现伏隔核脑区的多巴胺D1神经元可分为两群,投射到中脑腹侧被盖区的D1-神经元(D1-VM)能够激活多巴胺能神经元、介导奖赏,而投射至腹侧苍白球的D1-神经元(D1-VP)具有与D1-VM亚群完全相反的作用:抑制多巴胺能神经元并介导厌恶情绪的产生。该研究同时发现,大多数基因具有栖息地特异性,跨越多栖息地的基因主要富集在抗生素耐药性基因和移动遗传元件。

物理李世燕课题组在笼目晶格自旋液体候选材料基态性质的研究中取得重要进展近日,应用表面物理国家重点实验室李世燕教授课题组与华东师范大学徐杨研究员、南方科技大学梅佳伟副研究员等合作,利用极低温热输运手段,避开了无序对实验结果的直接干扰,系统地研究了广受关注的笼目晶格自旋液体候选材料ZnCu3(OH)6Cl2及其相关材料ZnCu3(OH)6FBr的基态及其中可能存在的磁激发的本征性质,指出无序对于本征性质存在较大影响。该研究《Integrated In-sensor Computing Optoelectronic Device for Environment-Adaptable Artificial Retina Perception Application》已发表于期刊Nano Letters上。

去年最后一个月,复旦大学科研团队又取得了哪些成果和突破?小编为你整理了2021年12月部分科研成果,快一起来看看吧。该器件不仅具有光传感器的作用,还能将光刺激转化为电信号,对信息进行处理和存储从而实现视觉记忆功能,这与人脑中的视觉系统功能相类似,真正实现了感知-存储-计算一体化。

刘星/马兰团队发现伏隔核D1神经元亚群介导厌恶情绪产生脑内多巴胺水平对于奖赏和厌恶情感的编码至关重要,而多巴胺水平的调控和情感编码的神经环路机制,是当前脑科学研究的焦点之一。制图:实习编辑:张洁玲责任编辑:李斯嘉。在目前阿尔法折叠算法开源的情况下,复旦团队的算法可以为任何蛋白质结构预测工作提供比阿尔法折叠更准确的侧链模型,从而为蛋白质结构研究,尤其是基于蛋白结构的新药设计工作提供了利器。相关研究论文以Heat Transport in Herbertsmithite: Can a Quantum Spin Liquid Survive Disorder?为题,于2021年12月23日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。

张文宏团队发表中国首篇经过同行评议的疫苗加强接种对于奥密克戎株免疫评估的结果12月23日,国家传染病医学中心(复旦大学附属华山医院)和上海传染病与生物安全应急响应重点实验室正式在Emerging Microbes Infections上发表了中国首篇经过同行评议的疫苗加强接种对于奥密克戎株免疫评估的结果【PMID: 34935594】。无论在日光下或在日光照射后长期存放在黑暗环境中,都能高效预防和抑制细菌感染。

材料李鹏课题组报道具有长效自清洁功能的多孔分子织物涂层近日,复旦大学化学系李鹏课题组通过化学工程学方法制备了一系列基于氢键有机骨架(HOFs)的光敏材料,并通过液相喷雾沉积(LPSD) 方法自组装成结晶多孔HOF涂层涂覆在纺织品表面。2021年12月16日,关研究成果《原核生物基因的生物地理学研究》(Towards the biogeography of prokaryotic genes)以长文(Article)形式发表于《自然》(Nature)主刊。

基于二维MoSSe的柔性光电双调制人工视网膜器件为将来感存算一体化的电子学研究提供新的思路。类脑研究院生物医学人工智能团队构建全球微生物基因目录复旦大学类脑智能科学与技术研究院(下文简称类脑研究院)青年研究员路易斯·佩德罗·科埃略(Luis Pedro Coelho)、教授赵兴明、名誉教授皮尔·伯克(Peer Bork)与来自德国、西班牙、美国、英国等多国科学家合作研究,基于全球微生物组(global microbiome)的概念,将地球上不同栖息地的微生物作为统一系统,运用人工智能技术对1.3万个公开宏基因组样本进行挖掘,构建了迄今为止最全面的全球微生物基因目录 (GMGC,Global Microbial Gene Catalog),为全球微生物组研究迈出了重要一步。

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