據(jù)蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院官網(wǎng)2021年11月16日消息,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院研究人員發(fā)現(xiàn)DRAM存儲(chǔ)設(shè)備中的嚴(yán)重漏洞“Rowhammer”。瑞士國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心將其識(shí)別號(hào)分配為“常見漏洞”(CVE)。Rowhammer是利用芯片上電子元件的高密度,通過重復(fù)激活從而導(dǎo)致誤碼。芯片制造商試圖通過在DRAM內(nèi)存模塊中建立防御措施解決問題。但研究人員發(fā)現(xiàn),基于硬件的“免疫系統(tǒng)”只能檢測(cè)“雙面攻擊”等簡(jiǎn)單攻擊,仍能被更復(fù)雜的錘擊所欺騙。研究人員表示,當(dāng)前使用的DRAM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備面臨著沒有防線的潛在攻擊,并且在未來幾代DRAM芯片中,計(jì)算機(jī)將繼續(xù)容易受到Rowhammer攻擊。(翟麗影)
(圖片來源:蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院官網(wǎng))
據(jù)autoevolution網(wǎng)站2021年11月24日消息,NASA成功發(fā)射“雙小行星變向試驗(yàn)”(DART)探測(cè)器,將首次開展行星防御技術(shù)試驗(yàn)。按照計(jì)劃,DART探測(cè)器將于2022年9月抵達(dá)一個(gè)近地雙小行星系統(tǒng),最終撞擊小行星“雙胞胎”(Didymos)的小衛(wèi)星“雙形態(tài)”(Dimorphos)。該探測(cè)器旨在測(cè)試行星防御技術(shù),以在未來使有可能對(duì)地球造成威脅的小行星改變飛行方向。(張嘉毅)
(圖片來源:The Motley Fool)
據(jù)jamnews網(wǎng)2021年11月25日消息,由日本橫濱國(guó)立大學(xué)和住友電氣工業(yè)公司等機(jī)構(gòu)組成的研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出可避免鋰電池出現(xiàn)熱失控的新型鋰電池。研究團(tuán)隊(duì)使用水代替可燃性有機(jī)溶劑材料作為電解液,使得電池使用時(shí)不會(huì)著火和爆炸,團(tuán)隊(duì)使用納米級(jí)鉬系氧化物做電池的負(fù)極,以大幅度降低電池自然損耗,充放電2000次后電池容量約減少30%,達(dá)到了可實(shí)用的水平。此外,該電池還可急速充電,可用于儲(chǔ)能電池或者短距離電動(dòng)汽車等領(lǐng)域。研究團(tuán)隊(duì)目標(biāo)是在3年后讓新型電池實(shí)用化。相關(guān)研究成果發(fā)表于美國(guó)《國(guó)家科學(xué)院學(xué)報(bào)》。(張宇麒)
(圖片來源:TechCrunch)
據(jù)treehugger網(wǎng)2021年11月18日消息,美國(guó)SOM建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所在第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化會(huì)議上公布了新型減碳建筑。SOM表示,建筑部門碳排放量占全球碳排放量的40%,以往的減碳建筑主要在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工階段減少碳排放,而SOM的新設(shè)計(jì)整合了最小化材料、碳捕獲技術(shù)和生物材料技術(shù)等技術(shù),其中材料上將利用生物磚、大麻混凝土、木材、生物混凝土及其他碳封存材料替代鋼鐵和混凝土,同時(shí),建筑可從自身管道和空氣中不斷捕集二氧化碳,每年可吸收1000噸。SOM希望在未來可以廣泛地使用這種建筑,形成一個(gè)吸收二氧化碳的建筑網(wǎng)絡(luò)。(張宇麒)
(圖片來源:TheDefensePost)
據(jù)phys網(wǎng)2021年11月2日消息,英國(guó)約克大學(xué)和梅努斯大學(xué)的研究人員將缺失的糖成分添加到使用AlphaFold創(chuàng)建的模型中,從而開發(fā)出一種能建立出更完整的人體蛋白質(zhì)和糖的結(jié)構(gòu)模型的軟件。高達(dá)70%的人類蛋白質(zhì)被糖包圍或由其支撐,因此了解糖在蛋白質(zhì)的外觀和行為中的作用非常重要。該軟件曾用于支持抗新冠病毒mRNA疫苗的聚糖結(jié)構(gòu)研究,隨著AlphaFold技術(shù)的飛躍,研究人員希望將軟件能力提升至從對(duì)聚糖屏障的變化做出反應(yīng)轉(zhuǎn)向預(yù)測(cè)。該研究為更快地設(shè)計(jì)治療方法和疫苗鋪平道路。相關(guān)研究成果發(fā)表于《自然結(jié)構(gòu)與分子生物學(xué)》期刊。(張芮晴)
(圖片來源:phys)
據(jù)Science官網(wǎng)2021年11月6日消息,荷蘭代爾夫特理工大學(xué)研究人員用納米孔測(cè)序技術(shù)成功掃描并讀取單個(gè)蛋白質(zhì)的氨基酸序列。研究人員能使用納米孔測(cè)序技術(shù)精確地測(cè)量納米孔的電流大小,并以此推測(cè)相應(yīng)的氨基酸種類,且該過程不影響肽鏈完整性,以基本上100%的準(zhǔn)確率獲得肽鏈的序列組成。研究人員改變肽鏈的某個(gè)氨基酸,并能檢測(cè)到顯著差異的電信號(hào),表明該技術(shù)極其靈敏。該方法或?yàn)槲磥淼鞍踪|(zhì)測(cè)序奠定基礎(chǔ),對(duì)基礎(chǔ)蛋白質(zhì)研究和醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)生重大影響,并為癌癥等疾病的檢測(cè)和治療提供新的理論依據(jù)。相關(guān)研究成果發(fā)表于《科學(xué)》期刊。(張芮晴)
(圖片來源:Science)
據(jù)ScienceDaily網(wǎng)2021年11月11日消息,澳大利亞昆士蘭大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出“單倍型”基因組預(yù)測(cè)作物育種策略,以提高種子的重量。研究人員鑒定出1582個(gè)鷹嘴豆的新基因,建立了鷹嘴豆的泛基因組,并對(duì)數(shù)千個(gè)鷹嘴豆品種進(jìn)行基因圖譜繪制。該團(tuán)隊(duì)利用其AI技術(shù)平臺(tái)“FastStack”,將AI與基因組預(yù)測(cè)技術(shù)相結(jié)合,以確定最有可能改善作物表現(xiàn)的基因組合,并用其開發(fā)出“終極”鷹嘴豆基因模型,或?qū)⒆魑锂a(chǎn)量提高12%。未來,單倍型模型等新的基因組育種方法有望重新定義鷹嘴豆育種策略,從而開發(fā)高產(chǎn)、營(yíng)養(yǎng)豐富的鷹嘴豆品種,并為提高作物產(chǎn)量、抗旱抗熱和抗疾病性奠定基礎(chǔ)。(張芮晴)
(圖片來源:globalbiodefense)
據(jù)Yara官網(wǎng)2021年11月19日消息,全球首艘零排放全自動(dòng)集裝箱船“Yara Birkeland”號(hào)正式投入運(yùn)營(yíng)。該船長(zhǎng)80米,寬15米,最大航速可達(dá)13節(jié),由挪威雅苒國(guó)際與康士伯格海事合作研發(fā),能夠裝載120個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,其目標(biāo)是將化肥從Yara的Porsgrunn化肥廠運(yùn)輸?shù)嚼瓲柧S克和布雷維克的深海港口,行程約30海里,運(yùn)營(yíng)后每年可減少約40,000趟柴油動(dòng)力卡車運(yùn)輸。此外,從2022年起,“Yara Birkeland”號(hào)將進(jìn)行載人商業(yè)運(yùn)營(yíng),開始為期兩年的技術(shù)測(cè)試期,最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)完全自主。(宗山雨)
(圖片來源:Yara)
據(jù)NavyRecognition網(wǎng)2021年11月7日消息,加拿大Kongsberg Geospatial公司與Avalon Holographics公司聯(lián)合研發(fā)了一種用于反潛作戰(zhàn)的全息聲吶顯示器。據(jù)悉,該顯示器通過由數(shù)百萬個(gè)全息元素組成的陣列來創(chuàng)建一個(gè)真實(shí)的三維圖像,可從不同角度清晰觀察圖像,無需使用耳機(jī)或立體眼鏡。這種新型顯示器將被動(dòng)聲吶數(shù)據(jù)與三維水深數(shù)據(jù)結(jié)合起來,可創(chuàng)建精確的傳感器圖像,用于定位和識(shí)別可能的水下威脅,當(dāng)主動(dòng)聲吶不可行或戰(zhàn)術(shù)使用不理想時(shí),被動(dòng)聲吶可用于定位主傳感器所在平臺(tái)周圍的目標(biāo),并能夠有效減少被動(dòng)聲吶分析人員的認(rèn)知負(fù)荷。(宗山雨)
(圖片來源:Navyrecognition)
據(jù)SHEPHARD網(wǎng)站2021年11月1日消息,美空軍在加利福尼亞州愛德華茲空軍基地舉辦的“橙棋21-3”大型部隊(duì)測(cè)試演習(xí)中,使用兩架MQ-20“復(fù)仇者”戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)對(duì)“天空博格人”自主核心系統(tǒng)(ACS)進(jìn)行飛行試驗(yàn)。兩架MQ-20響應(yīng)導(dǎo)航命令,在地面指揮站的監(jiān)控下于指定區(qū)域內(nèi)保持在飛行包線內(nèi)飛行,在展現(xiàn)編隊(duì)架構(gòu)的同時(shí)驗(yàn)證了相互通信能力,進(jìn)一步提升了技術(shù)成熟度。“天空博格人”是一種開放式、模塊化、受控于政府的ACS,具有自主飛行、導(dǎo)航和通信能力,并可集成其他高級(jí)功能。(張嘉毅)
(圖片來源:defenseadvancement)
據(jù)美國(guó)西北大學(xué)官網(wǎng)2021年11月17日消息,美國(guó)西北大學(xué)研究人員開發(fā)出了新的高分辨率透視相機(jī),可以透過散射介質(zhì)進(jìn)行視線外的探測(cè)。該研究成果基于合成波長(zhǎng)全息技術(shù),通過將相干光間接散射到隱藏的物體上。光會(huì)在這些物體再次散射并傳播回相機(jī),隨后,研究人員即可通過計(jì)算機(jī)算法重建散射光信號(hào),從而探測(cè)出隱藏的物體。這一技術(shù)還具有較高的時(shí)間分辨率,有對(duì)運(yùn)動(dòng)中的物體進(jìn)行成像的潛力,例如探測(cè)胸腔中跳動(dòng)的心臟或街角超速行駛的汽車,因此它可以用于非侵入性醫(yī)療成像或汽車的預(yù)警導(dǎo)航系統(tǒng)。(翟麗影)
(圖片來源:美國(guó)西北大學(xué)官網(wǎng))
據(jù)THE VERGE網(wǎng)站2021年11月20日消息,美國(guó)創(chuàng)業(yè)公司Astra Space(阿斯特拉太空公司)的LV0007小火箭首次成功入軌,成為全球又一家具備發(fā)射能力的商業(yè)航天公司。該火箭從阿拉斯加太平洋航天港起飛,攜帶了美太空軍國(guó)防創(chuàng)新部太空測(cè)試項(xiàng)目的有效載荷;一級(jí)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火持續(xù)大約三分鐘,上面級(jí)分離后發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火大約5分半鐘,隨后進(jìn)入500千米軌道高度。Astra公司成立于2016年,目標(biāo)是研發(fā)具有經(jīng)濟(jì)性的小型火箭,計(jì)劃于2022年進(jìn)行三次商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)。(張嘉毅)
(圖片來源:theverge)
據(jù)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)網(wǎng)站2021年11月12日消息,ORNL研究人員設(shè)計(jì)了一種新型聚合物來黏合和加強(qiáng)硅砂,可用于黏合劑噴射增材制造(工業(yè)用于原型制作和零件生產(chǎn)的3D打印方法)工藝。黏合劑噴射增材制造工藝比工業(yè)上使用的其他3D打印方法更便宜、更快,并且可以用各種粉末材料創(chuàng)建3D結(jié)構(gòu),在成本和可擴(kuò)展性方面具有優(yōu)勢(shì)。研究人員利用新型聚合物來制造聚乙烯亞胺(PEI)黏合劑,與傳統(tǒng)黏合劑相比,PEI黏合劑將硅砂部件的強(qiáng)度提高了一倍。研究成果發(fā)表在《自然·通訊》期刊上。(李維科)
(圖片來源:橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)站)
據(jù)Phys網(wǎng)2021年11月24日消息,斯德哥爾摩大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種資源高效的方法來生產(chǎn)新的木質(zhì)素基材料,該材料可以進(jìn)行熱再加工并用于替代熱固性樹脂和黏合劑。研究人員使用木質(zhì)素作為可再生原料,與源自乙二醇的無毒化學(xué)品進(jìn)行無催化劑反應(yīng),得到一種黑色、類似塑料的材料,可以使用注射成型等傳統(tǒng)技術(shù)鑄造成各種形狀。新的木質(zhì)素基材料可以多次使用,其機(jī)械強(qiáng)度可與工程塑料相媲美,并在再加工后保持不變。相關(guān)研究成果發(fā)表在《ACS應(yīng)用材料與界面》期刊上。(李維科)
(圖片來源:Phys)
據(jù)NewAtlas網(wǎng)2021年11月10日消息,由西班牙馬拉加大學(xué)和英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院的研究人員合作開發(fā)機(jī)械手“滾動(dòng)手指”(Rolling Fingers),其由三個(gè)鉸接的手指組成,手指從三面合攏來抓取物品并會(huì)彎曲以符合物體的輪廓。“滾動(dòng)手指”每根手指的每一節(jié)都包含一塊橡膠抓握表面,可以相對(duì)于底層結(jié)構(gòu)向左或向右旋轉(zhuǎn),同時(shí)向同一方向旋轉(zhuǎn)所有表面,就可以在手內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)物體,同時(shí)保持對(duì)物體的抓握。相關(guān)研究成果發(fā)表在IEEE Robotics and Automation Letters期刊上。(李維科)
(圖片來源:NewAtlas)
據(jù)TechXplore網(wǎng)2021年11月16日消息,加州大學(xué)爾灣分校(UCI)Henry Samueli工程學(xué)院的研究人員將先進(jìn)的超材料集成到柔性紡織品中,創(chuàng)建了一個(gè)能夠在衣服和附近設(shè)備之間進(jìn)行無電池通信的系統(tǒng)。近場(chǎng)通信協(xié)議(NFC)促進(jìn)了無線設(shè)備充電和無電池傳感器供電等應(yīng)用的增長(zhǎng),但其缺點(diǎn)是感應(yīng)范圍只有幾英寸。研究人員使用基于蝕刻的銅和鋁箔的無源磁性超材料將信號(hào)范圍擴(kuò)展到4英尺以上,使佩戴者能夠與附近的電子設(shè)備進(jìn)行數(shù)字交互。相關(guān)研究成果發(fā)表在《自然·電子學(xué)》期刊上。(李維科)
(圖片來源:TechXplore)