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据国外媒体报道,科学家设计出一种像“透视器”一样工作的手机,不久漫画书中的超能力或许会变成现实。一种高科技芯片使手机“看穿”墙壁、木头和塑料,还能看透服装等纺织品。医生可以在不用具有破坏性的X光或大而昂贵的核磁共振扫描仪的情况下,用这些图像仪检查人体内部,寻找恶性肿瘤。这些研究人员称,这种芯片能使自己动手者检测墙内立柱,或让商业人士检查假钞。眼下,它的设计用途只局限在一个狭窄范围内。它和一种正常大小的微芯片一起发挥作用,安装进手机或其他手持式电子设备中。 相似文献
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人体器官芯片是一门新兴的前沿科学技术,也是一门典型的多学科交叉汇聚技术,对人类健康和生物产业发展具有重要战略意义,吸引了来自政府、科学界和产业界的关注,被2016年达沃斯世界经济论坛列为"十大新兴技术"之一。人体器官芯片指的是一种在载玻片大小芯片上构建的器官生理微系统,包含有活体细胞、组织界面、生物流体和机械力等器官微环境关键要素。它可在体外模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系,用以预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应,在生命科学和医学研究、新药研发、个性化医疗、毒性预测和生物防御等领域具有广泛应用前景。文章概述性介绍了人体器官芯片的起源、国际发展态势和研究进展,并对其面临的挑战和未来发展趋势予以展望。 相似文献
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芯片是现代信息社会的关键基础设施,未来人机物三元融合的智能万物互联时代将需要大量不同种类的专用体系结构芯片。然而,芯片设计本身代价很高,具有设计周期长、过程非常复杂、专业门槛高的特点。因此,智能万物互联时代芯片需求多和芯片设计代价高之间产生了巨大的矛盾。文章提出利用芯片学习(Chip Learning)来取代芯片设计以解决上述矛盾,即采用学习的方法来完成芯片从逻辑设计到物理设计的全流程。芯片学习的目标是通过学习使得芯片设计完全不需要专业知识和设计经验,可以在短时间、无人参与的情况下高效完成。 相似文献
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