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虎扑足球 on MSN
1 天
明茨拉夫:21年让纳格尔斯曼去拜仁,是莱比锡生涯最大错误
虎扑02月06日讯 RB莱比锡监事会主席,红牛体育项目全球主管明茨拉夫出席了本周三在汉堡举行的Spobis conference,谈到了纳格尔斯曼当年选择加盟拜仁的问题。明茨拉夫今天表示,让纳格尔斯曼 ...
10 小时
春节的高速有多难开,铁腚知道
春节的高速有多难开,铁腚知道,交通事故,驾驶员,公路,路怒 ...
来自MSN
1 天
十年高峰遭遇后疫情打击,游戏市场的黄金时代落幕了吗?
游戏产业在过去十年间,层经历了一场前所未有的爆发式增长。然而,这样的繁荣并未能持续,疫情后市场的回调不仅让增长趋势放缓,甚至出现了明显的衰退迹象。根据一份由企业家Matthew ...
sinchew
20 小时
【见证COP29/01】气候变化大会 各国为地球永续生态协同合作的角力场
第29届气候变化大会于去年11月在阿塞拜疆的首都巴库举行,来自近200个国家的超过5万人参与这次会议。近几年,气候变化大会屡创参会人数纪录,成为联合国规模最大、参与国家和人数最多的会议。这个会议是什么?谈判如何进行?如此受世界关注,气候变化大会的结果 ...
海报文化
2 天
山东大学两位学者当选美国光学学会会士!
2月4日,记者通过“山大视点”获悉:山东大学有两位学者当选美国光学学会会士。 日前,美国光学学会(Optica,原OSA)公布了2025年美国光学学会会士(Optica ...
11 天
书业观察|过去这一年,美国出版业的六个好消息
2023年,美国一个名为Casino.org的网站对美国和加拿大一万名TikTok用户进行的一项调查发现,48%的美国TikTok用户由于BookTok的直接影响而阅读了更多的书籍,他们的阅读量增加了60%;53%的加拿大TikTok用户由于Book ...
2 天
名单公布!祝贺两位山大学者!
1月30日,美国光学学会(Optica,原OSA)公布了2025年美国光学学会会士(Optica Fellow)名单,来自27个国家的121位专家当选。山东大学晶体材料研究院教授于浩海因其在激光与非线性光学功能晶体理论和实验方面的突出贡献,山东大学讲席教授、英国剑桥大学终身教授初大平因其在显示器件与工业应用方面的开创性贡献和广泛影响名列其中。 祝贺两位教授!
腾讯网
3 天
人工智能的诺奖时刻:重塑科学的未来
2024年的诺贝尔奖将人工智能(AI)推到了科学舞台的中央。这不仅是对几位杰出科学家的认可,也是对AI在科学进步中作用的肯定。这些奖项的颁发,标志着AI在科学研究中的重要地位得到了认可,预示着AI正在重塑我们的世界,尤其是在科学探索和创新的范式上掀起 ...
腾讯网
2 天
余凯,撑起了600亿IPO
全文共4342字,阅读大约需要7分钟创业九年间,余凯一直为地平线殚精竭虑,调侃自己日渐稀疏的头发,是创业不易最好的见证。2024年10月24日,地平线在港交所上市,市值一度突破660亿港元。这是过去三年来所有中国科技公司赴美国、香港上市过程中,发行与 ...
China Economic Net
15 天
Mexico's president pledges to defend national independence, sovereignty
MEXICO CITY, Jan. 21 (Xinhua) -- Mexican President Claudia Sheinbaum on Tuesday pledged to defend the country's independence and sovereignty in the wake of U.S. President Donald Trump's executive ...
腾讯网
4 天
机器人都开始扭秧歌了,钢铁侠还会远吗?
2025 年春晚,宇树科技的Unitree H1 机器人“福兮”身穿花袄,带领演员们共同完成了极具民族特色的扭秧歌表演《秧BOT》。 这不仅是一次视觉盛宴,更是机器人技术发展的生动展示。那么,这些机器人是如何做到如此流畅的舞蹈动作的呢? “福兮”们凭借高自由度关节设计与高扭矩电机,实现类似人类的精准运动控制,确保稳定步态。 在群舞表演中,它结合3D 激光雷达(LiDAR)与计算机视觉,实时感知环境 ...
27 天
基于OFDM索引调制的海上通信感知一体化方法
【摘 要】通信感知一体化(ISAC)技术因其同时具备信息传输和目标探测功能,未来将成为海上无人平台协同作业的关键。为解决海洋通信感知一体化系统通信效率低、感知复杂度高等挑战,提出了一种基于正交频分复用索引调制(OFDM-IM)的ISAC方法。该方法通过在发射端选择性激活子载波来提高一体化信号的频谱效率并降低系统能耗,在通信接收端使用对数似然比检测方法,对子载波索引所携带的信息进行解调。在感知接收端 ...
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