锆系列

企鹅电竞官网高纯氧化钪主要用作金属钪和钪材的原料,在冶金工业,用于制造合金,氧化钪在核工业可作为热电子交换器的发射的材料,氧化钪可用于固体燃料电池、记忆存储器单基片、用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。氧化钪在光学玻璃、电子工业等方面也有一定的用途。

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【机器视觉】欢创播报 钉钉将打造AR办公应用

来源:企鹅电竞官网    发布时间:2024-02-21 15:47:02

  在3月22日召开的钉钉2022年度发布会上,钉钉面向音视频、办公硬件、XR办公生态的多项开放能力集中亮相。同时,阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军宣布,钉钉与Rokid达成合作,双方将探索共建XR办公、内容,行业解决方案生态。

  据介绍,面向AR/VR,钉钉升级Workspace解决方案,向AR、VR类设备厂商,开放钉钉IM、会议、文档、审批等核心能力,为用户建立可多屏协作、隐私性高、便捷的移动数字化办公空间。利用AR/VR特性,钉钉Workspace支持三屏办公,支持手机触控、头控及语音交互等多模态交互方式,接下来还将接入数字人等3D虚拟工作环境的各类能力。

  据悉,现代摩比斯近日研发成功自动停车系统MPS,灵活运用了超声波传感器,有效解决行驶途中的道路障碍问题。具体来说,当车辆自动通过狭窄的胡同或者弯道比较多的停车场时,如果发生两辆车相会的情形,它还可自主完成倒车让路。

  目前汽车广泛使用的是激光雷达技术,对高速行驶和远距离物体探测更有效,但是在胡同和地下停车场等狭小行驶环境中,超声波传感器对于慢速的物体探测更适合、更准确。现代摩比斯自动停车系统MPS正是基于自主研发的软件逻辑以及超声波传感器开发而成。

  近日,AMD(美国超威半导体公司)在博客文章中公布,最新版本的 FidelityFX 超分辨率技术(FSR 2.0)将在 Xbox 上得到全面支持,该技术包含在 Xbox 游戏开发 SDK 中,供广大开发者使用。

  FSR 是 AMD 针对 DLSS 推出的技术,不过与 DLSS 不同的是,FSR 不使用机器学习,因此不需要拥有机器学习模块的硬件。FSR 2.0 相比 1.0 版本提升了质量和效率,不过因为渲染需要深度、运动矢量和颜色,所以对某些游戏来说,整合 2.0 版本在大多数情况下要更多开发时间。

  在GTC2022上,英伟达与美国营收最高的连锁超市克罗格(Kroger)达成战略合作,未来克罗格将建立AI实验室和“示范中心”,以改善超市的航运物流以及店内购物体验。

  对于美国的线上杂货销售市场,克罗格排名第三,仅次于亚马逊和沃尔玛。克罗格一直以来都与时俱进,积极采用新技术为广大购买的人提供新的体验,比如此前与机器人公司Ocado合作,与微软合作打造数字型杂货店等。

  除了AI实验室以外,两家企业还有一个“数字孪生”的计划,未来克罗格将会模拟线下商店布局打造一个模拟超市,通过实时数据来预测特定产品表现。克罗格表示,这有利于优化店内效率以及流程。

  3月24日讯,在全球物理学盛会2022APS年会上,阿里巴巴达摩院量子实验室公布了一系列最新进展,其中,采用新型量子比特fluxonium的两比特门操控精度99.72%,达到此类比特的全球最佳水平。

  达摩院量子实验室与全球科学家分享了8个学术报告。基于新型超导量子比特fluxonium,达摩院量子实验室成功设计并制造出两比特量子芯片,实现了单比特操控精度99.97%,两比特iSWAP门操控精度最高达99.72%,取得此类比特全球最佳水平,性能逼近业界主要量子研发团队采用的传统transmon比特。

  3月23日消息,据外国媒体报道,近日,脸书母公司Meta旗下的VR头显 MetaQuest 2 推出一项名为“Air Link帧率保险”的功能,以减少用户对VR的眩晕感。

  据了解,Air Link 是 Quest 和 Quest 2于去年上线的一项功能,可帮助用户将头显连接到 Wi-Fi 网络,无线玩PC VR游戏。

  但外媒表示,头显通过 Wi-Fi而不是专用发射器连接到PC,这可能会存在一些问题。比如Wi-Fi受到干扰时,用户在玩游戏过程中就会遇到抖动或丢帧,这对本身就易对VR产生眩晕感的用户而言,是“灾难性”的。

  近日,科学家研究之后发现基于稀土铕的新材料,具有开拓光量子系统的潜力。在量子系统中,材料与光交互的能力将提供及其重要的作用,例如应用于远距离通信和开发光量子计算机。然而,要找到一种能够充分的利用光量子特性的材料非常困难。

  此次,法国国家科学研究中心、斯特拉斯堡大学、德国卡尔斯鲁厄理工学院和法国巴黎国立高等化工学校的科学家展开合作研究,成功证明了铕分子晶体在量子通信和处理器方面的价值:铕分子晶体具有超窄的光学跃迁,能轻松实现与光的最佳交互作用。

  近日,清华大学精密仪器系朱荣教授和团队采用自主原创的分布式压热传感原理,设计并研制出一种测量范围大、灵敏度较高且响应快的新型多功能电子皮肤。该电子皮肤实现了对“接触力、接触位置、接近度和温度”的多模态感知,结合他们所提出的智能交互控制策略,实现了机器人安全防控、人机交互与协作,能够大范围的应用于智能机器人领域。

  据了解,将这种电子皮肤穿戴于机器人体表后,通过人手触摸电子皮肤,就可以轻松操控机器人,实现人类对机器的灵活示教及动作意图传递。相比于传统的编程示教与电流反馈拖动示教,该电子皮肤可提升机器人示教的安全性、灵活性、精准性和执行效率。

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