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    北京大學團隊在多物理域融合計算架構領域取得突破

    北京大學人工智能研究院研究員陶耀宇、集成電路學院教授楊玉超組成的科研團隊,在國際上首次實現了后摩爾新器件異質集成的多物理域融合傅里葉變換系統,實現在同一硬件平臺上對可變基數、均勻或非均勻離散傅里葉變換的統一支持,并提出突破當前傅里葉變換系統速度與功耗瓶頸的關鍵技術,標志著傅里葉變換硬件架構從算法驅動走向物理域驅動的重大跨越。1月9日,相關論文發表于《自然-電子》。傳統硅基器件經過近幾十年的發展已逼近極限,隨著大模型、具身智能、腦機接口等新型計算場景不斷涌現,對大吞吐、高精度、高并發、多種異構計算的要求愈發提高,面臨“微縮、功耗、存儲”三堵難以逾越的高墻,“摩爾定律”已進入瓶頸期。在后摩爾時代,以憶阻器、光電器件為代表的“后摩爾新器件”憑借獨特的物理賦能計算特性,被視為突破算力與能效困局的最大希望。然而,盡管多種后摩爾新器件在矩陣乘加等簡單線性算子上具有顯著優勢,但由于支持算子種類單一,無法適配實際應用中多樣化的計算方式需求,導致......閱讀全文

    北京大學團隊在多物理域融合計算架構領域取得突破

    北京大學人工智能研究院研究員陶耀宇、集成電路學院教授楊玉超組成的科研團隊,在國際上首次實現了后摩爾新器件異質集成的多物理域融合傅里葉變換系統,實現在同一硬件平臺上對可變基數、均勻或非均勻離散傅里葉變換的統一支持,并提出突破當前傅里葉變換系統速度與功耗瓶頸的關鍵技術,標志著傅里葉變換硬件架構從算法驅動

    關于傅里葉變換的圖像傅里葉變換介紹

      圖像的頻率是表征圖像中灰度變化劇烈程度的指標,是灰度在平面空間上的梯度。如:大面積的沙漠在圖像中是一片灰度變化緩慢的區域,對應的頻率值很低;而對于地表屬性變換劇烈的邊緣區域在圖像中是一片灰度變化劇烈的區域,對應的頻率值較高。傅里葉變換在實際中有非常明顯的物理意義,設f是一個能量有限的模擬信號,則

    生物物理所發表BAH結構域研究綜述文章

      11月27日,《生物化學和分子生物學評論》(Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology)雜志在線發表了中科院生物物理研究所許瑞明研究組題為Structure and Function of the BAH Domain in

    傅里葉變換和拉普拉斯變換的物理解釋及區別

    傅里葉變換在物理學、數論、組合數學、信號處理、概率論、統計學、密碼學、聲學、光學、海洋學、結構動力學等領域都有著廣泛的應用(例如在信號處理中,傅里葉變換的典型用途是將信號分解成幅值分量和頻率分量)。傅里葉變換能將滿足一定條件的某個函數表示成三角函數(正弦和/或余弦函數)或者它們的積分的線性組合。在不

    北京大學物理學院在混沌微腔物理研究方面取得重要進展

      近日,國際物理學權威期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)以編輯推薦(Editors’ Suggestion)形式,發表了北京大學物理學院肖云峰教授和龔旗煌院士在光學微腔混沌動力學研究方面的重要進展。他們首次在實驗上研究了混沌光學微腔中的光子輸運,揭示出初態敏感的

    傅里葉變換質譜法概述

      傅里葉變換質譜法(Fourier transform mass spectrometry,FTMS)是離子回旋共振波譜法(ion cyclotron resonance spectrometry,ICR)與現代計算機技術相結合的產物,因而又稱傅里葉變換離子回旋共振質譜法(FTICR MS)。  

    簡述多光子激發基本物理原理

      通常情況下,一個分子或者原子每次只能吸收一個光子 ,從基態躍遷到激發態。 當光強足夠高時,就會產生多光子躍遷,即一次可以吸收多個光子。以熒光物質的雙光子吸收為例: 熒光分子同時吸收兩個相同頻率的光子 ,被激發至高能級,經過一個弛豫過程后發生自發躍遷,輻射出一頻率略小于兩倍入射光頻率的熒光光子。

    上海生態紅線陸域占上海市域陸域面積近一半

      上海市日前公示了《上海市生態保護紅線劃示規劃方案》(以下簡稱《方案》),征詢公眾意見和建議,以便進一步完善方案。  ? 將4364平方公里劃入生態保護紅線范圍  黨的十八屆三中全會明確提出建立生態文明制度,提出“劃定生態保護紅線”的要求。上海市政府積極響應,在《關于編制上海新一輪城市總體規劃指導

    簡述多非利特的物理性質

      外觀與性狀:灰白色或淡黃色結晶粉末  密度:1.344 g/cm3  熔點:147-149oC  沸點:614.1oC at 760 mmHg  閃點:325.2oC  折射率:1.613  蒸汽壓:5.13E-15mmHg at 25°C

    什么是信號域?

    中文名稱信號域英文名稱signal domain定  義信號轉導蛋白中保守的、沒有催化作用的結構域。能與一些蛋白質上面的特異肽段或結構域等結合。這種結合起著分子接頭的作用,介導信號轉導蛋白的聚集和靶向定位等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    同源域的定義

    最初發現的同源異形蛋白的突變可使身體的一部分結構轉變成相似或相關的另一部分,即同源異形現象;產生這種現象的突變稱為同源異形突變,導致同源異形突變的基因稱為同源異形基因,由同源異形框編碼的60個氨基酸殘基稱為同源域。

    調節域的定義

    中文名稱調節域英文名稱regulatory domain定  義蛋白質(酶)分子上起調節作用的結構部位。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),總論(二級學科)

    什么是信號域?

    中文名稱信號域英文名稱signal domain定  義信號轉導蛋白中保守的、沒有催化作用的結構域。能與一些蛋白質上面的特異肽段或結構域等結合。這種結合起著分子接頭的作用,介導信號轉導蛋白的聚集和靶向定位等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    傅里葉變換的定義和原理

    傅里葉變換,表示能將滿足一定條件的某個函數表示成三角函數(正弦和/或余弦函數)或者它們的積分的線性組合。在不同的研究領域,傅里葉變換具有多種不同的變體形式,如連續傅里葉變換和離散傅里葉變換。最初傅里葉分析是作為熱過程的解析分析的工具被提出的。

    傅里葉變換如何用于質譜儀

      目前利用傅立葉變換的質譜儀有三種,傅立葉變換磁質譜儀,傅立葉變換軌道阱質譜儀,傅立葉變換超導磁質譜儀,有ZL表明也可以做到傅立葉變換飛行時間質譜儀。傅立葉變換是建立在數學算法上的,利用規律性的電場或磁場的變化,加大帶電粒子的區分度

    傅里葉變換如何用于質譜儀

    目前利用傅立葉變換的質譜儀有三種,傅立葉變換磁質譜儀,傅立葉變換軌道阱質譜儀,傅立葉變換超導磁質譜儀,有ZL表明也可以做到傅立葉變換飛行時間質譜儀。傅立葉變換是建立在數學算法上的,利用規律性的電場或磁場的變化,加大帶電粒子的區分度

    傅里葉變換質譜法的歷史發展

      發展  最早的ICR MS可追溯到E.O.Lawrence's回旋。1950年,Sommer.Thomas和Hipple研制了第一臺有實用價值的回旋質譜儀。而真正使離子回旋共振質譜儀發展史翻開嶄新一頁的事1974年Marshall和Comisarow把FT方法用于處理ICR數據。隨后,傅

    傅里葉變換分光儀簡介

      用掃描邁克耳孫干涉儀對光譜進行分光測量的儀器。干涉儀臂上的可調平面鏡M2可沿光軸方向作掃描運動,為 M2的位移值。這時, 探測器接收到的是一種調制信號F(x),它同入射光的光譜強度分布B(σ)之間的關系是:,式中σ 為波數,等于波長λ的倒數,F(0)為M1和M2之間光程差等于零時的出射光強度。[

    快速傅里葉變換的性能簡介

      FFT的性能用取樣點數和取樣率來表征,例如用100KS/S的取樣率對輸入信號取樣1024點,則最高輸入頻率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取樣點數為2048點,則分辨率提高到25Hz。由此可知,最高輸人頻率取決于取樣率,分辨率取決于取樣點數。FFT運算時間與取樣,點數成對數關系,頻譜分析儀需

    關于傅里葉變換的意義概述

      傅里葉變換是數字信號處理領域一種很重要的算法。要知道傅里葉變換算法的意義,首先要了解傅里葉原理的意義。傅里葉原理表明:任何連續測量的時序或信號,都可以表示為不同頻率的正弦波信號的無限疊加。而根據該原理創立的傅里葉變換算法利用直接測量到的原始信號,以累加方式來計算該信號中不同正弦波信號的頻率、振幅

    傅里葉變換離子回旋共振質譜法

      傅里葉變換離子回旋共振質譜法也稱作傅里葉變換質譜分析,這是一種根據給定磁場中的離子回旋頻率來測量離子質荷比(m/z)的質譜分析方法。  彭寧離子阱(Penning Trap)中的離子被垂直于磁場的震蕩電場激發出一個更大的回旋半徑,這種激發作用同時也會導致離子的同相移動(形成離子束)。當回旋的離子

    關于傅里葉變換的性質介紹

      1、傅里葉變換是線性算子,若賦予適當的范數,它還是酉算子;  2、傅里葉變換的逆變換容易求出,而且形式與正變換非常類似;  3、正弦基函數是微分運算的本征函數,從而使得線性微分方程的求解可以轉化為常系數的代數方程的求解.在線性時不變的物理系統內,頻率是個不變的性質,從而系統對于復雜激勵的響應可以

    量子計算機優勢首次確證-利用了量子物理學的非定域性

      據美國每日科學網站近日報道,來自德國、美國和加拿大的科學家攜手,首次證明了量子計算機相對傳統計算機的優勢,其原因在于:量子算法利用了量子物理學的非定域性。最新研究為量子計算機的發展奠定了新基礎。  傳統計算機遵循經典物理學定律,建立在二進制數字0與1的基礎上,它們存儲這些數字并用于數學運算。在傳

    北京大學物理學院教授吳月芳病逝-享年86歲

    中國共產黨黨員、北京大學物理學院天文學系吳月芳教授,因病醫治無效,于2024年12月13日18時36分在北京逝世,享年86歲。吳月芳教授于1938年7月1日出生于浙江諸暨,1959年12月加入中國共產黨,在黨和國家的教育科研事業中奉獻了一生。1958年9月,吳月芳就讀于北京大學物理系原子核物理專業,

    北京大學物理學科建立110周年慶祝會舉行

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510316.shtm10月14日,北京大學舉行物理學科建立110周年慶祝會。北京大學黨委書記郝平教授、校長龔旗煌院士,物理學界知名專家學者代表,學科學會、兄弟高校、科研院所、行業企業、生源中學代表,校內

    臨床物理檢查方法介紹查多克征介紹

    查多克征介紹:?查多克(Chaddock)征屬于病理反射。查多克(Chaddock)征陽性是錐體束損害時最重要的體征。陽性表現為拇趾背屈,其余四趾呈扇形散開。查多克征正常值:?正常時,用鈍尖物輕劃足背外側部皮膚沒有出現足拇趾背屈。查多克征臨床意義:?異常結果:查多克(Chaddock)征陽性說明錐體

    近膜域的定義

    中文名稱近膜域英文名稱juxtamembrane domain定  義穿膜蛋白位于細胞內靠近質膜一側的結構域。因配體誘導的胞吞作用而內化的受體的這個區域常含有與內化有關的序列,可影響受體的活性。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    抗體的結構域

      Ig分子的兩條重鏈和兩條輕鏈都可折疊成數個球形結構域(domain),每個結構域行使其相應的功能。輕鏈有VL和CL兩個結構域;IgG、IgA和IgD的重鏈有VH、CH1、CH2和CH3四個結構域;IgM和IgE的重鏈有五個結構域,即多一個CH4結構域。每個結構域由約110個氨基酸組成,氨基酸序列

    結構域的分類

    為了研究蛋白質分子結構的基本規律,人們用不同的方法從不同的角度對已知的蛋白質結構進行分類,有些是基于生物功能,有些是基于結構自身,有些是將二者結合在一起進行分類研究。例如,鋅金屬蛋白酶是一類可催化肽鏈內部肽鍵水解的肽鏈內切酶,盡管所屬的各個亞家族成員的整體空間結構差異顯著,但催化活性部位的結構非常類

    同源[異形]域的定義

    中文名稱同源[異形]域英文名稱homeodomain定  義同源框編碼的高度保守的蛋白質結構域。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)

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