基于几何图学习的物理系统建模:从动态系统到复杂系统
模型同时输入野生型和突变型结构,首先从原子层面进行消息聚合,随后通过池化(Pooling)方式将其汇总到每个氨基酸的特征;在氨基酸层面,考虑氨基酸之间的特征相似性、空间上是否相近、在序列上的位置等多角度信息进行注意力机制加权平均求和,最后预测出两个潜在表示,加上MLP层预测亲和力变化情况,同原来已知的标签进行监督学习。
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亮点四:“全飘窗”赠送的灵动空间,对于小户型而言,空间的极致利用,能够实现对空间尺度的延伸,映江润府,可实现主卧、主卫、次卧全飘窗赠送,极大的丰富了家的使用场景,提升了空间的灵活性。103m??(中间套)103m??(边套),时长01:46再看品改首选103m??,空间有创事,生活自舒享亮点一:270度环幕飘窗,...
从空间智能到具身智能,跨维践行Sim2Real AI最高效路径
贾奎:就像前面提到的,空间智能赋予AI感知并理解现实世界的能力,而具身智能则不仅需要空间智能涉及到的对物体、环境及其他智能体的感知和认知推理,还进一步涵盖了机器人操作所需的高级运动规划和低级运动控制,以及由机器人本体与操作对象交互所定义出的类似人类操作能力的各类机器人“技能”。每一种技能的掌握,意味...
向极宏观拓展,打开认识宇宙新视野(新知·把握科学研究新趋势)
向更大的宇宙空间尺度和宇宙时间尺度迈进爱因斯坦曾预言,未来科学的发展,无非是继续向宏观世界和微观世界进军。如今,宏观世界大至天体运行、星系演化、宇宙起源,微观世界小至基因编辑、粒子结构、量子调控,都是当今世界科技发展的最前沿。什么是向极宏观拓展?“向极宏观拓展,实际上是研究对象的拓展,从地球延展到天体和...
中金| 具身智能系列:智机融合,人工智能时代的星辰大海
与大模型等离身智能(DisembodiedAI)不同,具身智能不仅有AI算法构成的“智能体”,还有真实的物理实体,以实现与环境的交互;与已广泛应用的工业机器人等有实体机器人不同,这一类机器人的实体为执行任务而存在,而具身智能之所以具有实体,是希望从本体与环境的交互中获得对世界的理解、实现自主学习[2],更加强调“环境...
“臭名昭著的文凭工厂”
文凭工厂空间:美国法律的缝隙美国联邦法对教育权没有规定,由各州的法律进行监管(www.e993.com)2024年9月18日。北京师范大学教育学教授王英杰告诉本刊记者,美国社会是开放办学的思路,法律规定办学的最低门槛,学校的文凭通过相应机构认证后,才具有一定公信力。学生的文凭是由各个学校授予,而不像我国,是国家证书。但是学校的认证系统并不是强制性...
美国国家科学基金会宣布新设4个工程研究中心
据科技日报8月22日消息,由中国科学院近代物理所等中外单位组成的研究团队,首次在相对论重离子金金碰撞中观测到一种新的反物质超核——反超氢-4。反超氢-4由一个反质子、两个反中子和一个反Lambda超子组成。由于包含不稳定的反Lambda超子,反超氢-4飞行仅几厘米后就会发生衰变。研究团队分析了共约66亿个重离子...
XR空间交互,来看看大厂是如何做的
一、从二维平面到三维空间从二维设备到XR空间计算设备,用户体验经历了显著的差异化变革,主要来源于XR技术的特性,包括立体感知、交互方式、环境感知和空间感知等。1.立体感知和沉浸感在二维设备上,用户只能通过平面屏幕来观看内容,而在XR空间设备中,用户能够体验到立体的虚拟环境,其视觉感知更加真实和立体化。这种...
建议收藏,100篇必读论文|大模型月报(2024.03)
VLOGGER由两部分组成,一是随机人体到3D运动扩散模型,二是一种基于扩散的新型架构,它通过空间和时间控制来增强文本到图像模型。这有助于生成长度可变的高质量视频,并可通过人脸和身体的高级表示轻松控制。与之前的工作相比,这一方法不需要对每个人进行训练,不依赖于人脸检测和裁剪,能生成完整的图像(不仅仅是人脸...
希格斯逝世,他是“上帝粒子”背后的科学巨人
再向外一个同心环,则由填充着液态氩(ATLAS)或者钨酸铅晶体(CMS)的探测器构成。与这些探测器中密集排列的原子发生的碰撞,会让大多数粒子停滞在其中,这些粒子减速时发出的光子可以用来测量那些粒子的能量,从而鉴别它们的身份。电子较重的“表亲”,也就是μ子,不会在这些探测器中止步,但更外一层同心环中的专用探...