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日本在粒子物理,高能物理方面的水平在世界上如何?
粒子物理学又称为高能物理学,是物理学的一个分 支学科,研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结 构性质,和在很高能量下这些物质相互转化的现象,以 及产生这些现象的原因和规律。随着研究的深入,粒子 物理研究的内容也在深化。粒子物理学是当代物理学发 展的前沿之一,将改变人们对自然的基本理解。粒子物 理研究挑战人类的预想,激励和推动着人类知识向着最 基本的层面发展。粒子物理学以实验为基础,同时又基 于实验和理论的密切结合。
粒子物理学进行的物质微观结构的研究是各学科研 究的基础。物质微观研究的成果和每一项进展在物理、 化学、材料科学、生物、医学、农业等都有重大应用。 粒子物理学实验的深入研究需要依靠高能量的加速器, 而高能量的加速器往往需要采用大量的先进技术,如超 导、精密机械、自动控制、计算机等的快速发展,这些 技术往往会在较短时间内对整个社会的高技术发展起到 很大的推动作用。
2009年,日本高能 加速器研究机构制定了未来5年发展路线图。
世界粒子物理学发文量排名前10的研究机构包括:
欧洲核子研究中心、中国科学院、美国费米国家实验 室、德国电子同步加速器研究所、俄罗斯核研究联合 所、美国布鲁克海文国家实验室、日本高能加速器研究 机构、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、日本京都大学、 美国康奈尔大学和北京大学。
从国家分布来看,这10个机构中有4个是美国的, 有2个是日本的,有2个是中国的,德国和俄罗斯各1 个。中国机构除中国科学院以外,北京大学以第10名的 身份跻身前10,共发表文章255篇。
1. 在世界上,粒子物理学领域专利申请最多的前10个机构。
2. 粒子物理学专利申请最多的前5个机构的技术领域分布;
3. 粒子物理学领域专利涉及的技术领域分析 ;
a.粒子物理学专利的技术焦点分布
马斯克支持的实验室,如何使机器人像人类一样灵活地操纵物体?
近日来自OpenAI实验室的研究人员已经教会机器人如何和人类一样灵活地操纵物体。OpenAI实验室获得埃隆·马斯克和彼得·泰尔等亿万富翁的支持。该项目在OpenAI研究论文(题为《学习灵活的手动操作》)中有详细说明,并使用强化学习模型帮助机器人手掌握如何精确地抓住和操纵像正方体这样的物体。
研究人员称,机器人在短时间内积累了相当于100年的经验。研究人员在论文中写道:“虽然对物体的灵活操控是人类的一项基本日常任务,但对自主机器人来说仍然具有挑战性。现代机器人通常被设计用于受限设置中的特定任务,并且很大程度上无法利用复杂的末端执行器。相比之下,人们能够在多种环境中执行各种灵巧的操作任务,使人手成为机器人操纵研究的灵感来源。”
在帮助计算机视觉模型识别被操纵物体的样子之后,研究人员转而进行了艰苦的工作,即使用384台机器来训练模型,以使用模拟的摄像机图像来预测物体的方向。为了加快学习速度,研究人员将项目的许多方面随机化,如重力和正方体表面的纹理等。所有这些都有助于让AI更好地了解在现实生活中操纵像这个正方体这样的东西会是什么样的 - 以及足够的变量来帮助AI学习如何处理任何模式。
卡内基梅隆大学机器人研究所的Smruti Amarjyoti告诉The Verge,这项研究本身并未预示机器人操纵方面的任何突破。但他表示,所产生的机器人手部动作是“优雅的”,他没有意识到可以通过人工智能实现。其他研究人员指出,该项目仍存在许多局限性,例如任务仅限于手掌朝上的机器人和机器人使用不是特别大的正方体。
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