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血脑屏障(BBB)是中枢神经系统的守卫,也是治疗脑肿瘤等脑部疾病的巨大障碍。细胞膜衍生的纳米药物是有望实现血脑屏障穿透和脑病灶靶向的药物载体。然而,此类纳米药物精确尺寸控制的挑战严重限制了其在脑疾病中的治疗效果和临床应用。 鉴于此,中科院深圳先进技术研究院张鹏飞联合香港科技大学姚舒怀教授开发了一种微流控混合平台,克服了细胞膜纳米药物制备中的尺寸控制限制,能够制造出巨噬细胞质膜衍生的尺寸小于100 nm的囊泡(纳米级巨噬细胞囊泡,NWV),并且其颗粒尺寸和成分具有精确的可控性和可调性。相关研究成
案例简介 本案例通过利用NVIDIA TensorRT-LLM加速指令识别深度学习模型,并借助NVIDIA Triton推理服务器在NVIDIA V100 GPU上进行高效部署,帮助必优科技的文档智能体 UTalk-Doc 将用户指令识别服务吞吐量提升了 5 倍,单个请求响应时间缩减了三分之一,大幅提升服务运行效率,提升资源利用率。Triton 模型分析能力还协助必优科技,将寻找最佳推理配置所需的时间从数周减少到数小时。 智能体迭代和 用户增长的并发压力 必优科技旗下 UTalk-Doc 是新
作者:孟岱 智能交通的概念早已出现,但在最近一段时间,AI成为交通运输行业的主要话题。自动驾驶汽车、智能城市系统以及车辆安全技术的进步正在推动着AI在交通领域中的深入应用。 “智能交通系统是人工智能技术和城市规划相结合的产物。”伦敦大学学院电气与计算机工程教授 Dana Ross说,“交通运输是人类社会最重要的组成部分之一,它是连接城市和世界的核心。” Ross表示:“我们需要了解人工智能技术如何在该领域中发挥作用,并确保 AI系统能最好地为我们服务。” 一、自动驾驶汽车 自动驾驶汽车正在改变
Nvidia 表示,H200 Tensor Core GPU 具有更大的内存容量和带宽,可加快生成 AI 和 HPC 工作负载的速度。 Nvidia H200 是首款提供 HBM3e 的 GPU,HBM3e 是更快、更大的内存,可加速生成式 AI。 H200 芯片定于 2024 年第二季度发布,Nvidia 表示将与“全球系统制造商和云服务提供商”合作以实现广泛可用性。 JAEALOT Nvidia OpenAI推出ChatGPT已经一段时间了 ,全球对AI芯片的需求比以往任何时候都更加难以满
微软公司日前宣布,正在与美国一家顶尖的国家实验室紧密合作,共同研发一种具有划时代意义的新材料。通过结合人工智能技术,该材料能显著减少生产电池所需的锂,降幅高达70%。 这一突破性的研究成果,预示着未来电池生产成本的大幅降低。更重要的是,由于锂的开采成本高昂且资源集中在少数几个国家,新材料的出现有望改变这一局面。而钠作为替代材料,其价格更为低廉且储量丰富,将为电池产业的发展打开全新的篇章。 此项技术的潜在应用前景十分广泛。除了传统的汽车行业,它还可能对电网和其他依赖电池技术的领域产生深远影响。随
中国科学技术大学光电子科学与技术安徽省重点实验室微纳光学与技术课题组王沛教授和鲁拥华副教授在精密位移的光学感测研究方面取得新进展,设计了一种光学超表面(metasurface),将二维平面的位移信息映射为双通道偏光干涉的光强变化,实现了平面内任意移动轨迹的大量程(百微米量级)、高精度(亚纳米)的非接触感测。研究成果以“High-precision two-dimensional displacement metrology based on matrix metasurface”为题,于202
与注射给药相比,口服给药对专业技术的要求更低,并且患者的可接受度更高,一直是首选的给药方式。然而,多肽、蛋白质和核酸等生物药物极易在胃肠道恶劣的生化环境中失活,并且很难通过胃肠道黏膜层细胞的吸收屏障,直接口服的生物利用度极为有限(小于1%),导致这些生物药物目前仍然主要通过肠外注射进行递送。而肠外注射,尤其是像胰岛素这种需要长期进行注射的药物,难免会引起疼痛和皮肤感染。因此,亟需克服生物药物口服递送的困境,提高口服药物的生物利用度。 虽然目前已经有研究开发出了黏附贴片、水凝胶滞留等延长药物释放
今日,CES 2024在拉斯维加斯盛大开幕,本届消费电子展,高通携手百余家合作伙伴展示了包括汽车、XR、物联网、移动计算等多个领域的创新成果。在汽车领域,已有超过3.5亿辆汽车采用了骁龙数字底盘解决方案。在中国,高通正携手不断扩展的汽车“朋友圈”,利用AI技术推动汽车智能化变革:骁龙数字底盘自2021年起已支持40多家中国汽车品牌推出超100款车型;多代骁龙座舱平台持续赋能中国汽车厂商刷新座舱性能与体验的“天花板”;Snapdragon Ride平台正支持中国合作伙伴加速迈向自动驾驶的未来。
元宇宙,作为IT领域多种技术融合发展的产物,正快速进入不同的应用领域。在科普场馆的设计建设方面,元宇宙带来了丰富的想象空间。与此同时,数字化转型已经成为产业升级的加速器,科普教育数字化建设也在全面铺开。 依托人工智能、元宇宙等新兴技术,格灵深瞳与尚亦城开展合作,充分发挥各自技术和场景优势,希望能为科普事业发展提供新的视角,携手推动科普事业的发展。 传统的科普场馆在部分内容的科普形式和用户体验方面存在一些改进空间,例如多媒体设备占地面积大且维护成本高,与观众之间缺乏交互联动;展陈形式较为单一,科
01 前言 嵌入式软件中经常要存储一些非易失参数,例如用户设置、校准参数、设备运行参数等,通常情况下我们都会选择存储在EEPROM或者SPI-FLASH中。在削减成本考量的情况下,我们可以把存储器省下来,参数存储在内部flash中,毕竟就算每片减少一块钱,量大后还是非常可观的。 02 选择参数存储位置 stm32的flash地址起始于0x08000000,结束地址是0x08000000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同。我们可以在KEIL项目工程的Target也看到RO