介紹深入學(xué)習(xí)中最具爭(zhēng)議的話題之一是如何解釋和理解一個(gè)經(jīng)過訓(xùn)練的模型——特別是在醫(yī)療等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的背景下。“黑匣子”一詞經(jīng)常與深度學(xué)習(xí)算法聯(lián)系在一起,如果我們不能解釋模型是如何工作的,我們?cè)趺茨芟嘈拍P偷慕Y(jié)果呢?
人工智能 | 2020-08-17 09:25 評(píng)論一般我們?cè)赾語(yǔ)言要實(shí)現(xiàn)對(duì)字符串操作的話,一般是采用字符數(shù)組或者一組函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,為啥這樣做呢,那是因?yàn)閏語(yǔ)言里面根本就沒有字符串類型的關(guān)鍵字;而且c語(yǔ)言也支持自定義類型,所以更加無(wú)法獲得字符串類型。
電子工程 | 2020-08-17 09:20 評(píng)論技術(shù)安全概念(TSC)是展開具體硬件和軟件安全要求的基礎(chǔ),開發(fā)團(tuán)隊(duì)按照系統(tǒng)需求和軟硬件的技術(shù)安全要求來(lái)開發(fā)我們的產(chǎn)品。當(dāng)我們按照ISO 26262完成了系統(tǒng)概念階段的設(shè)計(jì)之后,接下來(lái)就需要把這些功能塊分配到具體的物理架構(gòu)中來(lái)。
電子工程 | 2020-08-17 09:13 評(píng)論孤子激光器通過平衡二階色散和非線性可以直接產(chǎn)生亞10fs的脈沖,并且裝置相對(duì)簡(jiǎn)單。然而,受限于孤子面積理論,孤子能量無(wú)法進(jìn)一步提升。為了克服這個(gè)限制,需要激發(fā)帶啁啾的脈沖,但后續(xù)的壓縮使光路更加復(fù)雜同時(shí)效率也將降低
激光 | 2020-08-17 09:09 評(píng)論在過去30年中,在具有三階非線性的波導(dǎo)中產(chǎn)生超連續(xù)譜(Supercontinuum)一直是超快非線性光學(xué)中的重要研究課題,其背后的物理機(jī)制包含多種非線性過程,色散波產(chǎn)生(Dispersive wave generation)是其中非常重要的一種
光學(xué) | 2020-08-17 09:08 評(píng)論1、線電阻的電壓降的影響——地電平(0電平)直流引起的低電平提高圖中虛線為提高的情況。提高幅度與IC的功耗大小、IC密度、饋電方式、地線電阻(R) 、饋電的地線總電流有關(guān)。 ΔV地= ΔI× ΔR2、 信號(hào)線電阻的電壓降的影響a) IC輸出管腳經(jīng)過印制導(dǎo)線或電纜到另一IC的輸入腳
通信 | 2020-08-16 21:35 評(píng)論麥克斯偉方程在時(shí)間和空間具有一定的對(duì)偶性(duality),比如空間上高斯光束的衍射與時(shí)間上高斯脈沖在具有負(fù)群速度色散的光纖中傳輸就具有這樣的關(guān)系?茖W(xué)家們對(duì)光的空間傳輸性質(zhì)已經(jīng)進(jìn)行了幾百年的研究,取得了豐碩成果
光學(xué) | 2020-08-16 13:00 評(píng)論傳統(tǒng)的組織病理學(xué)處理組織包括固定、包埋、切片和染色等過程,會(huì)導(dǎo)致所得圖像變形偽影且某些生物信息缺失,這對(duì)于醫(yī)生對(duì)圖像的觀察和解釋都會(huì)造成影響,并且這個(gè)過程會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間。對(duì)于非線性光學(xué)顯微鏡,通過不同的激發(fā)光能實(shí)現(xiàn)不同的非線性成像過程
光學(xué) | 2020-08-16 11:58 評(píng)論2020年8月,南極熊獲悉,Materialise副總裁、軟件部總經(jīng)理Stefaan Motte最近談?wù)摿薓aterialise與3D打印企業(yè)的合作項(xiàng)目——共同構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備語(yǔ)言,將數(shù)據(jù)的價(jià)值帶給用戶
3D打印 | 2020-08-16 11:58 評(píng)論基于單芯光纖的激光放大器受限于自聚焦等非線性效應(yīng),在功率提升方面遭遇瓶頸。使用大模場(chǎng)面積光纖可以提升放大功率,但較大的模面積會(huì)引入高階模式,在高泵浦功率下出現(xiàn)橫模不穩(wěn)定影響光斑質(zhì)量。多路激光的相干合成是一種提升光纖單纖芯放大功率上限的方案
光學(xué) | 2020-08-16 11:54 評(píng)論為了了解神經(jīng)回路的功能以及神經(jīng)元之間的相互作用,需要對(duì)不同區(qū)域的大量神經(jīng)元進(jìn)行活體成像,我們這里介紹兩種顯微鏡技術(shù),分別針對(duì)大視場(chǎng)多區(qū)域成像和自由活動(dòng)小鼠的活體成像。從圖1可以看出用于視覺處理的神經(jīng)元分布在直徑約3毫米的區(qū)域——小鼠初級(jí)視覺皮層和多個(gè)較高級(jí)的視覺區(qū)域
光學(xué) | 2020-08-16 11:52 評(píng)論我們?cè)诔旃饫w激光技術(shù)之四中已經(jīng)知道,TMI導(dǎo)致光束波動(dòng)需要滿足兩個(gè)條件: (1)出現(xiàn)瞬態(tài)折射率光柵(RIG)和 (2) 模間干涉圖樣MIP與RIG之間存在相移。因此,可以通過削弱RIG或者控制MIP-RIG相移以提高TMI閾值,具體的實(shí)施方式分為被動(dòng)和主動(dòng)兩種
激光 | 2020-08-16 11:47 評(píng)論今天分享的內(nèi)容是一份80+頁(yè)的《工裝與檢具設(shè)計(jì)講義》,來(lái)自知名的汽車零部件供應(yīng)商,都是來(lái)自一線的實(shí)用干貨內(nèi)容
智能制造 | 2020-08-16 11:38 評(píng)論角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內(nèi)依次是上皮層,鮑曼層、基質(zhì)、角膜后彈力層(間質(zhì)膜)、內(nèi)皮層。圖1 角膜的組織學(xué)結(jié)構(gòu)上皮層負(fù)責(zé)阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三種細(xì)胞構(gòu)成,從外到內(nèi)依次是表層細(xì)胞、翼細(xì)胞和基底細(xì)胞
光學(xué) | 2020-08-16 11:35 評(píng)論與傳統(tǒng)的單光子寬視野熒光顯微鏡相比,多光子顯微鏡(MPM)具有光學(xué)切片和深層成像等功能,這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)極大地促進(jìn)了研究者們對(duì)于完整活體大腦深處神經(jīng)的了解與認(rèn)識(shí)。2019年,Jerome Lecoq等人從大腦深處的神經(jīng)元成像、大量神經(jīng)元成像、高速神經(jīng)元成像這三個(gè)方面論述了相關(guān)的MPM技術(shù)[1]
光學(xué) | 2020-08-16 11:33 評(píng)論光學(xué)成像可用于發(fā)育生物學(xué),從而了解生物體的形成、揭示組織再生機(jī)制、認(rèn)識(shí)并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關(guān)注的兩個(gè)問題:一是心臟在早期發(fā)育中會(huì)發(fā)生劇烈的形態(tài)變化,其潛在功能和生物力學(xué)方面仍有待研究
光學(xué) | 2020-08-15 18:26 評(píng)論波長(zhǎng)為1300 nm和1700 nm的激光光源在工業(yè)焊接和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有著潛在的應(yīng)用前景。在工業(yè)焊接方面,由于烴鍵對(duì)1700 nm波段的高吸收率,該波長(zhǎng)激光光源可用于某些聚合物和塑料的焊接;在生物醫(yī)
光學(xué) | 2020-08-15 18:25 評(píng)論通常的做法是對(duì)樣機(jī)進(jìn)行例行試驗(yàn),按照技術(shù)指標(biāo)的要求進(jìn)行逐項(xiàng)試驗(yàn)或綜合試驗(yàn),通過試驗(yàn)暴露結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的薄弱環(huán)節(jié)和問題,分析其原因,并有針對(duì)性地進(jìn)行修改,使設(shè)計(jì)趨于完善,最后達(dá)到設(shè)計(jì)定型要求。
電子工程 | 2020-08-15 16:40 評(píng)論由于人類社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展,現(xiàn)代人的日常生活中總有大把的時(shí)間都是在室內(nèi)環(huán)境中度過,故而室內(nèi)空氣品質(zhì)與我們的生活便息息相關(guān)。我們都知道PM2.5、甲醛等污染物會(huì)對(duì)身體造成的影響,卻忽視了隱形的室內(nèi)空氣殺手—氡。
儀器儀表 | 2020-08-15 16:08 評(píng)論點(diǎn)擊上方藍(lán)字,立即免費(fèi)關(guān)注阿爾茨海默病。澳大利亞麥考瑞大學(xué)(Macquarie University)的研究人員在對(duì)患有阿爾茨海默病小鼠的研究中,發(fā)現(xiàn)了一種世界上首創(chuàng)的逆轉(zhuǎn)阿爾茨海默病相關(guān)記憶喪失影響的新療法
醫(yī)療科技 | 2020-08-15 14:49 評(píng)論