北京时间6月18日消息,据国外媒体报道,通常来说,现代的车载GPS设备会在驾驶者需要转弯的时候通过机器声音发出“向左转、向右转”的口令,并在屏幕上显示路径的方式进行导航。不过,未来的导航设备或许将可以通过“感知”的方式进行。
一个具备震动功能的可穿戴式GPS设备将可以通过不同的震动形式让驾驶者感受到驾驶方向的变动。通过这一方式,GPS设备不仅消除了驾驶者在驾驶途中查看地图有可能带来的隐患,同时也使那些听力或者视力受损的人
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MIT GPS 可穿戴导航
这是一个基于平板设备的技术,能够让你操控虚拟环境中的对象并且和其他人协作。比如汽车工程师们可以利用这项技术一起工作,实时设计出一部引擎。Tether使用动态捕捉摄像头追踪使用者头部的运动,使用动态追踪手套获取手部的运动。
项目名称:T(ether)
手套设备让用户能够和虚拟对象进行交互,可以改变iPad画面上的形状或其他几何形态。多个设备也可以互相连接通讯。
项目名称:InTouch
InTouch有两个物理组件,全部由计算机软件控制。每个组件包含三个滚轮,固定在一个基座上。当
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MIT 媒体实验室
每当半导体产业界要预测未来,摩尔定律(Moore’s Law)一直是个虽受时间磨损但总被提及的指标;但你可知道,其实在摩尔定律之外,还有许多SKC定律(Sinclair-Klepper-Cohen’s Law)定律、哥达德定律(Goddard’s Law)以及莱特定律(Wright’Law)的其他类似定律(注)?
最近美国麻省理工学院(MIT)针对以上定律在短期性与长期性预测方面的准确度做了一番评比,并表示他们的分析成果将改善未来有关技术演变、候选
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MIT 摩尔定律
众所周知,葡萄糖可补充能量,使人体细胞更活跃。但葡萄糖能够为可植入医疗设备甚至是未来的生物计算机提供能量吗?答案是肯定的,体液中的酶可以氧化葡萄糖生物燃料电池,从而产生所需要的电能,而且法国一科研小组已经研制出了可为人造器官供电的葡萄糖生物燃料电池。
今天我们要介绍的也是葡萄糖生物燃料电池,但是与之前的燃料电池有很大区别。该葡萄糖燃料电池由美国MIT的科研小组研制而成,采用硅和白金材料,通过标准的半导体制造工艺流程制作而成。类似于需氧动物细胞在酶和氧气的作用下将葡萄糖分解成电子,白金可充当催化剂
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MIT 生物燃料电池
摘要:设计基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放,对整体设计方案、硬件组成、软件设计等进行了介绍。通过读取心电数据将其进行D/A转换,输出波形与原始波形进行比较,较好地实现了回放功能。由此可见,该系统的性能
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数据 回放 心电 MIT-BIH STM32 基于
据美国麻省理工学院网站报道,麻省理工学院(MIT)的科学家研发出了一种新“墨水”,将其沉积在纸或其他柔软织物表面,能打印出光伏电池,就像打印文件一样简单且成本低廉。该研究发表在近日出版的《先进材料》杂志上。
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MIT 光伏电池
麻省理工学院(MIT)和德克萨斯先进计算中心联合开发了一款应用,使Android智能手机具有超级计算能力。
研究人员在Ranger超级计算机上进行了一系列模拟,生成一个能传输到Android智能手机上的“简化模型”,使Android智能手机能通过计算解决研究的问题,并以可视化方式显示计算结果。
这一项目证明了降阶模型方法在通过手持设备对复杂问题进行实时和可靠的模拟方面的潜力。
利用小型设备完成计算任务并非一个新课题,麻省理工学院研究人员为这种方法增添了一个误差
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MIT Android 智能手机
由于日前微软执行长Steve Ballmer特别亲自来台,举行台湾微软成立20周年「运筹云端 共创三『萤』」(Three Screens and a Cloud)与云端愿景的活动,并与经济部签约合作,将在未来一年内,共同在台成立「软件暨服务卓越中心」,微软希望结合台湾硬件产业的优势,配合云端服务来创造另一波的软硬件供应炼
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云端运算 Microsoft Google MIT 固定型终端器
MIT的研究人员已经找到一种全新的方式,只需要一种能在透明与非透明状态之间转换的材料,用特定波长的光照射,就能在微型芯片上获得极细的线条。这种材料并不新奇,但研究人员找到了一种全新的方法来利用这一特性,用于构造出极其细微线条的透明蒙板,用这个蒙板可以在材质上创建出对应的细微线条。制造这样细微的线条对于很多新技术而言是关键的,从不断追求往一块芯片上加入更多元件的芯片制造业,到日渐显露头角的纳米技术。但这些技术都面临一个极限,即他们都要依赖于光的波长,大多数技术无法获得比光波长更小尺度的图样,而这个新技术
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MIT 芯片
MIT 教授 Palacios 和 助理教授 Jing Kong(孔京)领导的研究小组(包括他们的两个学生 汪涵 和 Daniel Nezich).在实验室用Graphene(石墨烯) 研制出了新型的微型信号倍增装置,有望将通用CPU的频率提高到 500- 1000 GHz。 研究人员说这种装置已经在室温下稳定运行于350GHz, 还可以进一步提高。虽然现在还处于实验室阶段,但是由于他们使用的是标准的工业芯片制造流程, 所以用于商业制造将很快实现(Palacios 教授 表示只需1-2年)。
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MIT 信号 倍增器
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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MIT 太阳能
为提升国内高等院校计算机系统结构方向的教学和科研水平,7月2~6日,英特尔(中国)有限公司教育事业部在清华大学举办了“2007英特尔计算机系统结构高级研讨班”,并邀请了两位世界知名的学者主讲课程。他们分别是麻省理工学院(MIT)的教授Arvind博士和英特尔院士、微架构研究主任Joel Emer博士。两位专家都同时是ACM和IEEE的院士,在相关领域享有崇高的声誉。他们的讲课录像近期将整理完毕,可以从相关的教育网站上下载(具体日期见之后通知)。
据悉,本次高级研讨班主要面向国内部分重点院校直接从
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MIT 系统结构
以打造精英人才而闻名全球的美国麻省理工学院近日曝出特大丑闻―――德高望重的招生部主任玛丽莉
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MIT 麻省
MIT(麻省理工大学)媒体实验室于1980年由Nicholas Negroponte教授与当时的MIT校长Jerome Wiesner共同创建。 1985年,MIT媒体实验室搬入I.M.Pei设计的Wiesner大楼。之后的十年中,实验室的研究主要集中在从传统物理表象中抽象电子内容。这些工作对当今我们熟知的许多研究领域的创建起到了促进作用,如数字视频、多媒体和可穿戴计算。其成功使人们越来越关注如何使电子信息更好地融入物理世界。 &nb
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MIT 实验室
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