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LIFE|SPACE10——未来生活实验室!

在哥本哈根,一间曾经是肉类加工厂的厂房和水产池,被宜家改造成了未来生活实验室——SPACE10。在这里,宜家规划出了我们未来10-15年的生活。这间实验室的一楼是一个水培农场,种植西红柿和绿叶蔬菜。产品由实验室和一家餐馆共享。二楼则是未来生活的“梦工厂”,在这里,包括生物工程师、厨师、设计师和建筑师在内的20余名不同职业的专家组成了研发团队,他们将为我们展现宜家是如何带给我们个性化未来生活的。在距离宜家总部800多公里的荷兰代尔夫特,宜家建立了一座增强现实应用体验店。这个AR应用于2017年9月在iOS平台上发布,目前在安卓平台上也可以使用。任何人都可以通过这个APP将虚拟家具放到自己的家中,并通过智能手机摄像头测试实地摆放的效果。它是最早运用苹果增强现实框架ARKit的应用程序之一,它支持使用智能手机的运动传感器和摄像头将真实世界元素进行数字化的呈现。发布会当天,苹果首席执行官Tim Cook盛赞其为“购物的未来”。不过,SP......阅读全文

LIFE | SPACE10——未来生活实验室!

在哥本哈根,一间曾经是肉类加工厂的厂房和水产池,被宜家改造成了未来生活实验室——SPACE10。在这里,宜家规划出了我们未来10-15年的生活。这间实验室的一楼是一个水培农场,种植西红柿和绿叶蔬菜。产品由实验室和一家餐馆共享。二楼则是未来生活的“梦工厂”,在这里,包括生物工程师、厨师、设计师和建筑师

Biosens Bioelectron:开发出便携式智能手机实验室检测癌症

  2016年10月20日/生物谷BIOON/--在一项新的研究中,美国华盛顿州立大学机械与材料工程学院助理教授Lei Li和他的研究团队开发出一种低成本的便携式手机实验室,它能够同时分析多种样品来捕获一种癌症生物标志物,并且产生实验室检测结果。相关研究结果将发表在2017年1月15日那期Biose

别让智能手机陪你熬夜

  如果你考虑在今年1月摒弃一些毛病,那么考虑一下半夜数字戒瘾吧。因为过度热爱智能手机会影响睡眠,对年轻人尤其如此。  去年,英国德勤会计事务所的消费者手机调查表明,该国18~44岁的居民中有91%的人拥有智能手机。这明显是值得拥有的设备,但糟糕的是很多人,特别是青少年使用它们的方式。同一项调查表明

人工智能可让智能手机显微镜制作实验室级图像

  现在有各种附件可以让您使用智能手机拍摄显微镜级别的图像。不幸的是,手机的镜头和图像传感器的局限性意味着这些图像仍然不如实验室显微镜获得的图像那么好。然而,归功于最近人工智能的进步,这种情况可能会发生改变。   由加州大学洛杉矶分校Aydogan Ozcan教授带领的一个团队开始拍摄肺组织

人工智能可让智能手机显微镜制作实验室级图像

现在有各种附件可以让您使用智能手机拍摄显微镜级别的图像。不幸的是,手机的镜头和图像传感器的局限性意味着这些图像仍然不如实验室显微镜获得的图像那么好。然而,归功于最近人工智能的进步,这种情况可能会发生改变。由加州大学洛杉矶分校Aydogan Ozcan教授带领的一个团队开始拍摄肺组织样本,血液和巴氏涂

新型分析仪让智能手机可检测疾病 堪比移动实验室

  据英国《每日邮报》8月10日报道,研究者已成功研制一种新型光谱传输反射强度分析仪(TRI),使得智能手机能够进行实验室级的医学诊断。这种分析仪售价仅为550美元,其检测效果却能与专业医疗设备比肩。  这台分析仪与智能手机连接后,就能对血液、尿液和唾液样本进行准确分析,可以达到与专业医疗诊断设备相

智能手机如何帮助评估脑震荡?

  脑震荡是大脑损伤的一种,人们在体育比赛和日常活动中,都可能在不慎受伤的情况下引发脑震荡。以往,大脑损伤的筛查和诊断需要在专业的医疗机构进行鉴定,在过程中会耗费很多的时间。  华盛顿大学(University of Washington)的研究人员正在开发首款能够客观检测出脑震荡的智能手机应用程序

频繁使用智能手机影响大脑活动

  随着智能手机的普及,大拇指打字发微信,食指和中指在屏幕上滑来扫去,可能是很多人每天最频繁的“活动”。 瑞士一项最新研究称,经常使用智能手机会在大脑 处理触觉的部分留下强烈“印记”。苏黎世大学研究人员23日在美国《当代生物学》上报告说,此前关于大脑可塑性的研究主要集中在一些特定人群,如小提琴家 大

可诊断肾脏疾病的智能手机

  智能手机已经可以作为一种手段用来检测肾脏疾病尿蛋白水平。最新的报道显示有的智能手机可以作为分光仪而有的则可用来进行土壤TNT的检测。这些由来自UCLA科学家提出的实验室芯片新的应用,依赖于测量一种针对手机摄像头的荧光信号。   这种测试设备只有148g重,非常容易配置在手机中。首先将

为智能手机开发可靠天线(二)

该团队使用仿真技术研究了各种天线设计。他们改变辐射、耦合和电感短路带的长度和宽度,以及短路和馈入引脚的位置。为了进行HFSS仿真而修改尺寸会带来散射参数(S参数)的显著改变,尤其是反射损耗(S11)。反射损耗可以用于判断天线在不同频率下的性能。为了改善824MHz到2,500MHz频率范围内的反射损