动态捕捉技术使虚拟人跳起来

动态捕捉技术使得电影《阿凡达》将纳美人栩栩如生地展现在观众眼前,现在这项技术又有了新的用武之地:创造一个微型且高度个性化的模型来展现人体的动作。 瑞士日内瓦大学计算机科学家Nadia Magnenat Thalmann与她的同事一直在尝试设计运动员身体的虚拟复制品,这种复制品并不只是拥有简单的轮廓和动作,还能呈现出隐藏在运动员关节内的压力动态。她们最先测试的实验对象是一群来自日内瓦大剧院的专业芭蕾舞女演员。 在近日举办的美国科学促进会年会上,Thalmann说,由于经常跳舞,这些芭蕾舞女演员的膝关节承受极大的压力,许多人早在青少年时期便需要接受髋关节置换术治疗。在这项案例研究中,研究者为每一位舞者配备运动传感器装置,并使用核磁共振成像技术来一片一片地生成每一位舞者的个人信息,例如肌肉、软骨组织以及骨骼的信息。之后,通过将数据加载到传感服上(如图所示),研究者仔细观察了各组织中的压力分配模式(左侧为关节模型)。......阅读全文

什么是虚拟仪器技术?

  虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有

孢子捕捉器的原理介绍

在农业防治病害的过程中,孢子捕捉器是 得力的小助手,它是病菌监测的重要工具,主要用于捕捉空气中的病源孢子,定点观察特定区域孢子等。自现代农业领域大力推广应用孢子捕捉器以来,农业中的主要病害发生频率和规模都得到了有效的控制,农业生产的品质和效益明显提高,对于农业生产的帮助很大。那么孢子捕捉器是如何进行

捕捉宇宙大爆炸的“余晖”

宇宙微波背景辐射(CMB)被称为宇宙大爆炸的“余晖”。据英国《自然》杂志网站近日报道,栖身于智利北部阿塔卡马沙漠Cerro Toco海拔5300米处的西蒙斯天文台将于几周内竣工,其能以更精致的细节,为CMB绘制“肖像画”。该天文台灵敏度将是欧洲普朗克卫星的10倍。天文台团队主要成员之一、美国普林斯顿

Nature捕捉噬菌体感染特写

  科学家们发现了,某种类型的病毒在感染过程中会暂时形成一种管状结构传递它的DNA,而在完成任务后则会将这一管状结构溶解。这项研究工作发表在12月15日的《自然》(Nature)杂志上。   在新文章中,研究人员揭示了phiX174病毒攻击大肠杆菌的机制。由于phiX174病毒能够感染细菌,它实质

孢子捕捉仪的选购技巧

   众所周知,过去在防治作物病害时,由于农户们缺乏性的指导,很多时候都是在病害发生之后才采取一定措施;    其实这时的“亡羊补牢”起到的效果已经是微乎其微了,能够挽回的损失也不尽人意。    不过,现代科技却为农业带来了福利,其中孢子捕捉仪便是具有代表性的仪器之一;    它的应用让植保人

捕捉时空涟漪-LISA项目启动

  近日,欧洲空间局(ESA)批准了首个观测太空引力波的实验——激光干涉仪空间天线(LISA)项目。LISA的任务是寻找由超大质量黑洞合并引起的巨大时空涟漪以及其他事件。  据《自然》报道,ESA宣布,这项耗资数十亿欧元的任务将于2025年开始建设,计划于2035年发射LISA。有研究者称,LISA

孢子捕捉仪的工作原理

近年来,在农业领域,植物病害病原孢子引起的植物病害时有发生,给农业生产造成了不小的损失,而为了更好的预测和预防病害流行,各地的农业植保部门开始配备了专用于农作物病害监测的仪器设备-孢子捕捉仪。它的主要作用就是通过检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,来监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和

如何选择购买孢子捕捉仪?

随着孢子捕捉仪的应用领域越来越广泛,有太多的孢子捕捉仪厂家层出不穷,这样就导致了市场的混乱,质次价低的产品出现,质量也无法得到保障。我们应该如何来辨别优质的厂家与商品成了一大难题。 以往的捕捉方法和捕捉器采用涂抹凡士林的载玻片或胶棒作捕捉载体。这两种捕捉载体都不适于连续捕捉。借鉴产孢量测定方法中的粘

捕捉时空涟漪---LISA项目启动

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516874.shtm LISA任务想象图。图片来源:NASA本报讯 近日,欧洲空间局(ESA)批准了首个观测太空引力波的实验——激光干涉仪空间天线(LISA)项目。LISA的任务是寻找由超大质量黑洞合并引

迄今最精确宇宙虚拟形象揭示

芬兰赫尔辛基大学领导的一个国际研究团队的科学家使用计算机模拟制作了迄今最大、最精确的3D宇宙模拟图,展示了自大爆炸以来宇宙的整个演化过程,它能帮助天文学家像探索地球一样探索宇宙。研究团队表示,该模拟与标准宇宙学模型非常吻合,从而增加了“冷暗物质”存在的证据。研究结果发表在近日的《皇家天文学会月刊》上

“虚拟管道”解压中国天然气

  近日,GE石油天然气集团宣布与石油天然气、环保与汽车设备制造商耐德公司合作。耐德将在未来三年内采购260套CNG In A Box系统。   在GE石油天然气集团非常规天然气解决方案总经理Ujjwal Kumar看来,这一系统将缓解中国因天然气管道的局限带来的压力。   据了解,CNG In

迄今最精确宇宙虚拟形象揭示

芬兰赫尔辛基大学领导的一个国际研究团队的科学家使用计算机模拟制作了迄今最大、最精确的3D宇宙模拟图,展示了自大爆炸以来宇宙的整个演化过程,它能帮助天文学家像探索地球一样探索宇宙。研究团队表示,该模拟与标准宇宙学模型非常吻合,从而增加了“冷暗物质”存在的证据。研究结果发表在近日的《皇家天文

虚拟现实技术或可帮助减肥

  锻炼、减肥食品、减肥药……当今,人们不断尝试新方法减轻体重。美国研究人员提出,如果用虚拟现实技术塑造一个形似自己的形象来“示范”,也许有助于人们在现实中减肥。   此前研究曾发现,人们观看一个类似于自身的虚拟人物在跑步机上跑步,更有可能在第二天进行锻炼。美国乔治·华盛顿大学副教授梅利莎·纳波利

王成山:虚拟电厂,电力“智能管家”

  今年夏天,全球多地连续出现高温天气,用电负荷陡增。如何通过用户侧资源与电网供需互动,缓解电网负荷压力成为热点问题,也是一些城市、新能源企业等加速试点虚拟电厂项目的目的所在。在全球推动绿色能源转型的大背景下,发展虚拟电厂对于促进电网供需平衡、实现分布式能源低成本并网、清洁能源充分消纳、保障电力系统

提高种子发芽的虚拟环境

在外面的环境中有很多的变量,对种子进行发芽或者是其他的一些时候,大自然环境中的变量直接影响着测量结果,通常这些时候我们就要借助一个变量比较少的空间来进行测量,我们可以使用人工气候箱或者是智能人工气候箱来进行操作。这款人工气候箱是由我 公司自行研制的FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有

创新监测利器:三级孢子捕捉仪精准“捕捉”苹果病害病原菌

苹果腐烂病和轮纹病主要危害果实枝干,严重时会导致死树毁园,而褐斑病是引起果树早期大量落叶的主要病害之一。而且苹果腐烂病、轮纹病和褐斑病均为气传病害,病原菌的分生孢子可通过雨水和气流传播引起再侵染。已有研究文献表明,空气中植物病原菌的数量是影响气传病害发生和流行的重要因素,也是病害预测预报的重要依据。

孢子捕捉仪使用注意事项

1、 运输不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物;严禁碰撞、倒置。2、开箱检查打开包装后请确认是否是您所购买的产品;检查孢子捕捉仪在运输途中是否有损坏;对照清单确认各部件是否齐全,有无损坏;如存在产品型号不符、缺少部件或运输损坏等情况,请及时与我公司联系。3、固定式:(01)确保电源为交流185-2

结晶化为碳捕捉提供新选择

  美国科研人员日前开发出一种通过结晶化捕捉二氧化碳的新方法。这种方法不需要极高温等条件,并可循环利用材料,有助于降低成本、提高效率,推动碳捕捉技术实用化。  碳捕捉是将二氧化碳从大气中去除的一类技术,目前还很不成熟。二氧化碳被某些化合物吸收后,还需要将其再释放出来,以气体形式通过管道输送,进而被深

孢子捕捉器使用注意事项

  1、 运输  不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物;  严禁碰撞、倒置。  2、开箱检查  打开包装后请确认是否是您所购买的产品;  检查孢子捕捉仪在运输途中是否有损坏;  对照清单确认各部件是否齐全,有无损坏;  如存在产品型号不符、缺少部件或运输损坏等情况,请及时与我公司联系。  3、固定

利用孢子捕捉器估计田间病况

移动式孢子捕捉器正式的名称是车载RAM空气取样器(RAM Air Smapler for Use wiht Mov—ing Vehicle),又称车载式孢子捕捉器。是由英国Burkrad公司生产的在空气中进行粒子取样的仪器,也可用于植物气传病害的病原菌的孢子取样,如禾谷类锈菌、白粉菌等,国外20世纪

美卫星成功捕捉植物碳汇

  照射在植物上的光约有1%会再发射出一种微弱的荧光,它可以作为光合作用的一种测量方法。近日,在美国地球物理学会会议上,科学家公布了一幅由极轨碳观测者卫星2号测量的荧光图(如图,来源于今年8月~10月的平均数据)。  美国宇航局(NASA)的这颗卫星于今天7月份发射,其目标是绘制大气层中的碳元素净含

血检如何捕捉肿瘤的踪迹?

  近日,在芝加哥召开的“2016美国临床肿瘤学会年会”发布的一项研究称,大规模基因组分析表明,利用血液检测筛查癌症、监测癌症发展演变可达到与传统组织活检同样的效果。这项技术有助医生更好地确立诊疗方案,有望成为常规活检的一种可靠替代选项。  癌症血液检测是通过分析血液中的游离肿瘤脱氧核糖核酸(ctD

-Nature重要成果:全方位捕捉癌症

  数学模型是阐明癌症生长和进化最强大的工具,然而多年来它们一直面对着一种“非此即彼”的缺陷。尽管已有一些模型被开发出来捕捉肿瘤的空间方面,这些模型通常不能研究遗传改变。而非空间模型虽能够更准确地描述肿瘤的进化,却不能阐明它们的三维结构。  现在来自哈佛大学、爱丁堡大学和约翰霍普金斯大学的研究人员展

荧光碳点捕捉脑肿瘤细胞

  前不久,中科院长春光学精密机械与物理研究所研究员孙再成的研究小组、中科院长春应用化学研究所研究员谢志刚和景遐斌的课题组,与四川大学高会乐副教授课题组合作,通过荧光活体成像系统,观察了碳点在荷瘤小鼠内的生物分布,为脑肿瘤的早期诊断和进一步构建智能化纳米药物奠定了坚实的基础。   利用柠檬酸和胺合成

Cell:捕捉热点蛋白的巅峰时刻

  分子伴侣的研究逐渐热门起来,科学家们希望分子伴侣能够成为癌症治疗的新靶点,例如可以阻止癌细胞利用分子伴侣无休止地增殖。麻省大学Amherst分校 Lila Gierasch领导的研究团队巧妙揭示了热休克蛋白Hsp70作用机制中的关键一步,成功捕捉到了Hsp70发挥功能时的动态。这项由NI

“极目”+“慧眼”捕捉宇宙最亮的“烟花”

  一场美丽的“烟花”,蕴藏着关于宇宙过去、现在和未来的奥秘。  伽马射线暴(伽马暴)是太空中发射的短时间、高能量的伽马射线现象,在几分钟甚至几秒钟内释放的能量相当于太阳在万亿年释放的能量之和,是目前已知的宇宙中最猛烈的爆发现象。  2022年10月9日,中国“极目”空间望远镜和“慧眼”卫星探测到人

深圳市虚拟联合会实验室落成南山虚拟大学园产业化基地

深圳市虚拟现实产业联合会实验室新址:深圳市粤兴三道2号深圳虚拟大学园产业化基地二楼A205&A206由深圳北航新兴产业技术研究院和深圳市虚拟现实产业联合会共建的深圳北航空地信息与虚拟现实实验室,日前落成于深圳市粤兴三道2号深圳虚拟大学园产业化基地二楼A205&A206。深圳市虚拟现实产业联合会MR剧

传感器动态性能分析与动态补偿

传感器的静态特性 传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特

虚拟示波器的优势之完美的集成

  虚拟仪器技术从本质上说是一个集成的软硬件概念。随着产品在功能上不断地趋于复杂,工程师们通常需要集成多个测量设备来满足完整的测试需求,但是这些不同设备间的连接和集成总是耗费大量时间,不是轻易可以完成的。NI的虚拟仪器软件平台为所有的I/O设备提供了标准的接口,例如数据采集、视觉、运动河分布式I/O