科学家发现了鸟类在鸟类中进化的基本证据。 Our newspaper Beijing (reporter Wu Yuehui) The reporter learned from the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences that the research team of Sino -us joins a newly discovered Archaeoptera Bird specimen -chicago archaeoptera bird Specimen.研究小组首次使用高精度CT扫描技术来展示考古翅目,软组织和皮毛的细节,为鸟类中恐龙的演变提供了基本证据。相关研究结果最近在《自然》杂志上在线发表。该标本的大多数骨骼都保持三维形状,并且还包含重要信息,例如很少柔软的Na组织(例如皮肤,脚趾)和羽毛。中国科学院脊椎动物古生物学和古人类学研究所的研究员胡汉(Hu Han)带领研究团队前往在这里成功进行CT扫描和三维重建。建立变化的结果表明,样品几乎完全保留了整个头骨,尤其很少保持pa骨区域的完整结构。胡汉说:“这种结构表明,考古翅目的头骨形态在头骨和其他白垩纪鸟类之间,这是从头骨转移的关键阶段,无法适应非鸟恐龙到更轻,更灵活的鸟类的头骨。”该标本是第一个找到第三级飞行皮毛的北极鸟标本。附着在肱骨和尺骨上的羽毛位于翅膀和身体之间。研究人员认为,这种结构从未出现在非鸟类恐龙中,表明这些羽毛可能是出现以适应主动飞行的创新功能。新的研究表明,人工智能产生的内容不准确类似于失语症。 acco向新华社(记者Li Wen)的Rdding虽然人工智能产生的内容很好,但提供的信息通常是不准确的。日本东京大学研究人员发表的研究的结果最近在《杂志》高级科学杂志上表明,该问题类似于失语症,一种人类语言障碍。新的研究结果可能为研究人员提供了提高人造智慧的参考。
失语症患者可以说能说出一些毫无意义或难以理解的事情。研究人员说,当AI模型犯了严重错误时,AI模型仍然流利,类似于失语症感官的症状,这意味着他们说流利,但无话可说。这并不意味着聊天机器人具有“脑损伤”,而是可以以严格的内部模式锁定,以限制其使用存储知识的灵活性,例如具有感官失语症。对于神经振荡,学习提供了一种基于内部大脑活动而不是外部症状的疾病分类和监测疾病的可能新方法;对于AI研究,这将有助于与ThoseReSearchers从内部改善AI系统的体系结构。 Natuklasan ng mga siyentipiko ang pinakamahusay na istraktura ng solidong hydrogen, ayon sa Xinhua News Agency Beijing (reporter na si Zhang Manzi) Ang International Academic Journal na Kalikasan kamakailan ay naglathala ng isang pangunahing tagumpay: isang pang-internasyonal na koponan na pinamumunuan ng mga siyentipiko na“ nakikita” ang kumplikadong istruktura ng ng kristal ng固体氢sa unang pagkakataon gamit gamit gamit ang ang x射线X射线诺鸟。它是当今世界上固体的最佳结构。该发现是了解金属氢的形成和机理的路径。提供了基本基础。 “气氢分子被随机散布在太空中。随着压力的上升,氢分子被排列像跳跃一样逐层逐层形成固体氢。当压力再次变为tup时,一些氢原子会进行蜂窝修理,因此固体氢会提出更复杂的结构:检查器跳跃块和蜂窝是堆叠的层层。该论文的第一作者,北京高压科学研究中心的研究人员吉·郑(Ji Cheng)说:“我们使用两个超级出现的钻石尖端来挤压中间的氢分子。使用高光泽X射线穿透钻石并在高压氢下辐射它们。