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xscale(xscale处理器属于哪个微处理器体系?)

#近地小行星#

【近地小行星事件】

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!!黄色预警!!

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就是现在(±< 00:01)!!小行星2021 XN2的位置最接近于地球;

事件类型:飞掠(与地球擦肩而过)

最小距离:约2.331LD(约894720千米);

平均大小:9.4-21.0米;

都灵危险指数:*(大于2时,需要注意);

巴勒莫撞击危险指数:*(大于-2时,需要注意);

LD:表示为月球到地球的平均距离,1LD=384401公里。

数据来自:NASA-JPL-NEO

【相关知识】

都灵危险指数(Torino scale)是一套用作衡量近地天体撞击地球的指标,包括小行星和彗星。通常会给天文学家和公众透过整合撞击机会率和破坏力成一个数值,来评估其天体撞击地球的严重性。类似的指标有巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale),但比前者稍复杂。

都灵危险指数使用介乎0至10之间的整数数值,当中“0”代表其撞击地球的机会微乎其微,又或是在撞击地球前会给其大气层摩擦燃烧殆尽;而“10”则代表该物体撞击地球的机会十分大,并足以造成全球性大灾难。

巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale)是天文学家用来评估近地天体(NEO)潜在撞击地球危险机率的对数尺度。它结合了撞击的概率和产生的动能效果这两种类型的资料,估计出单一的危险值。它的额定值从0,意味著危险与背景危险一样(定义为相同大小或更大的天体从过去的日期到再发生撞击所构成的风险平均年数的数值)。 +2的数值显示增加大于随机背景风险的100倍。结果小于-2的数值反映出事件可能不存在。当巴勒莫撞击危险指数介于-2和0之间,则表明是必须小心监视的情况。相似,但没有这么复杂的另一个非科学性描述尺度的是都灵危险指数。

#天文[超话]#

#科学了不起创作集结号#

#ICLR 2021# 论文推荐:

论文名称:An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale

论文链接: An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recogn...

推荐理由:本文是google公司的作品。虽然Transformer架构已经成为自然语言处理任务的事实标准,但其在计算机视觉中的应用仍然有限。在视觉任务中,注意力或与卷积神经网络一起应用,或用于替换卷积神经网络的某些组件,同时保持其整体结构不变。作者表明,上述应用中对CNN的依赖是不必要的,纯变换器(pure transformer)直接应用于图像补丁序列也能够在图像分类任务中表现良好。该研究在大量数据上进行预训练并转移到多个中型或小型图像识别基准(ImageNet、CIFAR-100、VTAB等)上,发现视觉变换器(Vision Transformer,ViT)较最先进的卷积网络达到了更好的效果,同时训练所需的计算资源大大减少。

会议链接:AMiner - AI赋能科技情报挖掘

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#AMiner##论文#

#近地小行星#

【近地小行星事件】

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!!黄色预警!!

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小行星2021 XN2被发现

北京时间的2021年12月7日22:55±00:04最接近地球

事件类型:飞掠(与地球擦肩而过)

最小距离:约2.331LD(约894720千米)

平均大小:10.1-22.5米

都灵危险指数:*(大于2时,需要注意)

巴勒莫撞击危险指数:*(大于-2时,需要注意)

LD:表示为月球到地球的平均距离,1LD=384401公里。

数据来自:NASA-JPL-NEO

【相关知识】

都灵危险指数(Torino scale)是一套用作衡量近地天体撞击地球的指标,包括小行星和彗星。通常会给天文学家和公众透过整合撞击机会率和破坏力成一个数值,来评估其天体撞击地球的严重性。类似的指标有巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale),但比前者稍复杂。

都灵危险指数使用介乎0至10之间的整数数值,当中“0”代表其撞击地球的机会微乎其微,又或是在撞击地球前会给其大气层摩擦燃烧殆尽;而“10”则代表该物体撞击地球的机会十分大,并足以造成全球性大灾难。

巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale)是天文学家用来评估近地天体(NEO)潜在撞击地球危险机率的对数尺度。它结合了撞击的概率和产生的动能效果这两种类型的资料,估计出单一的危险值。它的额定值从0,意味著危险与背景危险一样(定义为相同大小或更大的天体从过去的日期到再发生撞击所构成的风险平均年数的数值)。 +2的数值显示增加大于随机背景风险的100倍。结果小于-2的数值反映出事件可能不存在。当巴勒莫撞击危险指数介于-2和0之间,则表明是必须小心监视的情况。相似,但没有这么复杂的另一个非科学性描述尺度的是都灵危险指数。

#天文[超话]#

@天文博物馆 @清华天文协会

#科学新视力#

#近地小行星#

【近地小行星事件】

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!!黄色预警!!

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小行星2021 XD2被发现

北京时间的2021年12月12日02:33±01:26最接近地球

事件类型:飞掠(与地球擦肩而过)

最小距离:约3.491LD(约1340160千米)

平均大小:9.4-21.1米

都灵危险指数:*(大于2时,需要注意)

巴勒莫撞击危险指数:*(大于-2时,需要注意)

LD:表示为月球到地球的平均距离,1LD=384401公里。

数据来自:NASA-JPL-NEO

【相关知识】

都灵危险指数(Torino scale)是一套用作衡量近地天体撞击地球的指标,包括小行星和彗星。通常会给天文学家和公众透过整合撞击机会率和破坏力成一个数值,来评估其天体撞击地球的严重性。类似的指标有巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale),但比前者稍复杂。

都灵危险指数使用介乎0至10之间的整数数值,当中“0”代表其撞击地球的机会微乎其微,又或是在撞击地球前会给其大气层摩擦燃烧殆尽;而“10”则代表该物体撞击地球的机会十分大,并足以造成全球性大灾难。

巴勒莫撞击危险指数(Palermo Technical Impact Hazard Scale)是天文学家用来评估近地天体(NEO)潜在撞击地球危险机率的对数尺度。它结合了撞击的概率和产生的动能效果这两种类型的资料,估计出单一的危险值。它的额定值从0,意味著危险与背景危险一样(定义为相同大小或更大的天体从过去的日期到再发生撞击所构成的风险平均年数的数值)。 +2的数值显示增加大于随机背景风险的100倍。结果小于-2的数值反映出事件可能不存在。当巴勒莫撞击危险指数介于-2和0之间,则表明是必须小心监视的情况。相似,但没有这么复杂的另一个非科学性描述尺度的是都灵危险指数。

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@天文博物馆 @清华天文协会

#科学新视力#

采用反向外延技术实现晶圆级亚50nm周期的多层膜光栅器件制备

中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室欧欣教授和同济大学精密光学工程技术研究所黄秋实副教授、王占山教授合作,提出了一种制备大面积超高线密度光栅的新方法,在2英寸晶圆上实现了>20000线/毫米)光栅器件的制备;通过与高效率X射线多层膜相结合,实验角色散性能比现有成熟技术制备的最高线密度光栅(5000线/毫米)高6倍。相关工作以“Realization of wafer-scale nanogratings with sub-50 nm period through vacancy epitaxy”为题发表在Nature Communications上。

光栅是光学和光电系统的核心构造单元之一,是空间探测、同步辐射和自由电子激光大科学装置、激光惯性约束核聚变等国家重大工程的关键部件。光栅的线密度决定了单色器和谱仪系统的色散和分辨率性能。随着现代光学技术的发展,尤其是同步辐射和自由电子激光等大型X射线科学装置的发展,高分辨率X射线谱学技术对超高线密度(超小周期)纳米光栅元件的要求越来越高。传统自上而下的纳米制备技术(包括光刻和电子束直写等)难以实现大面积亚百纳米周期光栅元件的制备,限制了X射线光谱探测分辨率的进一步提升和凝聚态物理中相关科学的发展。

图1 多层膜纳米光栅制备流程示意图(a-c),制备Mo/Si (d, e)和Cr/C (f, g)多层膜光栅的截面TEM图

针对上述问题,该论文发展了一种新型X射线纳米光栅的制备技术。多层膜纳米光栅制备流程示意图如图1,它基于自下而上的自组装原理,利用低能离子轰击在半导体材料(Ge)表面激发空穴的类外延生长,形成高度规则的纳米沟槽阵列,沟槽周期达到亚50nm水平,形状类似对称的闪耀光栅结构,光栅线密度相当于2万线/毫米。在此基础上,将纳米光栅与多层膜相结合,形成三维多层膜光栅结构,大大提高光栅衍射效率,使其可工作在X射线波段;多层膜光栅的高级次衍射也将进一步提高元件的色散性能。

图2 Mo/Si和Cr/C多层膜纳米光栅的色散测试结果

图2 为Mo/Si和Cr/C多层膜纳米光栅的色散测试,结果表明:研制的Mo/Si多层膜纳米光栅在87.5eV的X射线能量获得11%的衍射效率;Mo/Si和Cr/C多层膜光栅在90eV和270eV附近获得0.21°/eV和0.093°/eV的超高角色散,比现有技术制备的最高线密度5千线/毫米光栅的色散性能提高4.5-6.3倍。

同时,该技术在2英寸晶圆上实现了多层膜纳米光栅的均匀构筑,展现了该方法具有大面积快速制备的独特优势。这项技术不仅为超高分辨率光栅的制备提供了新方法,突破了传统光栅元件色散性能的瓶颈;也为高性能紧凑型X射线光谱仪的发展奠定了基础。该技术已经获得三项中国发明专利和一项德国专利的授权,具有完全自主知识产权。

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