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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren 05.05.2024

Die moderne Welt der Wissenschaft und Technik entwickelt sich rasant und jeden Tag tauchen neue Methoden und Technologien auf, die uns in verschiedenen Bereichen neue Perspektiven eröffnen. Eine dieser Innovationen ist die Entwicklung einer neuen Methode zur Steuerung optischer Signale durch deutsche Wissenschaftler, die zu erheblichen Fortschritten auf dem Gebiet der Photonik führen könnte. Neuere Forschungen haben es deutschen Wissenschaftlern ermöglicht, eine abstimmbare Wellenplatte in einem Wellenleiter aus Quarzglas zu schaffen. Dieses auf der Verwendung einer Flüssigkristallschicht basierende Verfahren ermöglicht es, die Polarisation des durch einen Wellenleiter fließenden Lichts effektiv zu ändern. Dieser technologische Durchbruch eröffnet neue Perspektiven für die Entwicklung kompakter und effizienter photonischer Geräte, die große Datenmengen verarbeiten können. Die durch die neue Methode bereitgestellte elektrooptische Steuerung der Polarisation könnte die Grundlage für eine neue Klasse integrierter photonischer Geräte bilden. Dies eröffnet große Chancen für ... >>

Primium Seneca-Tastatur 05.05.2024

Tastaturen sind ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit am Computer. Eines der Hauptprobleme für Nutzer ist jedoch der Lärm, insbesondere bei Premium-Modellen. Doch mit der neuen Seneca-Tastatur von Norbauer & Co könnte sich das ändern. Seneca ist nicht nur eine Tastatur, es ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungsarbeit, um das perfekte Gerät zu schaffen. Jeder Aspekt dieser Tastatur, von den akustischen Eigenschaften bis hin zu den mechanischen Eigenschaften, wurde sorgfältig durchdacht und ausbalanciert. Eines der Hauptmerkmale von Seneca sind seine leisen Stabilisatoren, die das bei vielen Tastaturen auftretende Geräuschproblem lösen. Darüber hinaus unterstützt die Tastatur verschiedene Tastenbreiten, sodass sie für jeden Benutzer bequem ist. Obwohl Seneca noch nicht käuflich zu erwerben ist, ist die Veröffentlichung für Spätsommer geplant. Seneca von Norbauer & Co setzt neue Maßstäbe im Tastaturdesign. Ihr ... >>

Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet 04.05.2024

Die Erforschung des Weltraums und seiner Geheimnisse ist eine Aufgabe, die die Aufmerksamkeit von Astronomen aus aller Welt auf sich zieht. In der frischen Luft der hohen Berge, fernab der Lichtverschmutzung der Städte, enthüllen die Sterne und Planeten ihre Geheimnisse mit größerer Klarheit. Mit der Eröffnung des höchsten astronomischen Observatoriums der Welt – dem Atacama-Observatorium der Universität Tokio – wird eine neue Seite in der Geschichte der Astronomie aufgeschlagen. Das Atacama-Observatorium auf einer Höhe von 5640 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet Astronomen neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Weltraums. Dieser Standort ist zum höchstgelegenen Standort für ein bodengestütztes Teleskop geworden und bietet Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotwellen im Universum. Obwohl der Standort in großer Höhe für einen klareren Himmel und weniger Störungen durch die Atmosphäre sorgt, stellt der Bau eines Observatoriums auf einem hohen Berg enorme Schwierigkeiten und Herausforderungen dar. Doch trotz der Schwierigkeiten eröffnet das neue Observatorium den Astronomen vielfältige Forschungsperspektiven. ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Auch das künstliche Gehirn braucht Schlaf 13.06.2020

Es ist nicht bekannt, ob Androiden Schafe zählen werden, aber höchstwahrscheinlich brauchen sie Ruhephasen, die ähnliche Vorteile bieten wie der Schlaf für ein lebendes Gehirn, so neue Forschungsergebnisse des Los Alamos National Laboratory.

„Wir untersuchen tauchende neuronale Netze, also Systeme, die auf die gleiche Weise lernen wie ein lebendes Gehirn“, sagte die Informatikerin Yizing Watkins vom Los Alamos Lab. „Wir waren fasziniert von der Aussicht, einen neuromorphen Prozessor auf ähnliche Weise zu lernen wie Menschen und andere biologische Systeme im Entwicklungsprozess Informationen aus der Umwelt erhalten.

Watkins und ihr Forschungsteam stellten fest, dass die Netzwerksimulation nach längeren Phasen des unbeaufsichtigten Trainings instabil wurde. Als sie die Netzwerke Zuständen aussetzten, die den Wellen ähneln, die das lebende Gehirn im Schlaf erfährt, wurde die Stabilität wiederhergestellt.

Die Entdeckung kam, als ein Forschungsteam daran arbeitete, neuronale Netze aufzubauen, die dem nahe kommen, wie Menschen und andere biologische Systeme verstehen lernen. Anfangs bemühte sich die Gruppe darum, simulierte neuronale Netze zu stabilisieren, die einem wörterbuchlosen Training unterzogen wurden, bei dem Objekte ohne vorherige Vergleichsbeispiele klassifiziert wurden.

„Die Frage, wie Instabilität in lernenden Systemen verhindert werden kann, stellt sich wirklich nur, wenn versucht wird, biologisch realistische Prozessoren zu verwenden …“, sagte Garrett Kenyon, Informatiker und Mitautor der Forschung aus Los Alamos. „Die überwiegende Mehrheit der Forscher im Bereich maschinelles Lernen, Deep Learning, und künstliche Intelligenzen stehen diesem Problem nie gegenüber, weil sie es sich in den künstlichen Systemen, die sie untersuchen, leisten können, globale mathematische Operationen durchzuführen, die den dynamischen Gesamtgewinn des Systems beeinflussen.

Die Entscheidung, die Netzwerke einem künstlichen Analogon des Schlafes auszusetzen, charakterisieren die Forscher als einen fast letzten Versuch, sie zu stabilisieren. Sie experimentierten mit verschiedenen Arten von Rauschen, ungefähr vergleichbar mit dem Rauschen, auf das Sie beim Einstellen eines Radios zwischen den Sendern stoßen können. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn sie Wellen des sogenannten Gaußschen Rauschens verwendeten, das einen großen Frequenz- und Amplitudenbereich umfasst. Sie legen nahe, dass das Rauschen den Input nachahmt, den biologische Neuronen während des Nicht-REM-Schlafs erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass der Non-REM-Schlaf teilweise dazu beitragen kann, dass kortikale Neuronen stabil bleiben und nicht halluzinieren.

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