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生命是什么?生命从哪里来的?这些问题从人类出现开始就是困惑的谜。历史上无数智者都想解开这个千古难题,从而不知衍生了多少诗歌、神话和宗教。几乎每一个宗教都认为自然万物是由神创造的,而且每种生命被创造出来后形态特征和生理特点就一成不变。随着时代的发展.神创论的说法不断被新的理论所挑战,最有力的挑战者就是英国的博物学家达尔文。他跟随“贝格尔号”军舰的环球考察遍游了南美洲、非洲和大洋洲,采集标本,挖掘化石,发现了许多没有记载的新物种。 相似文献
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<正>如今作诗AI的祖先是打卡机、缓慢行动的机器人和神一般的游戏引擎。1958年冬天,30岁的心理学家弗兰克·罗森布拉特(Frank Rosenblatt)正从康奈尔大学前往华盛顿特区海军研究办公室,途中他与一位记者喝了杯咖啡。在计算机刚刚兴起的年代,罗森布拉特宣布了一项了不起的发明,引起了不小的轰动。他宣称,这是“第一台能够产生自己想法的机器”。 相似文献
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尘埃等离子体中的空洞和尘埃云斑图 总被引:1,自引:0,他引:1
在射频放电的尘埃等离子体系统中观察到不同形状的尘埃空洞和复杂的尘埃云斑图. 通过上下调节薄片状照明激光束来观察空洞和尘埃云在二维平面和三维空间的结构和行为. 在尘埃颗粒生长的早期阶段观察到圆形、细环形以及圆形与细环形共存的二维空洞, 其对应的空间三维结构分别为dome状(圆屋顶状), shell状(蛋壳状)以及二者互相嵌套的三维空洞. 在三维dome空洞的上方还观察到复杂的流体状尘埃云斑图. 关于复杂尘埃云斑图的产生和演化过程有待于理论的进一步解释. 相似文献
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通过与二维颗粒系统的类比, 建立三维颗粒系统在垂直激励下形成表面斑图的簇模型, 并 将表面斑图解释为正棱台簇和底板的碰撞以及正棱台簇和边界的碰撞共同作用的结果. 根据正棱 台簇在与底板的碰撞中吸取能量这一事实, 详细讨论了单个簇与底板的碰撞过程. 再根据运动的 周期性, 由速度关系推导出簇模型的一个基本方程. 该方程将系统的特征参量和激励参量联系在 一起, 并以此分析斑图随激励加速度和激励频率的变化, 以及色散关系. 在一定的参数范围内, 理论与实验吻合较好. 相似文献
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通过流体力学基本方程组的二维数值模拟,探讨了长高比?=20的矩形腔体中有较强Soret效应的混合流体对流中的局部行波的形成及含有缺陷的局部行波的动力学特性.当分离比?=?0.60时,在分叉曲线的鞍结分叉点附近相对Rayleigh数为r=1.926~2.074的范围内,出现了无缺陷局部行波.然后,随r逐渐增加,系统由无缺陷局部行波过渡到含有缺陷的局部行波并在r=2.075~2.224的范围内形成稳定的含有缺陷的局部行波.局部行波对流的宽度随r增加而增加,并在r=2.075处随着对流斑图的转变突然加宽.再随r增加,含有缺陷的局部行波失去稳定,对流控制整个腔体并演化成有缺陷的行波.有缺陷的局部行波是我们发现的新型对流结构.有缺陷的局部行波的形成依赖于局部行波的对流宽度.在具有缺陷的局部行波存在范围内,这种缺陷出现的周期随r增大而增加. 相似文献
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