OpenAI弃英伟达系乌龙 官方回应:暂无计划大规模部署谷歌TPU芯片
快科技7月2日消息,据媒体报道,近期有消息显示,OpenAI开始租用谷歌TPU(张量处理单元)来支持ChatGPT等产品的AI推理任务。OpenAI发言人证实,公司正在小规模测试谷歌TPU,但暂未计划......
快科技7月2日消息,据媒体报道,近期有消息显示,OpenAI开始租用谷歌TPU(张量处理单元)来支持ChatGPT等产品的AI推理任务。OpenAI发言人证实,公司正在小规模测试谷歌TPU,但暂未计划......
2025年7月1日,来自维克森林大学和迈阿密大学的研究人员开发出一种利用海藻酸盐和脱细胞胰腺组织制成的生物墨水,并通过3D打印制备出能够产生胰岛素的人工胰岛组织。这项研究成果已在2025......
2025年7月1日,美国跨国科技巨头微软(Microsoft)开设了一个人工智能联合创新实验室,旨在助力企业将人工智能 (AI) 应用于项目需求中,特别关注制造业及相关领域的创新发展。△微软人......
导读:在房地产、装饰装修、园林景观等行业蓬勃发展的推动下,建筑模型是当今社会上应用最广泛、需求最旺盛的实体模型之一。 审视当下主流的“高级”建筑模型制作流程,其本质仍处于一种效率与精度受限的......
作者:袁坤山*,邓成宸,王湘秀 ,黎粤川,周超,赵川榕,戴小珍,Ahsan-Riaz Khan,张泽 ,Robert Guidoin,张海军*,郑玉峰*,王贵学* 重庆大学生物工程学院生物流变科学与技......
自然界中,硬材料和软材料常常被巧妙组合,形成既坚固又柔韧的复杂结构,这也是科学家试图用3D打印技术仿生的方向。然而,目前多材料3D打印还面临不少难题,比如打印速度慢、材料性能不稳定、硬软......
在制造领域,管状结构应用广泛,像生物医学中的管状移植物、航空航天的燃料管等。但传统制造方法在生产特定管状结构时困难重重。制造精细特征的管状移植物时,聚合物材料易因受热或机械应力变形;制......
颅骨缺损,尤其是关键尺寸的颅骨缺损,因其自身再生能力有限,存在愈合时间长、再生不完全及骨不连风险高等问题。当前临床修复手段如金属植入物、同种异体移植物和人工移植物等,面临供体有限、存在......
快科技7月2日消息,据媒体报道,亚马逊在东京举办的Delivering the未来大会上宣布,其全球机器人部署量已突破100万台。自2012年启动自动化战略以来,这些机器人已遍布300多个运营中心,涵......
在当前制造业快速数字化的浪潮中,设计软件、扫描仪、3D打印机、质量控制工具等环节设备繁多、系统割裂,始终是影响企业效率的“老大难”问题。面对日益增长的定制化需求,这种碎片化的技术生态逐渐......
还记得去年九月阿迪达斯推出的全3D打印运动鞋吗?它未来主义的设计、纤薄的空气动力学轮廓一经亮相便引起轰动。这标志着这家德国运动服装制造商开启了全新产品线,将增材制造的集成提升到了一个新的高度。这一次,......
奥本大学的研究人员正在利用3D打印技术重现文艺复兴时期的假肢,为了解历史上截肢者的经历提供新的视角。这支由历史学家和工程师组成的跨学科团队专注于研究卡塞尔手,这只16世纪的德国假肢是欧洲文艺复兴时期已......
从智能手机到自动驾驶,从加密货币到人工智能,对性能日益强大的微芯片的需求正在蓬勃发展。原材料短缺、贸易冲突以及紧张的全球政治局势,正同时给半导体行业带来巨大压力。寻找安全的生产基地是当务之急,许多制造......
卢森堡航天企业Aspire Space与迪拜工程公司LEAP 71达成战略合作,共同开发近地轨道运载能力达15吨的大型可回收火箭系统。这项合作标志着阿联酋正加速实现其"太空经济领航者"的战略......
美国3D打印巨头3D Systems与法国医疗技术公司TISSIUM联合开发的"COAPTIUM CONNECT with TISSIUM Light"神经修复装置,近日获得美国食品药品监督......
2025年6月30日,Formlabs首席营收官Nick Graham通过领英宣布,公司已与全球领先机床制造商DMG MORI达成战略合作,共同推动增材制造(AM)技术的普及应用。......
导读:全国目前有23所大学开始了3D打印的本科专业(增材制造工程),到底高考分数线需要达到多少才能报读呢?希望我们整理的这些信息对志愿填报有用每年高考过后,南极熊都会收到大量关于大学里3D打印专业志愿......
传统金属零件生产通常需要与多家供应商合作,流程繁琐且耗时。为了解决这个挑战,上海3D打印服务商IN3DTEC通过整合金属3D打印、精密加工和尺寸验证服务,为企业提供一站式解决方案,让金属零......
2025年6月30日,在2025年欧洲糖尿病与器官移植学会(ESOT)大会上,来自多个国家的科学家团队展示了一项开创性研究:利用一种新型生物墨水成功3D打印出功能性人类胰岛。这一创新技术有望......
基于挤出式打印的3D生物打印已被广泛应用于复制生物体内自然存在的复杂结构,其中生物墨水的性质至关重要,因此墨水材料的开发极具前景。目前使用的生物墨水多由透明质酸、海藻酸盐及脱细胞基质等天然......