黑客突破物理隔离的8种方法

物理隔离指的是在物理上将内部网络与外部网络分离,使得内部网络网络无法通过任何直接或者是间接的方式与外部网络用户直接相连。那么,真的是无法连接吗?下面,我们一起来看看黑客是如何突破物理隔离的。1. USB自动运行和固件攻击最简单粗暴的攻击同时也是最长寿的物理隔离克星——有现实世界最轰动的案例为证。但凡有丁点儿机会将受感染的U盘插入物理隔离主机,攻击者...
2024-01-23 阅读全文 →

5.23-5.30 | 最新科技成就纵览

▼1. 控制单粒子运动的“纳米阀门”问世● 纳米技术据美国物理学家组织网近日报道,瑞士研究人员开发出一种“纳米阀门”,能在纳米尺度上控制微细管道里单个粒子的运动,有望用于研究纳米粒子的性质,帮助开发新型材料和药物。该技术由瑞士苏黎世联邦理工大学研究团队开发。他们在新闻公报中说,这种阀门适用于金属或半导体纳米粒子、病毒微粒、脂质体、抗体分子等多种微粒...
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充电后的抗菌性——电、材料与生物相互作用的新发现

材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢所必需的能量的产生,就是通过电子在呼吸链上的一系列蛋白...
2024-01-23 阅读全文 →

IBM商业价值研究院:利用区块链重塑电信行业

文章来源:IBMIEEE Spectrum《科技纵览》官方微信公众平台往期推荐思略特:数字化工厂2020  塑造制造业的新未来普华永道:2018中国区块链(非金融)应用市场调查报告中国信通院:2017年中国人工智能产业数据报告
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西安交大科研人员在压电光电子学效应研究方面取得新进展

ZnO薄膜晶体管(TFT)因其具有较高的载流子迁移率、光学透明度、化学稳定性以及易于合成等特点而备受关注。━━━━━    氧化锌(ZnO)是Ⅱ-Ⅵ族纤锌矿结构的半导体材料;另外,其激子束缚能(60meV)比GaN(24meV)、ZnS(39meV)等材料高很多,如此高的激子束缚能使它在室温下稳定,不易被激发(室温下热离化能为2...
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经济学人企业网络组织:自动化和AI对工作环境的影响

文章来源:经济学人企业网络组织IEEE Spectrum《科技纵览》官方微信公众平台往期推荐普华永道:2018中国区块链(非金融)应用市场调查报告中国信通院:2017年中国人工智能产业数据报告北京纲正知识产权中心有限公司:2018年集成电路专利态势报告
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中国内地6所高校跻身世界大学声誉排行榜百强

新华社伦敦5月30日电(记者梁希之)英国《泰晤士报高等教育》30日公布2018年世界大学声誉排行榜,中国内地共有6所高校跻身百强,和去年上榜数量持平。━━━━━    这6所内地高校是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、中国科技大学和上海交通大学。其中,清华大学和北京大学分居榜单的第14位和第17位,和去年一样,在亚洲地区仅次于日本东...
2024-01-23 阅读全文 →

科技部有关负责人解读《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》 诚信建设要贯穿科研全流程

《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》(以下简称《意见》)近日印发,在科技界引发广泛关注。《意见》有哪些主要内容和突出亮点?对科研人员有什么影响?科技部政策法规与监督司司长贺德方进行了解读。 ━━━━  ━━━━   结合科技创新趋势和社会信用体系建设,加强顶层设计科技创新是国家命运所系,是发展形势所需,是世界大势所趋。而科研...
2024-01-23 阅读全文 →

科技部关于发布99个企业国家重点实验室评估结果的通知

科技部关于发布99个企业国家重点实验室评估结果的通知国科发基〔2018〕51号北京市、天津市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、云南省、陕西省、宁夏回族自治区科技厅(科委),厦门市、青岛市、深圳市科技局(科技创新委),国资委,中国铁路总公司...
2024-01-23 阅读全文 →

高性能电磁波屏蔽材料研究取得新进展

信息时代电子电气设备的迅猛发展在给人们带来方便的同时,也产生了大量的负面效应,如电磁信息泄露、电磁环境污染和电磁干扰等新的环境污染问题。━━━━高性能电磁波屏蔽材料已成为解决电磁波污染的关键技术。随着高频高速5G时代的到来以及可穿戴设备的发展,对电磁屏蔽材料提出了更高的要求。金属材料虽具有良好的电磁屏蔽性能,但其密度大、易腐蚀等特点限制了其进一步应用。因此,...
2024-01-23 阅读全文 →

“治污黑科技”:新材料助力黑臭水体污染防治

━━━  ━━━科学技术的发展,为解决黑臭水体污染治理的世界性难题提供了新选择。我国科学家研发出一种新材料,将其平铺在黑臭水体表面,太阳光照射两周内,可明显改善水质。今年初,相关成果获得国家自然科学奖二等奖,拥有发明专利50多项,已在上海、安徽、江苏等地成功示范,正成为整治黑臭水体和污染防治的利器。这一科研成果,由中科院上海硅酸盐研究所首...
2024-01-23 阅读全文 →

5.30-6.6 | 最新科技成就纵览

▼1. T细胞免疫疗法成功应用于晚期乳癌● 生物技术英国《自然·医学》杂志6月4日在线发表了一项癌症学研究重磅进展:利用自身T细胞,美国一患者免疫系统调整后,完全彻底清除了乳腺癌细胞。这是T细胞免疫疗法首次成功应用于晚期乳腺癌,其也为所有常规治疗无效的晚期癌症提供了一种可能的治疗方法。▼2. 美研究揭示地球磁场“阻击”太阳风过程● 天文物...
2024-01-23 阅读全文 →

精密半导体晶片的“清道夫”

人的一根头发有多粗?一般在200微米以下病毒直径有多大?大约50纳米目前的半导体晶片工艺能够达到多少?10纳米!甚至是7纳米! ━━━  ━━━大到航天装备,小到手机通讯,从军品到民用,半导体晶片应用越来越广泛,越来越精密,其制造业发展十分迅猛。但是许多人不知道,制造小于10纳米单位数节点晶片的过程中需要经过数百道清洗工序,此过...
2024-01-23 阅读全文 →

国家信息中心分享经济研究中心:中国制造业产能共享发展年度报告

文章来源:国家信息中心IEEE Spectrum《科技纵览》官方微信公众平台往期推荐思略特:数字化工厂2020  塑造制造业的新未来中国信通院:2017年中国人工智能产业数据报告经济学人企业网络组织:自动化和AI对工作环境的影响
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中科院位列全球十大科研机构首位

6月7日发布的2018自然指数年度榜单显示,美国仍是世界上高质量科研论文的最大贡献国,中国和德国位居其后。中国是自然指数十大贡献国中唯一实现指数值正增长的国家,中国科学院是全球榜单中居于首位的科研机构。━━━━数据显示,尽管美国的科研产出较上一年略有下降,但依然保持领先地位,其高质量科研产出仍是中国的两倍多,而中国也延续着急速上升之势。除了美国之外,中国、德...
2024-01-23 阅读全文 →

7月1日起科技人员职务科技成果转化奖金享个税优惠

财政部、税务总局、科技部联合发布通知,为进一步支持国家大众创业、万众创新战略的实施,促进科技成果转化,7月1日起科技人员取得职务科技成果转化现金奖励,个人所得税可享优惠。通知明确,依法批准设立的非营利性研究开发机构和高等学校(以下简称非营利性科研机构和高校)根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定,从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励,可减按5...
2024-01-23 阅读全文 →

上海交大团队在钠离子电池有机负极材料方面取得重要进展

图/网络在现有的二次电池中,锂离子电池由于其高能量密度和高电压等优点,成为纯电动汽车和混合电动汽车最理想的动力电源;在便携式电子产品的电源市场中,锂离子电池更是独占鳌头。目前,锂离子电池存在最大的问题就是锂的高生产成本和资源的不足。将来如果大量使用稀有的锂化合物资源,无疑将加剧锂资源供给不足的矛盾,推动锂离子电池价格的上涨。综上所述,锂离子电池可能无法作为大...
2024-01-23 阅读全文 →

用户数据隐私谁说了算?中外顶尖黑客观点相似

━━━━━  中外最牛黑客谈数据隐私:应当把选择权交给用户地图软件要求获取你的位置信息,社交软件需要你的头像和照片,电商网站比你还清楚卫生纸什么时候用完了,搜索引擎留下了你的查询痕迹……大数据时代带来便利的同时,用户的数据价值也不断放大,企业该如何平衡数据带来的商业利益与用户隐私保护?获取用户隐私数据时应把握什么尺度?黑客眼中的数据隐私到...
2024-01-22 阅读全文 →

QM4055级高强高模碳纤维制备工艺及装备关键技术取得突破

━━━━  ━━━━  高强高模碳纤维又称为石墨纤维,具有高比模量、高比强度、性能/功能可设计、良好的尺寸稳定性等优异特性,是卫星主次承力结构和高精高稳结构上不可替代的核心材料,也是碳纤维高性能化的发展趋势。受国产化技术制约,航天用QM4055级高强高模碳纤维制备技术与产品长期被西方国家垄断。近年来,国产高强高模碳纤维...
2024-01-22 阅读全文 →

中国科大首次实现容忍光子损失的玻色采样实验

━━━━  ━━━━    中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陆朝阳等与中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员尤立星小组合作,实验研究了一种量子计算模型“玻色采样”对光子损失的鲁棒性,证明容忍一定数目光子损失的玻色采样可以带来采样率的有效提升。该研究成果为通过玻色采样实现量子霸权开辟了一条高效的途径,于6...
2024-01-22 阅读全文 →

人工智能将进入高中课堂,你准备好了吗?

人工智能即将进入高中课堂。近日,我国第一本面向中学生的AI教材——《人工智能基础(高中版)》正式发布。━━━━  ━━━━  为什么要在中学开设人工智能课程?这本教材有什么特点?对于中学教师和学生而言,应如何准备才能应对人工智能的教与学?记者对此进行了调查。据了解,该教材是华东师范大学慕课中心和商汤科技合作,联合全国多...
2024-01-22 阅读全文 →

6.6-6.13 | 最新科技成就纵览

▼1. 中国造分子筛首获国际结构代码● 纳米材料中国石化最新消息,旗下上海石油化工研究院杨为民教授带领的团队,成功开发出一种全新结构的分子筛材料SCM-14,正式获得国际分子筛协会(IZA)授予的结构代码SOR。这是中国造分子筛首次获得国际结构代码,中国企业就此跻身国际新结构分子筛顶尖“俱乐部”。▼2. “创生之柱”内磁场首现 或揭示恒星形成奥秘●...
2024-01-22 阅读全文 →

《2017年中国知识产权发展状况评价报告》在京发布

6月12日在京发布的《2017年中国知识产权发展状况评价报告》(下称《报告》)中获悉,2017年中国知识产权综合发展指数为218.3,比上年增长9.0%,保持较高增速。━━━━  ━━━━ 适逢《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年,《报告》显示,近年来我国知识产权综合发展水平稳步提升。国家知识产权局知识产权发展研究中心有关负责...
2024-01-22 阅读全文 →

天津大学突破性开创柔性射频滤波技术

柔性电子是未来电子领域的重要发展方向,目前科学家已开发出部分电子性能较好的柔性材料,如可任意折叠和拉伸的晶体管阵列,可弯曲的柔性屏幕,可编制在衣物上的各种传感器以及电子皮肤等。但柔性电子设备要想发挥其巨大的潜力,还必须拥有一项“硬本领”,即无线射频通讯能力,只有具备了该功能,大家期待的“能屈能伸”的手机才能成为现实。天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室、...
2024-01-22 阅读全文 →

我国科学家刷新暗物质探测灵敏度

━━━━  ━━━━从清华大学获悉,该校主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统,在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。研究成果于北京时间13日在线发表在国际顶级期刊《物理评论快报》上。暗物质是指宇宙中那些既不发射光,也不吸收和反射光的物质,更严格地讲,就是不参与电磁相互作用和强相互作用,但依然能够施...
2024-01-22 阅读全文 →

新三板:中国骨科机器人领域的领军者(报告)

文章来源:新三板IEEE Spectrum《科技纵览》官方微信公众平台往期推荐中国信通院:2017年中国人工智能产业数据报告经济学人企业网络组织:自动化和AI对工作环境的影响国家信息中心分享经济研究中心:中国制造业产能共享发展年度报告
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5G首个国际标准正式发布 首款5G手机明年亮相

6月14日上午,记者获悉,第一阶段全功能完整版5G标准正式出台,带来“全功能”的5G网络能力。这一标准是5G发展的重要里程碑,下一步将投入商用阶段。━━━━  ━━━━多家机构同时表示,5G网络推广策略不会像4G那样激进,这意味着中国5G服务将采取在长期范围内逐步推进的路线。国际咨询机构安永预计2019~2025年间,中国5G资本支出将达...
2024-01-22 阅读全文 →

科学家制出石墨烯“纳米水母”

━━━━  ━━━━石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃消洛夫(Konstantin Novoselov)发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两...
2024-01-22 阅读全文 →

科研人员开发新型三维太阳光驱动海水淡化膜材料

利用太阳光驱动水蒸发获取清洁饮用水,有望作为一种应急手段,用在海难或野外求生等情况下。相对于自然蒸发过程和传统膜分离技术,将具有良好光热转化能力的光热膜应用到太阳光驱动水蒸发体系中,可以有效提高蒸发效率。━━━━  ━━━━中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员江河清带领的膜分离与催化研究组前期利用不同纳米碳材料的复合策略,对2D光热膜...
2024-01-22 阅读全文 →

南开大学陈永胜教授课题组:精细调控小分子受体材料的能级获得高效的有机太阳能电池

可溶液处理的有机太阳能电池具有质量轻、柔性、可大面积制备和成本低等诸多优点受到学术界和工业界的广泛关注。陈永胜教授课题组在前期小分子给体材料的工作中,报道了一类具有受体单元-给体单元-受体单元(A-D-A)结构的小分子,这些材料的能级能够通过改变中间给体单元的给电子能力和末端受体单元的拉电子能力进行有效的调控。近年来,具有A-D-A结构的非富勒烯小分子受体材...
2024-01-22 阅读全文 →