而近年来,STEM教育在各国受重视的程度,不断提升。 从STEM到STREAM,STEM赛道愈演愈烈 在当前的教育信息化2.0时代,STEM教育赛道愈演愈烈。 从STEM到STREAM的演变,可以说,STEM这把“火”正越烧越旺,特别是在家长群体中,大概已经成了“网红”。 所谓的“不要输在起跑线上”的求胜欲,表现在STEM上就是:全球,特别是发达国家都在急速推进儿童STEM教育的步伐。而目前的STEM课程主要以机器人教育、少儿编程教育,还有一些3D打印体验为主。 其实,VR在STEM中有多样的应用场景 实际上,在这样的时间点,VR在STEM中也有伸展拳脚的地方。综合来讲,STEM教育具有跨学科、趣味性、体验性、情境性、协作性等特征。 以帮助学生打破以往对STEM科目“枯燥”的刻板印象,吸引和鼓励年轻人探索STEM领域的职业。
疑问 如何在PS中批量测量电镜图尺寸? 步骤 测量比例 测量PS中像素与电镜图比例尺的比值,计算公式: \frac{比例尺在PS中的像素值}{比例尺所代表的长度} = \frac{电镜图中在PS中的尺寸}{电镜图中所观察物体的实际尺寸} 比例测量 由上图可得,在本次测量中电镜图的比例尺100μm在PS中的长度为100.02个像素值。
文章目录 一、Stairs 阶梯图 1、stairs 函数 2、代码示例 二、Stem 离散序列数据图 1、stem 函数 2、代码示例 三、正弦函数采样 一、Stairs 阶梯图 ---- 1、stairs 离散序列数据图 ---- 1、stem 函数 stem 函数文档 : https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/stem.html stem 语法 : stem 40 个点 x = linspace(0, 4 * pi, 40); y = sin(x); % 绘制 Stem 离散序列数据图 stem(y); 执行结果 : 三、正弦函数采样 ---- 绘制如下函数 : f(t) = \sin(\cfrac{\pi t^2}{4}) 并使用 Stem 离散序列数据图 , 绘制 \rm 5Hz 采样图 ; 代码示例 : % 同时在一个坐标系中绘制多个图 hold / 4); % 绘制 Stem 离散序列数据图 stem(sample_t, sample_y); hold off; 绘图结果 :
聊点学术 好不容易拿到电镜,难道不给它上个色? ? (个人●上色效果图) ? (个人●上色效果图) 这些效果都是PhotoShop做出来的。 别担心! 看完这篇你也能做出炫酷的电镜彩图。 接下来,以下图为例,做电镜上色动作分解。 ? ---- 图文教程 1. 首先你的电脑上需要安装PhotoShop做,网上有很多绿色版,随意下载一个版本的就行。 2. 直接用PhotoShop打开电镜图片(无需建立画布) ? 3. 按“Ctrl+J”,新建图层。 ? 4. 点击左侧的缩放工具,放大局部至合适大小(个人感觉越大越方便)。 ? 5.
---- ---- 选自文中 原文: Skill levels and gains in university STEM education in C-Nation, India, Russia and year and end of the second year, students in elite institutions in C-Nation score approximately 0.5–2 with freshmen in elite institutions in Russia (the gap in maths but not physics skills closes by year 2) 机器翻译: C-Nation、印度、俄罗斯和美国大学STEM教育的技能水平和收获 精英和非精英机构的技能。不同机构类型的批判性思维和学术技能水平也存在明显的跨国差异(表3和补充表3b)。 关于第一年开始和第二年结束时的数学和物理技能水平,C-Nation精英院校的学生比印度和俄罗斯的精英院校学生高出0.5–2 s.d;C-Nation非精英院校的学生得分比印度和俄罗斯非精英院校学生高0.3
围绕CAIT的讨论催生了一个暑期研究实习计划的想法,该计划将为来自历史上在STEM领域代表性不足背景的学生提供职业发展机会。2021年夏季,哥伦比亚-某机构暑期本科生研究体验(SURE)项目正式启动。 SURE是一个为期八周的暑期项目,面向多元背景的本科生群体(其中许多来自STEM领域历史上代表性不足的背景)。学生在哥伦比亚大学教师的指导下进行原创性科学研究,并接受某机构导师提供的额外专业培训。 该项目还将为来自历史上代表性不足背景的学生提供研究生奖学金,以支持他们在哥伦比亚大学攻读STEM领域的硕士学位。请访问项目页面了解更多关于SURE项目的信息并申请SURE奖学金。FINISHED
的定量三维成像,探索相变和构建相图,手性模式的识别,位点定位等 频率空间成像X射线衍射包括衍射图片分类,相分析,相变分析,晶体结构分析,缺陷及应力分析,单晶信号分离,衍射重建等电子衍射包括图像去噪、筛选、分割,电镜的自动化位点选取 从任务类型出发,将调研的研究论文中使用的方法划分如下:1D/2D分类,回归,聚类,定位,分割,检测,去噪,数据筛选,超分,模拟生成,2D/3D重建3. 以电子显微镜STEM(Scanning Transmission Electron Microscopy)为例:卷积神经网络CNN:Identify atom column positionsCluster )生成对抗网络GAN:Create realistic STEM image with small data difference between experiments (e.g., CycleGAN 图片来自光学显微镜,扫描电镜,穿透式电镜。
y轴表示多任务模型相比单模型的AUC的提升,可以发现在两侧多任务模型都有提升,但是在中间是负向的(MMoE,PLE),而STEM可以缓解这个问题。 2.方法 Alt text 2.1 共享的和任务特定的emb层 令 x=\{x_1,... _{j}^{S} & =\operatorname{MLPs}_{j}^{S}\left(\boldsymbol{h}_{0}^{S}\right), \forall j=1, \ldots, K_{2} o}^{t}= & \sum_{i}^{K_{1}} \boldsymbol{g}_{i}^{t \rightarrow t} \boldsymbol{h}_{i}^{t}+\sum_{i}^{K_{2} 与MMoE相比,STEM-Net门控机制针对特定任务和共享专家进行了优化,而MMoE的门控网络则无差别地更新所有专家。
STEM推广项目2020年12月,来自某理工学院Kharagpur分校的某机构天线与传播-微波理论与技术学会联合学生分会的志愿者们,在某机构Kharagpur分会的支持下,发起了一项基层STEM推广计划 许多年轻女性是第一次接触电子技术——这是朝着减少STEM领域性别差异迈出的鼓舞人心的一步。 学生大使们会见了多位对印度STEM教育做出显著贡献的杰出人士。 新的某机构学生分会如雨后春笋般涌现,曾经与STEM教育隔绝的社区正逐渐成为不断发展的技术景观的一部分。 在联系、同情心以及相信每个学生,无论他们生活在哪里,都应该获得优质STEM教育的信念的驱动下,这一旅程仍在继续。FINISHED
近年来,冷冻电镜(cryo-EM)已经成为解析生物大分子三维结构的核心实验手段之一。与依赖结晶的传统方法不同,单颗粒冷冻电镜可以直接从实验图像中重建结构,为研究复杂、柔性或动态结构提供了重要工具。 但在实际数据处理中,冷冻电镜的实验数据极其嘈杂、信息不完整,三维结构的重建本质上是一个高度不适定的逆问题。 与此同时,EMDB 中已经积累了数以千计的高质量冷冻电镜密度图,蕴含着丰富但尚未被充分利用的结构先验信息。 www.biorxiv.org/content/10.64898/2025.12.29.696802v1 项目主页: https://bytedance-seed.github.io/cryofm/blog/cryofm2/ 模型与代码: https://huggingface.co/ByteDance-Seed/cryofm-v2 https://github.com/ByteDance-Seed/cryofm
从ViT对优化、超参、训练周期敏感性出发,揭示了其背后的根本原因patchify stem,并在此基础上提供了一种选择:轻量型堆叠卷积stem。 也就是说,采用Convolutional stem可以极大提升ViT的优化稳定性,同时提升其峰值性能(提升~1-2%)。而且,这种改善跨数据集、跨模型大小。 上述发现促使我们采用标准的、轻量型stem构建ViT模型的stem进而得到一个更鲁棒的ViT架构。 Vision Transformer Architectures ? 采用标准网络命名法,我们将ViT中Transformer模块之前的视作stem,即原始ViT的stem为大核卷积,我们暂且将其称之为patchify stem。 为更方面与CNN进行对比,我们将其标准化为1GF、2GF、4GF、8GF形式,见下表。注:下角标p表示采用patchify stem。 ?
电镜照片的“隐形短板” 在上一期关于“机理图”的讨论中,我们聊到了逻辑的可视化。 一分钟学会顶刊5大类必备图形(一):最难画的“概念与机理图”,AI帮你搞定! 对于材料学、生物学、化学等实验学科,SEM(扫描电镜) 和 TEM(透射电镜) 是必不可少的表征手段。 但你是否发现,在 Nature, Science, Advanced Materials 等顶级期刊中,作者很少只单纯罗列电镜照片? 通常,他们会在照片旁配一张精美的 3D 结构示意图。 Mesenchymal stem cells (MSCs) adhering tightly to the surface, extending pseudopodia into the pores. 为了让广大用户可以用上正版科研绘图神器,这里给大家推荐一个宝藏网站和使用教程: 1.注册账号并登陆 网址:https://dftianyi.com,注册后点击侧边栏的科研绘图选项卡即可,现在注册享免费试用 2.
图2:SWCNT与铂纳米立方体的结构表征通过高分辨透射电镜(AC-TEM)和球差校正高角环形暗场扫描透射电镜(AC-HAADF-STEM)图像可见,铂纳米立方体均匀锚定在SWCNT束表面,其长边平行于碳管轴向
SURE暑期项目促进STEM多样性取得显著成效哥伦比亚大学与某机构于2020年9月合作成立人工智能技术中心(CAIT),在此基础上于2021年夏季推出了哥伦比亚-某机构暑期本科生研究体验(SURE)项目 这项为期八周的计划旨在为历史上在STEM领域代表性不足的学生提供科研机会。 基于首期项目的成功,2022年计划将招生规模扩大至50人,项目时长延长至10周,并为 underrepresented 群体学生提供STEM领域硕士奖学金。项目详情可通过官方页面了解申请信息
冷冻传输扫描电镜Cryo-SEM的技术原理与操作冷冻传输扫描电镜(Cryo-SEM)是一种高级的材料分析技术,它结合了低温样品制备与扫描电子显微镜(SEM)的高分辨率成像能力,特别适用于观察那些在常规条件下会变形或蒸发的样品 2. 冷冻传输系统为了保持样品的低温状态,冷冻传输系统至关重要。它包括一系列低温装置,如气锁室、冷冻台和防污染器,确保样品从制备到成像过程中不经历温度变化,防止冰晶形成和样品污染。3. 2. 冷冻固定:使用高压冷冻仪或液氮泥快速冷冻样品,保持其原始结构。3. 转移与断裂:将冷冻样品转移到冷冻制备室,进行冷冻断裂,以获得内部结构的暴露面;在必要时,进行表面处理,如升华去除表面冰层。
今年夏天,某中心暑期本科生研究体验项目(简称SURE)举办了一系列共计三场“某中心日”活动。SURE项目旨在通过为来自历史上代表性不足群体的本科生提供基于大学的暑期研究体验,增加科学、技术、工程和数学领域的多样性。
某中心女性科学家小组探讨STEM多样性五位在某中心工作的女性科学家在INFORMS 2020会议期间举办了一场小组讨论,重点探讨科技创新与多样性的重要性。 Childers-Day、预测科学总监Ping Xu、某中心Flex和Hub副总裁Muge Erdirik Dogan、首席产品经理Irene Song以及高级运筹学科学家Ozlem Bilginer共同主持了关于STEM 讨论重点内容职业发展与导师制度小组成员分享了在科技领域的职业发展路径探讨了女性在STEM领域获得导师指导的机会与价值强调了多元化团队对科技创新的促进作用技术研究领域讨论涉及的研究领域包括:运筹学与优化需求预测数据分析与科学会议资源会议提供了 45分钟讨论的回放视频,深入呈现了小组成员在某中心的职业经历、当前职责,以及STEM领域女性发展机会等关键话题。
2、数据加载和STEM参数设置 在STEM主界面中加载数据,设置合适的参数后,运行分析。 ? 界面的第一部分“1. Expression Data info”中,点击“Browse”加载数据。 界面的第二部分“2. Gene info”用于指定加载基因注释信息文件,以便在后续获得聚类后,对目标聚类群内的基因集执行富集分析,如GO、KEGG功能分析等。 2、数据加载和STEM参数设置 程序界面中,“1. Expression Data info”和“3. Option”的数据加载、标准化以及聚类参数选择等,和上述操作过程一致,不再多说。 但此时需要在“2. Gene info”中指定加载基因注释信息文件,以便在后续获得聚类后,对目标聚类群内的基因集执行富集分析。 设置完毕后,点击“Execute”执行分析。 ? 其它功能 以上仅对STEM执行时序数据的聚类以及基因功能富集分析的方法做了简单演示。更多的功能由于使用不多,这里不再提及。例如在上文STEM的主程序界面中,在“2.
该文介绍了构建的 SARS-CoV-2 的 RBD 抗原修饰的人源肺球细胞外泌体,作为可雾化吸入的 COVID-19 疫苗 (RBD-Exo 疫苗),RBD-Exo 疫苗经冻干后在室温下稳定 3 个月以上 并且由于外泌体的强同源靶向能力,RBD-Exo 疫苗被雾化吸入后在呼吸道及肺组织表现出更长驻留时间,在动物实验中,两剂 RBD-Exo 疫苗可减弱重症肺炎,并减少 SARS-CoV-2 活病毒感染后的炎症浸润 ■ TEM 鉴定外泌体形态电镜具有较高的分辨率,可以直接观察到样品中外泌体的形态。 Muyu Yu 等人在研究经阿伐他汀预处理后的骨髓间充质干细胞 (BMSC) 外泌体是否具有促血管生成能力时,对 BMSC 来源的外泌体进行了鉴定,如图 4 所示:透射电镜观察到各组外泌体典型的球形、膜状结构 Stem Cell Res Ther. 2020 Aug 12;11(1):350.4. Tyson Smyth, Max Kullberg, et al.
i-k,拉曼光谱(i)及统计分布(k)显示,所制备的石墨薄膜具有极低的缺陷密度(ID / IG≈ 0.03)和尖锐的G峰(半高宽 ≈ 13 cm⁻¹),2D峰的双洛伦兹拟合(j)则证实了其完美的ABA堆垛结构 图2 | 飞行时间二次离子质谱揭示碳的快速扩散与偏析动力学图2利用飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)对碳在镍中的时空分布进行了三维追踪。a,b,原始镍箔中几乎探测不到碳信号。 尽管每个循环的净增厚(~0.1 μm)低于单次极限,但2小时内制备5 μm厚薄膜的效率仍远超传统方法。 d-f,扫描隧道显微镜(STM)(d)、选区电子衍射(SAED)(e)和环形暗场扫描透射电镜(ADF-STEM)(f)从原子尺度共同证实了薄膜的ABA堆垛结构。 g,h,截面高分辨透射电镜(HRTEM)图像清晰显示了石墨的层状结构及0.68 nm的c轴周期。