• 史密森尼学会摄影 摄影作为艺术和历史 史密森尼学会的美国艺术国家博物馆举办摄影展览有着悠久的历史。一个引人注目的展览是 “Ansel Adams, A Legacy”,展出了安塞尔·亚当斯标志性的风景摄影作品。这个展览取得了巨大的成功,吸引的游客比博物馆历史上任何其他展览都多。 史密森尼学会举办的其他热门摄影展览包括“马修·布雷迪肖像:作为历史的影像,作为艺术的摄影”、“美国摄影:第一个世纪”和“视觉日记:30、40 年代的哈莱姆和哥伦比亚特区”。这些展览展示了史密森尼学会致力于保存和展示摄影艺术和历史。 史密森尼学会摄影馆藏 史密森尼学会庞大的馆藏包括数百万张照片,从艺术品到纪实图像,无所不包。其中许多照片保存在影像、印刷和摄影服务部,而其他照片则保存在史密森尼学会综合大楼内的博物馆场馆中。 例如,园艺部有 70,000 多幅图像,记录了景观设计和花卉设计的历史。史密森尼天体物理台收藏了 60 多万张有关天文学和天象的图片,数量庞大。 摄影在信息传递中的作用 摄影在史密森尼学会与公众分享知识和见解的使命中发挥着至关重要的作用。史密森尼学会通过其网站和各种数字平台,让人们可以访问数百万张数字化照片。根据主题和博物馆来源对这些图像建立索引,使研究人员、学生和普通公众可以轻松地搜索和访问它们。 除了在线展示外,史密森尼学会还继续举办摄影展览,吸引和教育游客。这些展览探讨了广泛的主题,从摄影史到摄影在记录社会和文化变革中所扮演的角色。 保存和扩充摄影馆藏 史密森尼学会致力于为子孙后代保存和扩充其摄影馆藏。该学会投资于新的存储设施和数字编目计划,以确保这些宝贵资产的长期保存。 史密森尼学会还在探索创建专门用于摄影研究和鉴赏的中心。该中心将为策展人、学者和学生提供靠近馆藏工作空间,并将举办各种展览和教育课程。 结论 摄影是史密森尼学会保存和分享知识使命的一个组成部分。通过其展览、馆藏和数字举措,史密森尼学会继续展示摄影的艺术、历史和文化意义,同时确保其为后代保存。

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  • 女发明家:克服障碍 塑造现代世界 女性创新先驱 纵观历史,无数女性为科学、技术和创新做出了重大贡献。尽管面临诸多障碍,这些杰出的发明家们仍旧坚持不懈,为我们的世界留下了不可磨灭的印记。 埃维林·贝雷津:文字处理之母 埃维林·贝雷津,一位在男性主导领域工作的女性,她敢于挑战社会规范,成为计算机科学领域的先驱。1951年,她设计了第一台文字处理器的原型机,永久地改变了秘书和办公人员创建和编辑文档的方式。 凯瑟琳·伯尔·布洛杰特:非反射玻璃的发明者 物理学家兼化学家凯瑟琳·伯尔·布洛杰特开发了一种开创性的工艺来制造非反射玻璃,这项技术现在对于眼镜、相机镜头和无数其他应用至关重要。她的发明彻底改变了我们看待世界的方式。 玛丽·比阿特丽斯·戴维森·肯纳:一位开拓性的发明家 玛丽·比阿特丽斯·戴维森·肯纳,一位非裔美国女性,拥有任何非裔美国女性获得的最多的专利。她最著名的发明是卫生带,它彻底改变了月经卫生,尽管最初因为种族偏见而遭到抵制。 玛丽·谢尔曼·摩根:火箭燃料先驱 在太空时代,玛丽·谢尔曼·摩根在将美国送入轨道方面发挥了关键作用。作为其工程部门中唯一的女性和非大学毕业生,她研制出了联氨,这是一种为第一颗美国成功卫星“探险者一号”提供动力的火箭燃料。 猿桥胜子:海洋气候研究员 猿桥胜子对海洋气候研究做出了开创性的贡献。她开发了一种测量海水中的二氧化碳水平的方法,使科学家能够追踪海洋酸化及其对海洋生态系统的影响。 迎接挑战 激励后代 这些女性发明家面临着许多挑战,包括歧视、缺乏认可以及获得资源有限。尽管有这些障碍,她们还是坚持了下来并取得了非凡的突破。她们的故事激励我们克服逆境并追求我们的梦想。 彰显女性贡献 女性发明家的贡献常常被忽视或轻视。通过突出她们的成就,我们不仅可以表彰她们的遗产,还可以让未来的女性能够从事科学、技术和创新领域的职业。 赋能女性参与 STEM 为了培养一个更具包容性的 STEM 环境,我们必须积极支持和鼓励女性。这包括导师计划、奖学金和解决教育和工作场所中性别差异的举措。 启迪下一代 女性发明家的故事为年轻女孩和女性提供了有力的榜样。通过了解她们的毅力和创造力,未来的几代人可以受到启发,去追求自己的热情,并对世界产生有意义的影响。

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  • 未分类

    Kinect和Siri:革新人机交互

    by 彼得
    by 彼得

    Kinect 和 Siri:人机交互的革命 动作感应和语音控制 微软针对 Xbox 360 推出的体感控制器 Kinect,已经改变了我们与技术交互的方式。它允许用户游玩游戏、控制电视,甚至可以通过简单的身体动作操作 3D 图像。 苹果针对 iPhone 4S 推出的“个人助理”Siri,则是另一项以语音识别来执行语音请求的突破性技术。从发送短信到搜索路线,Siri 让用户可以比以往更轻松地与设备交互。 黑客拓展边界 在扩展 Kinect 和 Siri 的功能方面,黑客们发挥了关键作用。他们已经使用 Kinect 为机器人提供了 3D 视觉、让外科医生可以用手势控制 CT 扫描,甚至创建了互动式的影子木偶。 一位黑客已经想出了如何使用 Siri …

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  • 智能听诊器附件改变心脏监测 科技革命听诊器 传统听诊器几个世纪以来一直是医学实践中的中流砥柱,但 Eko Core,一个尖端的附件,将听诊器带入了现代。这种创新设备通过蓝牙与智能手机或平板电脑配对,允许医生实时记录和分享心脏声音,从而革新心脏监测。 虚拟咨询提高效率 Eko Core 授权医生在世界任何地方与心脏病专家进行虚拟咨询。通过直接向专家发送心脏声音,医生可以获得专家意见,而无需进行亲自预约,从而节省时间并减少不必要的检查。这种效率已在电子咨询计划中得到证明,该计划已显着缩短了等待时间和转诊费用。 云端分析增强准确性 除了虚拟咨询外,还可以将 Eko Core 记录的心脏声音上传到安全的云端数据库。这允许将结果与大量心脏声音记录进行比较,有助于检测心脏杂音等异常情况。这种基于云的分析提高了诊断准确性并降低了误诊的可能性。 与现有听诊器无缝集成 与其他数字听诊器不同,Eko Core 不会取代传统型号。相反,它连接在耳部和胸部部件之间,保留了听诊器的可信赖功能,同时增加了高级功能。这种无缝集成确保医生可以继续依赖他们所熟悉和珍视的工具。 主动降噪和放大以获得最佳音质 Eko Core 具有主动降噪和放大功能,即使在急诊室等嘈杂环境中也能增强音质。这确保了清晰准确的心脏声音记录,无论周围环境如何。 医学专业人员的教育工具 除了其临床应用外,Eko Core 还是一个有价值的教育工具。通过将心脏声音记录传输到移动设备和云端,它允许医学生和医生在几乎任何地方聆听各种各样的心脏声音。这增强了他们的诊断技能并提供了持续学习的机会。 试点计划和未来应用 预计在不久的将来,使用 Eko Core …

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  • 动物行为操纵者:现实生活中的夺尸魔 寄生虫并非科幻小说的产物;它们是真实存在的有机体,会寄生在各种生物身上,从老鼠和蟋蟀到蚂蚁和飞蛾。这些寄生虫已经进化出复杂策略来操纵寄主的行为,方式常常令人毛骨悚然且着迷。 改变寄主外貌和行为的寄生虫 一些寄生虫会改变寄主的外貌,让它们对捕食者更具吸引力,或让它们不太容易被发现。例如,寄生原生动物弓形虫,在猫的肠道内繁殖,会让老鼠失去对猫尿的恐惧感。事实上,它们会受到这种气味的性吸引,成为猫科动物的猎物。 劫持寄主神经系统的寄生虫 其他寄生虫会劫持寄主的神经系统,迫使它们以对寄生虫有利的方式行事。例如,线虫 Paragordius tricuspidatus 会感染蟋蟀,并产生吸引它们前往明亮光线下的蛋白质。这会导致蟋蟀跳入水中,线虫可以在那里找到配偶并繁殖。 取代寄主器官的寄生虫 在一种真正非凡的寄生案例中,甲壳动物 Cymothoa exigua 会入侵鲷鱼的口腔并取代它们的舌头。寄生虫会钩住鱼舌的底部并吸食其血液,导致舌头萎缩。随着寄生虫的生长,它会成为舌头的功能性替代品,让鱼可以继续进食。 寄生蜂及其对寄主的控制机制 寄生蜂已经进化出各种策略来操纵它们的寄主。一些寄生蜂会将卵产在毛毛虫体内,幼虫在那里发育并以寄主的组织为食。在它们生长的过程中,幼虫会释放化学物质来改变毛毛虫的行为,让它保护幼虫结成的茧。 其他寄生蜂会麻痹寄主并在其身上产卵。从这些卵中孵化的幼虫会以寄主的血液为食,并最终杀死寄主。在死亡之前,寄主蜘蛛会编织出一个与平时完全不同的网,为寄生蜂幼虫的发育提供一个安全的环境。 阉割寄主并将其变成代孕母亲的藤壶 寄生藤壶 Sacculina carcini 会入侵螃蟹并将它们变成代孕母亲。藤壶会附着在螃蟹外骨骼的一个关节上,并向螃蟹体内发送触须,在那里窃取螃蟹血液中的营养。藤壶还会释放化学物质,阉割螃蟹并让它像对待自己的卵一样照顾藤壶的卵。 将甲壳动物引向光线的棘头虫 棘头虫 Polymorphus paradoxus 会感染甲壳动物,让它们受到光线的吸引。这种行为对蠕虫有利,因为它增加了甲壳动物被鸭子吃掉的可能性,而鸭子是蠕虫的下一个宿主。 将瓢虫变成守护者的寄生蛆虫 寄生蜂 Dinocampus …

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  • 蘑菇色调油漆颜色:大地色系中性色指南 理解蘑菇颜色 蘑菇色是一种弥合棕色和灰色之间差距的大地色系中性色。它通常从浅色到中深色不等,并且可能有绿色、蓝色、紫色或黄色的二级色调,使其成为中性色爱好者的多样化选择。 选择合适的蘑菇色调油漆颜色 在选择蘑菇色调油漆颜色时,请考虑以下因素: 色调:蘑菇色调可以具有暖色调或冷色调。暖色调,例如黄色或米色,营造出一种舒适温馨的氛围。冷色调,例如绿色或蓝色,则唤起一种更现代、更清新的感觉。 明度和暗度:浅蘑菇色调非常适合空间较小或自然光线有限的房间。中色调蘑菇色调提供了温暖和中性的平衡。深蘑菇色调营造出一种戏剧性和精致的氛围。 风格:蘑菇色调与各种室内风格相得益彰,从传统风格到现代风格。 顶级蘑菇色调油漆颜色精选 Sherwin-Williams Loggia:一种带有米色底色的浅蘑菇色调,非常适合搭配白色或米白色内饰。 Mega Greige:一种温暖的中色调蘑菇色调,与其他暖色调中性色和大地色系颜色搭配得很好。 Fawn Brindle:一种从浅到中色调的蘑菇色调,带有绿灰色底色,赋予其一种凉爽、质朴的感觉。 Keystone Gray:一种带有温暖灰色底色的中色调蘑菇色调,在保持中性美感的同时为空间带来温暖。 Poised Taupe:一种带有灰色和紫罗兰色底色的中到深色调蘑菇色调,散发出一种高贵而精致的氛围。 Farrow & Ball Pavilion Gray:一种带有微妙蓝色底色的冷色调蘑菇色调,营造出一种现代而优雅的外观。 Drop Cloth:一种带有柔和中灰色米色底色的温暖中色调蘑菇色调,提供了一种中性和多功能的选择。 Skimming Stone:一种浅色、温暖的蘑菇色调,非常适合突出墙面镶板或营造温馨的卧室氛围。 Dove Tail:一种带有柔和丁香色底色和温暖灰色饰面的温暖、浪漫的蘑菇色调,非常适合比米色更偏灰色的中色调蘑菇色调。 …

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  • 植物学

    蒜香藤:养护与栽培全面指南

    by 罗莎
    by 罗莎

    蒜香藤:护理和栽培全面指南 概述 蒜香藤,又名马达加斯加茉莉或新娘花,是一种引人入胜的开花藤本植物,因其娇嫩的白色花朵和令人陶醉的香气而备受推崇。蒜香藤原产于马达加斯加,在潮湿温暖的热带气候中茁壮成长。虽然它可能难以栽培,但在适当的护理下,这种奇特的植物可以为任何室内或室外空间带来美丽和芬芳。 护理要求 光照: 室外:充足的阳光或半阴,避免灼热的午后阳光。 室内:朝阳的窗台或生长灯下。 土壤: 排水良好的盆栽培养土,富含壤土和泥炭藓。 pH 值在 5.5 至 6.5 之间。 水分: 浇水要适量,每次浇水之间让土壤略微干燥。 避免浇水过多,因为这会导致根腐病。 温度和湿度: 蒜香藤在 65 至 90 华氏度(18 至 32 摄氏度)的温暖温度下茁壮成长。 高湿度至关重要,尤其是在生长期。考虑使用加湿器或将植物放置在水景附近。 肥料: 春季和夏季每月施用一次平衡的花卉肥料。 …

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  • 乡村风格设计:打造温馨自然之家的指南 什么是乡村风格设计? 乡村风格设计的特征 天然材质:实木、石材和砖块是乡村风格装饰的基础。 有机纹理:粗糙的木材、黄麻地毯和动物皮革增添了深度和趣味性。 手工元素:独特且独一无二的单品为乡村风格住宅增添了个人特色。 厚重家具:乡村风格家具通常由木材和皮革等坚固材料制成,营造出一种持久感。 简洁线条:乡村风格设计的重点在于材料,而不是复杂的设计。 外露横梁:外露的横梁增添了一抹乡村魅力和特色。 乡村风格设计的元素 木材:选择实木家具和地板,重点关注风化的或再生木材。 石材:使用石材作为壁炉、台面和装饰,营造一种自然和永恒的感觉。 砖块:外露的砖墙增添了一抹工业魅力和温暖。 纺织品:为地毯、窗帘和室内装潢选择黄麻、粗麻布和帆布等天然面料。 金属:铁、铜和镀锌钢的点缀为灯具、五金和家具增添了乡村气息。 乡村风格装饰 家具:寻找采用再生木材制成、边缘粗糙且饰面做旧的单品。 配饰:用蜡烛、陶器、篮子和编织纺织品将乡村元素融入家中。 照明:选择采用木材和铁等天然材料制成的灯具,并选择温暖、有气氛的照明。 艺术品:展示捕捉大自然之美或乡村场景的画作或照片。 植物:将植物和绿色植物带入室内,增添一抹新鲜和活力。 乡村风格与农舍风格 乡村风格设计:更原始、更粗犷,采用未完成的元素,重点关注天然材料。 农舍风格:更温暖、更温馨,采用抛光的饰面,融合了乡村和工业元素。 在哪里寻找乡村风格装饰 家具店:玛格诺莉亚、Restoration Hardware、西榆、世界市场、陶艺谷仓 跳蚤市场:当地跳蚤市场通常有专门销售定制乡村风格单品的摊主。 网上零售商:Etsy 是查找独特且手工制作的乡村风格物品的好地方。 …

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  • 帕克太阳探测器:探索太阳的奥秘 任务概述 美国国家航空航天局 (NASA) 的一项突破性的航天器帕克太阳探测器,即将开启一项历史性的任务,以揭开我们最近的一颗恒星——太阳的神秘面纱。该探测器于 2018 年发射,将比以往任何航天器都更接近太阳,距离其表面最近时仅有 383 万英里。 科学目标 帕克太阳探测器有以下几个关键科学目标: 研究太阳风:该探测器将研究太阳风(从太阳表面释放的带电粒子流)的起源和行为。 探索日冕:该探测器将首次直接进入太阳日冕,这是一层比太阳表面温度还高的神秘外层大气。 揭示高能粒子加速:该探测器将探究使高能粒子远离太阳的机制。 技术创新 帕克太阳探测器配备了尖端技术,以承受太阳附近极端的条件: 先进的隔热罩:一块 4.5 英寸厚的碳复合材料隔热罩,可保护探测器免受超过 2500 华氏度的高温侵害。 太阳边缘传感器:七个传感器持续监测探测器暴露在阳光下的情况,确保隔热罩保持正确的方向。 液体冷却系统:一个加压水系统可冷却探测器的仪器和机械设备。 挑战和合作 帕克太阳探测器任务面临着许多挑战,包括极端高温、辐射以及自主操作的需要。为了克服这些挑战,美国宇航局和约翰·霍普金斯大学应用物理实验室组建了一个由科学家、工程师和技术人员组成的团队。 对空间探索和地球生命的影响 帕克太阳探测器任务不仅是为了科学发现,而且对太空探索和地球生命也有实际意义: 空间探索:该任务将增进我们对太阳行为的了解,这对未来的太空旅行和宇航员的安全至关重要。 地球生命:太阳在我们星球的气候和生态系统中扮演着至关重要的角色。通过研究太阳,我们可以更好地了解其对地球的影响,并减轻潜在风险。 发射和轨道 …

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