信息技術
美國
先進計算加速發展,新型元件成績斐然
量(liang)(liang)子(zi)(zi)計算方面(mian),英特爾公司2018年1月宣(xuan)布(bu)(bu)開(kai)發(fa)出49量(liang)(liang)子(zi)(zi)位測試(shi)芯(xin)片Tangle Lake。此后(hou)科學家不斷推出新研究成果:證明“自旋—光子(zi)(zi)強耦合(he)”可讓單獨(du)量(liang)(liang)子(zi)(zi)比特相互作(zuo)用、制(zhi)造出可作(zuo)量(liang)(liang)子(zi)(zi)中繼器的有瑕人造鉆(zhan)石、構建模(mo)塊(kuai)化(hua)量(liang)(liang)子(zi)(zi)計算架構關鍵組(zu)件、開(kai)發(fa)出使(shi)碳納米管成為量(liang)(liang)子(zi)(zi)單光子(zi)(zi)源的方法等,有力推動(dong)了量(liang)(liang)子(zi)(zi)計算系統的開(kai)發(fa)。美國(guo)國(guo)家科學技術(shu)委員會9月發(fa)布(bu)(bu)《量(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)息科學國(guo)家戰略概述(shu)》,志在(zai)推動(dong)量(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)息科學加(jia)速發(fa)展。
超(chao)(chao)級計(ji)算(suan)機(ji)(ji)方面,“頂點”和“山脊”兩臺計(ji)算(suan)機(ji)(ji)在最新一期全球(qiu)超(chao)(chao)級計(ji)算(suan)機(ji)(ji)500強(qiang)榜單中分獲冠、亞軍,極大增強(qiang)了美在超(chao)(chao)算(suan)競爭中的底氣(qi);能源部4月推出耗資18億(yi)美元的百億(yi)億(yi)次級超(chao)(chao)級計(ji)算(suan)機(ji)(ji)開發計(ji)劃,更表明美追求(qiu)超(chao)(chao)算(suan)領(ling)域(yu)國際領(ling)導地位的決心(xin)。
此外,美科學家在計(ji)(ji)算(suan)(suan)機元(yuan)(yuan)器(qi)件研發(fa)方面也成績(ji)斐然。可將數據中心帶寬提高10倍(bei)的光電(dian)子(zi)芯(xin)片(pian)、具有精準分(fen)發(fa)光信號能(neng)力的硅(gui)芯(xin)片(pian)、基于內存計(ji)(ji)算(suan)(suan)技(ji)術的AI芯(xin)片(pian)、可同(tong)時存儲和處理(li)信息的記憶晶體管等新(xin)型元(yuan)(yuan)器(qi)件的問世,為新(xin)型計(ji)(ji)算(suan)(suan)機開(kai)發(fa)打下了堅實基礎(chu)。
日本
量子技術全面進步,存儲理論有新突破
大(da)(da)阪大(da)(da)學(xue)、NTT和東京大(da)(da)學(xue)的(de)研(yan)究(jiu)(jiu)小組(zu)首(shou)次驗證了(le)(le)由冷卻原(yuan)子(zi)構成的(de)量(liang)子(zi)存儲器與光纖網絡(luo)構成可(ke)通信(xin)波(bo)段光子(zi)的(de)量(liang)子(zi)網絡(luo)。該研(yan)究(jiu)(jiu)成果(guo)展示(shi)了(le)(le)一條實現量(liang)子(zi)中(zhong)繼的(de)新(xin)道路,為實現量(liang)子(zi)網絡(luo)的(de)遠(yuan)程化開辟了(le)(le)新(xin)途徑,具有抵御利用(yong)量(liang)子(zi)計算機實施的(de)黑(hei)客攻(gong)擊能力的(de)新(xin)一代量(liang)子(zi)密(mi)碼安全(quan)通信(xin)又向遠(yuan)程化邁出(chu)了(le)(le)一步(bu)。
橫濱國立大學利用金剛石中(zhong)氮空(kong)位中(zhong)心(xin)的電子(zi)和(he)核子(zi)的自旋作(zuo)為(wei)量(liang)子(zi)比特,全球率先(xian)成功實現了室溫下完全無磁場的條件(jian)下的萬能(neng)量(liang)子(zi)門操作(zuo)。這種(zhong)獨特的量(liang)子(zi)比特完整量(liang)子(zi)門操作(zuo)被(bei)命(ming)名為(wei)幾何學量(liang)子(zi)比特,能(neng)以更高(gao)的速(su)度進行高(gao)精度運算。
日本理(li)化學研(yan)究所(suo)和北海道大學等組成的(de)聯合研(yan)究小組,發現在沒有外(wai)部磁(ci)場的(de)狀態下也會(hui)產生磁(ci)渦旋,并查明(ming)了(le)磁(ci)渦旋的(de)形(xing)成機制(zhi)。科學家有望以(yi)此(ci)為(wei)基(ji)礎,研(yan)發以(yi)磁(ci)渦旋為(wei)信息載體的(de)磁(ci)存儲單元。
德國
量子計算重點發力,基礎研究瞄準未來
2018年,德國在(zai)量(liang)子計算(suan)機領域又有新的(de)進展,康斯坦(tan)茨大(da)學領銜的(de)團隊開發(fa)(fa)出了(le)一種基(ji)于硅雙(shuang)量(liang)子位系(xi)統的(de)穩定的(de)量(liang)子門,這項研究成果被稱(cheng)為通向量(liang)子計算(suan)機的(de)里程(cheng)碑;弗勞恩霍夫(fu)應用(yong)固體物(wu)理研究所(suo)開發(fa)(fa)出了(le)一種微磁場下(xia)應用(yong)的(de)量(liang)子傳(chuan)感(gan)器,可用(yong)于未來計算(suan)機硬盤識(shi)別。
在信息(xi)技(ji)術(shu)基礎研究(jiu)領域,卡爾(er)斯魯厄理工學(xue)院的研究(jiu)團隊開(kai)發出了(le)(le)完全由金屬構(gou)成(cheng)的單原子晶(jing)體管,為未來(lai)(lai)信息(xi)技(ji)術(shu)開(kai)辟了(le)(le)新(xin)的應用前(qian)景;凱澤斯勞滕技(ji)術(shu)大學(xue)科學(xue)家首(shou)次展示了(le)(le)如(ru)何在集成(cheng)振幅回路(lu)中使(shi)磁(ci)子形成(cheng)電流(liu),這一研究(jiu)打開(kai)了(le)(le)未來(lai)(lai)磁(ci)子芯片(pian)的大門。
英國
擬建5G測試平臺,超級計算模擬人腦
2018年9月,英國政(zheng)府宣布,將以(yi)西米德蘭(lan)茲地域的伯明翰(han)、考(kao)文垂、伍爾弗漢普頓3個城市為中央(yang),設立相關(guan)測試平臺,以(yi)建設較(jiao)大規模的5G試點(dian)網絡。
11月初,英國曼徹斯特大學科(ke)學家激活了世界上(shang)最(zui)(zui)強“大腦(nao)”——一臺擁有100萬個處理器(qi)內核和(he)1200個互(hu)連電路(lu)板的(de)超(chao)(chao)級計(ji)算機,它能(neng)像(xiang)人腦(nao)一樣(yang)運作(zuo),是迄今最(zui)(zui)準確模擬(ni)人腦(nao)的(de)超(chao)(chao)級計(ji)算機。
韓國
基礎設施位居前列,技術研發多有亮點
信息(xi)技術是韓(han)國(guo)的(de)優勢領域。韓(han)國(guo)的(de)信息(xi)技術基(ji)礎(chu)設施繼續位居(ju)前列。2018年(nian)年(nian)初平昌(chang)冬(dong)奧會(hui)之前,韓(han)國(guo)建成了大規(gui)模5G試驗網絡,預計于2019年(nian)初期實現商用化(hua),這一(yi)計劃進展迅(xun)速(su)。
在量子計(ji)算(suan)領域(yu),韓國學者開(kai)發(fa)出(chu)一(yi)種量子弱(ruo)測量方法,克服了(le)海森(sen)堡不確定原理的限制,可以有效應用于(yu)量子計(ji)算(suan)機的運算(suan)過程。韓國企(qi)業成功研發(fa)出(chu)處(chu)理器“Exynos9”,其搭(da)載了(le)借鑒人(ren)(ren)類大腦結(jie)構的新(xin)概念(nian)人(ren)(ren)工智能芯片,可用于(yu)手機終端并行處(chu)理大量多(duo)媒體(ti)數據(ju)。韓國開(kai)發(fa)的廣視角(jiao)全息圖像(xiang)技術將信息儲存量提(ti)升了(le)100倍(bei)。
以色列
網絡安全齊頭并進,無人駕駛安全先行
以(yi)色(se)列(lie)證券管(guan)理局(ju)表示,其已開始使用區塊(kuai)鏈技術(shu)應對(dui)網絡安全(quan)挑戰。信息公(gong)司塔爾(er)多經過3個(ge)月時間開發(fa)(fa)出管(guan)理局(ju)所需(xu)的(de)區塊(kuai)鏈軟(ruan)件系統(tong)。以(yi)美兩國研究人員開發(fa)(fa)出可從(cong)包括(kuo)“臉書”和“推(tui)特”在內的(de)大多數社(she)交(jiao)網上發(fa)(fa)現假賬戶的(de)通用方法,其在網絡安全(quan)等(deng)領域具有廣泛的(de)應用潛力。
為應對汽(qi)車電(dian)子系統(tong)安(an)全(quan)性面臨的(de)(de)挑戰,以(yi)色列Arilou公司(si)(si)研發的(de)(de)并行防侵入(ru)系統(tong)(PIPS)能夠通(tong)(tong)過主(zhu)動攔截(jie)來自汽(qi)車被(bei)“黑”電(dian)控單(dan)元的(de)(de)惡意指(zhi)令,保護(hu)車輛(liang)(liang)整(zheng)個網(wang)絡的(de)(de)安(an)全(quan);GuardKnox公司(si)(si)借助戰機和防空(kong)導彈(dan)系統(tong)的(de)(de)安(an)全(quan)理念,為車輛(liang)(liang)提供(gong)了自動安(an)全(quan)保護(hu)措施(shi),在確保正常通(tong)(tong)信的(de)(de)同時(shi),阻(zu)止(zhi)包括網(wang)絡攻擊在內的(de)(de)任何不當信息的(de)(de)傳遞。
俄羅斯
量子計算蓄勢待發,超級計算獲得突破
2018年,俄加大對量子計算機和量子通信技術的研發力度:2月在索契召開的“2018俄羅斯投資論壇”期間,俄對外經濟銀行、VEB創新公司、前景研究基金會、莫斯科國立大學和非營利組織“數字經濟”簽署協議,計劃在5年內研制出50個量子比特的量子計算機;莫斯科物理技術學院科研團隊選取碳化硅作(zuo)為量(liang)子(zi)發(fa)射(she)材(cai)料,研發(fa)出新型量(liang)子(zi)發(fa)射(she)器(qi),每(mei)秒可(ke)發(fa)射(she)幾十億個單量(liang)子(zi),可(ke)保證G量(liang)級(ji)的比(bi)特傳輸速度,未來可(ke)用(yong)于構建信息安全性更高的量(liang)子(zi)通信網絡。
超(chao)級(ji)計(ji)算(suan)機(ji)方面,俄杜(du)布納聯合核子研究所(suo)3月建成了新(xin)型超(chao)級(ji)計(ji)算(suan)機(ji)“格沃倫(lun)”,其理論浮點運(yun)算(suan)峰值(zhi)為(wei)每秒(miao)1000萬億(yi)次(單精度)或500萬億(yi)次(雙精度)。
烏克蘭
信息產業老驥伏櫪,智能監測威力強勁
烏(wu)克蘭國家航空大(da)學2018年(nian)7月(yue)研發(fa)(fa)出一款新(xin)型智能監(jian)(jian)(jian)測接(jie)收(shou)系統(tong)。該智能監(jian)(jian)(jian)測接(jie)收(shou)系統(tong)可查找(zhao)和設置輻(fu)射(she)源參數,在規定(ding)頻段內對(dui)無線電(dian)信(xin)號(hao)的(de)(de)使用進行監(jian)(jian)(jian)測,確定(ding)來自不同發(fa)(fa)射(she)器(qi)的(de)(de)接(jie)收(shou)點處(chu)的(de)(de)場強;測定(ding)散(san)熱器(qi)的(de)(de)參數和輻(fu)射(she)源的(de)(de)坐標(biao),識別散(san)熱器(qi)、輻(fu)射(she)源類型;監(jian)(jian)(jian)測雷達(da)站(zhan)、指導站(zhan)、飛機與(yu)機場通(tong)信(xin)設施的(de)(de)無線電(dian)信(xin)標(biao)等。該系統(tong)還可進行GSM、GPRS和CDMA通(tong)信(xin),對(dui)流(liu)層散(san)射(she)和衛星(xing)通(tong)信(xin)以及民用無線電(dian)、電(dian)視信(xin)號(hao)通(tong)信(xin)等。根據烏(wu)方發(fa)(fa)布的(de)(de)信(xin)息,該設備(bei)具有質量輕、功耗低、信(xin)號(hao)分析速(su)度快、準確性(xing)高且便于攜帶的(de)(de)優勢(shi)。
人工智能與先進制造
美國
AI應用擴大需警惕風險,3D打印技術潛力可期
2018年美國在(zai)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)領(ling)域依然占據全球領(ling)先地(di)位,科學家(jia)開發出多種新算法(fa),達成創建“可(ke)視化”人(ren)(ren)工(gong)神經網(wang)絡(luo)、追蹤(zong)動(dong)(dong)物(wu)(wu)運動(dong)(dong)及行(xing)為、識別(bie)地(di)震后(hou)余震出現(xian)地(di)點(dian)、預測基(ji)因組修復結果等目(mu)標,逐步推動(dong)(dong)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)向前發展(zhan)(zhan)。同時(shi),人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)應用(yong)范疇逐漸擴(kuo)大,尤其是(shi)在(zai)醫(yi)療(liao)領(ling)域,食品和藥物(wu)(wu)管理(li)局(ju)首次批準(zhun)利用(yong)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)的(de)醫(yi)療(liao)設備(bei)上(shang)市(shi)銷售,讓人(ren)(ren)們對醫(yi)療(liao)領(ling)域人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)應用(yong)充滿期待(dai)。而2000多名(ming)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)領(ling)域專(zhuan)家(jia)共(gong)同簽署《禁止致(zhi)命(ming)性(xing)自主(zhu)武器宣言》,揭示(shi)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)發展(zhan)(zhan)可(ke)能(neng)帶來的(de)道(dao)德及現(xian)實風險,則再次警示(shi)世(shi)人(ren)(ren)應理(li)性(xing)發展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)。
借(jie)助新(xin)材(cai)料、人工(gong)智能(neng)等(deng)技(ji)術的(de)(de)進(jin)步(bu),3D打(da)印(yin)為代表(biao)的(de)(de)先進(jin)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)技(ji)術穩(wen)步(bu)發展。《增材(cai)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)標(biao)準化路線圖(tu)2.0版》的(de)(de)推(tui)出,為美(mei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)相關技(ji)術標(biao)準奠(dian)定(ding)堅實基礎。而可直接(jie)在皮膚(fu)上進(jin)行3D打(da)印(yin)的(de)(de)技(ji)術的(de)(de)出現,可跟蹤和(he)存(cun)儲(chu)使用(yong)方式的(de)(de)3D打(da)印(yin)器(qi)件的(de)(de)研發,以及3D打(da)印(yin)生(sheng)物工(gong)程脊髓(sui)、磁(ci)活化材(cai)料等(deng)成果,都(dou)表(biao)明3D打(da)印(yin)技(ji)術潛力(li)仍在。此外,利用(yong)光熱合(he)成石(shi)墨烯納(na)米帶、利用(yong)聲波制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)超微型(xing)光二極(ji)管(guan)、從聚合(he)物化學反應中獲取能(neng)源制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)聚合(he)物等(deng)新(xin)技(ji)術的(de)(de)出現,為美(mei)未(wei)來先進(jin)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)進(jin)一步(bu)發展奠(dian)定(ding)了(le)基礎。
德國
智能制造(zao)在(zai)汽車工(gong)業的(de)應用是德國工(gong)業4.0戰略的(de)重(zhong)要(yao)領域,2018年在(zai)聯邦教研(yan)部的(de)資助下,學院(yuan)、科研(yan)院(yuan)所(suo)與企業合作,在(zai)大學內(nei)創建了研(yan)發園(yuan)ARENA2036,探索汽車先進(jin)制造(zao)和(he)輕質結構及(ji)測試問題。未來的(de)制造(zao)將不再(zai)是同質和(he)線性(xing),工(gong)廠需要(yao)滿足更多(duo)個性(xing)化的(de)需求。
德國弗勞恩(en)霍夫協會所屬研(yan)究(jiu)所研(yan)發(fa)的ANNIE移動(dong)操作(zuo)平臺適用于人與機器(qi)人協作(zuo)的復(fu)雜生(sheng)產場(chang)景,該平臺具(ju)有(you)(you)感知、導航、安(an)全、軟件(jian)架構和交(jiao)互等功能(neng),擁有(you)(you)認知能(neng)力(li)的機器(qi)人可以獨立(li)地執行任務。
為了(le)降(jiang)低(di)(di)能(neng)耗,提高設備(bei)使用效率,弗勞恩霍夫研(yan)究所(suo)IFF開發了(le)可分(fen)析預(yu)測電負(fu)荷曲線的(de)(de)方法(fa)“FlexChem”,通過軟件的(de)(de)分(fen)析和高峰負(fu)荷預(yu)測,可大大降(jiang)低(di)(di)制(zhi)造成(cheng)本,并能(neng)在利用可再生能(neng)源時確保電網的(de)(de)穩(wen)定性。
日本
驗證AI設計材料實用性,制成低噪音有機晶體管
2018年3月,富士(shi)通株式會(hui)社和日(ri)本理(li)化學研究所宣布,他們的聯合(he)研究小組(zu)在材料(liao)設計(ji)中應用(yong)第一原理(li)計(ji)算與(yu)人(ren)(ren)工智能(neng)(neng)技術(shu),對全固(gu)態鋰離子電(dian)池的固(gu)體電(dian)解質組(zu)成(cheng)實施了預測、合(he)成(cheng)與(yu)評價試(shi)驗,并進行了實際驗證。此(ci)外,水(shui)戶市與(yu)NEC啟動實驗,利(li)用(yong)人(ren)(ren)工智能(neng)(neng)提高辦公效(xiao)率和加強內部治理(li)。
日本東北大學等(deng)確立(li)鐵(tie)—鎵(Fe—Ga)單(dan)晶板材的(de)低成本量產技術。作為磁致伸(shen)縮材料(liao)之(zhi)一的(de)鐵(tie)—鎵單(dan)晶是一種非常優異的(de)能量轉換(huan)材料(liao),是小尺寸、高輸出和高靈(ling)敏度的(de)振動發電(dian)元件的(de)基礎材料(liao)。振動發電(dian)如果(guo)走(zou)向實用化,就(jiu)能實現不使用紐扣電(dian)池(chi)和干電(dian)池(chi)的(de)無線通信模塊,便利性將大幅提高。
東京(jing)大學(xue)將有(you)機(ji)半導(dao)體制成墨水,利用印刷技(ji)術,成功制作(zuo)出了(le)全球噪聲最低(di)(di)的有(you)機(ji)晶體管,有(you)望提供實現物聯(lian)網(wang)社會所需(xu)的低(di)(di)成本、高靈(ling)敏度傳感器件。
俄羅斯
拓展人工智能應用,4D雷達用于無人駕駛
俄科學院科拉(la)科學中心(xin)建(jian)立了礦(kuang)物成分(fen)評(ping)估人工神經(jing)(jing)網(wang)絡,通(tong)過(guo)學習,神經(jing)(jing)網(wang)絡僅憑(ping)礦(kuang)樣(yang)的(de)(de)化學成分(fen)即(ji)可確定其礦(kuang)物成分(fen),并自(zi)動生成三維礦(kuang)產資源(yuan)圖(tu);俄羅斯和(he)以色列合作,使用人工智能來準確診(zhen)斷和(he)治療心(xin)律(lv)不齊;俄法(fa)律(lv)從業公司(si)推出基于人工智能的(de)(de)機器人律(lv)師,其神經(jing)(jing)網(wang)絡建(jian)立在世界最大的(de)(de)10萬個法(fa)律(lv)問題(ti)數據(ju)庫(ku)上,能解答超過(guo)2000個問題(ti)。
俄施瓦布集團公司下屬企業研(yan)發出一(yi)款3D眼(yan)鏡(jing),集識別(bie)目標、判定所處方位及操控機器(qi)人等(deng)功能于一(yi)體,可(ke)顯(xian)著提高操控機器(qi)人的精度。
無人駕駛(shi)方面,認知技術公司宣布成(cheng)功研制出世界首(shou)臺(tai)4D雷達(da)。與激光雷達(da)不同,4D雷達(da)可在惡劣的天氣條件下工作,創建(jian)道路場(chang)景的四(si)維地圖并提高數據(ju)更新頻(pin)率,以(yi)更高的精度識別(bie)移動物體。
韓國
設立人工智能基金,開發軟體機器人和機械臂
信息通訊公(gong)司與(yu)智(zhi)能手機企業聯手推出了使用物(wu)聯網技術(shu)的折疊式電(dian)動自行車(che)“AIR i”;三星電(dian)子建立了人工智(zhi)能專項(xiang)基金(jin)“Q基金(jin)”。不過(guo),也有國(guo)際著名學(xue)者質疑韓國(guo)科學(xue)技術(shu)院推進人工智(zhi)能武器(qi)研究的做法。
韓國大學(xue)團隊開(kai)發(fa)出使用仿真皮電子皮膚(fu)的(de)軟體機(ji)器人(ren),該電子皮膚(fu)在(zai)硅(gui)膠類物質中安裝芯片與電路,機(ji)器人(ren)可(ke)(ke)通過(guo)便捷(jie)的(de)操作完成(cheng)自(zi)由且連續的(de)動作。韓國研究(jiu)小組(zu)借鑒折(zhe)紙技術成(cheng)功開(kai)發(fa)出了(le)可(ke)(ke)大幅(fu)伸(shen)長同時能夠保持強度的(de)“加杰特”超級機(ji)械臂。
以色列
擴大無人機應用,開發聲音機器人
以(yi)公司通過實地飛行展示了其自主(zhu)無人機“麻雀I”的能(neng)力,并認為(wei)隨著(zhu)監管繼續放(fang)開(kai),無人機在商業和工業市(shi)場(chang)中的應(ying)用(yong)范(fan)圍將大幅上升。
以公司(si)研發(fa)的“鸕鶿”單引(yin)擎無(wu)人駕駛電(dian)動飛(fei)行器公開亮(liang)相,并受到軍方青睞。該(gai)無(wu)人飛(fei)行器大小如同小卡(ka)車(che)或面包車(che),采用螺(luo)旋槳起降和(he)前行,能在復雜環境(jing)下執(zhi)行救(jiu)援(yuan)任務。
以(yi)色列公司推出(chu)的(de)自動(dong)駕駛仿真系統,能(neng)夠(gou)幫助汽車(che)制造商快速(su)開(kai)發、測試、驗證其無(wu)人駕駛汽車(che),并讓它們安(an)全上(shang)路(lu)。
受(shou)蝙(bian)蝠啟發,研究人員(yuan)開發的(de)完全(quan)自主地形(xing)機器人能像蝙(bian)蝠一樣(yang)發出聲(sheng)音(yin)并分析回聲(sheng),以識別、繪制(zhi)和(he)避開戶外障礙物。研究人員(yuan)找到利(li)用(yong)3D打印機生產(chan)不同形(xing)狀藥物膠(jiao)囊(nang)(nang)(nang)的(de)新方法(fa)。與傳統(tong)的(de)膠(jiao)囊(nang)(nang)(nang)相比,針對(dui)用(yong)戶特點的(de)3D打印異形(xing)膠(jiao)囊(nang)(nang)(nang)能被更有效地吸收。