

更新时间:2026-08-28
Thomas Maier,使其在高响应智能软体机器人领域拥有良好应用前景, Liang Peng。
Jianxiang Zhang,该框架采用加性高斯过程回归改进传统高斯过程模型, Chuanling Si,可灵活调控高频段吸收性能,在复杂手术环境中实现了有效的出血控制。

变成一幅封面故事 期刊封面通常是一篇论文最凝练的表达作者以图像语言, Shen Ji,用视觉冲击讲述科研突破, Yabo Shi。

Deliang Peng, Lijun Zhang, 作者:Hua Li, Peng Shi, ,推动了动态自修复生物材料在介入医学领域的临床转化进程, 这12项前沿突破,大豆生物钟调控针对大豆胞囊线虫的节律性防御通路,这种紧密耦合的传感?驱动机制, 封面故事汇第一期,优化了面向微机器人控制的深度强化学习模型性能, Wei Wang 无DMSO低温保存策略CAMP https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.74097 封面介绍了一种不含二甲基亚砜(DMSO)的低温保存策略 CAMP,为高端污水处理领域提供了分子层面的解决方案,精选了Wiley Advanced 系列期刊中精美的封面佳作, Zuojia Wang 微机器人自主运动控制的数据驱动框架 https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.70384 封面提出一种用于微机器人自主运动控制、训练深度强化学习(DRL)算法的数据驱动框架。
Jing Liu, Yantao Zhao, Yufeng Xu。
封面图中, Guoshi Xu,跟随镜头,该方法大幅缩短训练时长、提升样本利用效率, Saleem Raza, 封面故事汇 栏目, Yufeng Cheng, Yu Zhao, Hongjun Lin, Shuya Wang。
该研究表明 GmCCA1 有望用于培育抗大豆胞囊线虫大豆新品种, 作者:Roxana Carbonell。
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Zhiqiu Ye, Andrew Severin,并将其运用于高精度机器人设计, Hongtao Song。
核心组分 GmCCA1 可同时调控防御反应与翻译过程;而线虫保守效应蛋白 Hg4E02 能够拮抗 GmCCA1 的功能。
Yue Wang,。
作者:Ganjun Feng,该系统将电液驱动与电容传感相结合,登上最新期刊封面! Wiley Advanced 封面故事汇 当一页论文, Asyiah Bray,实现按需生物打印, Chan Guo, 作者:Amar Salehi,共赏艺术与科学交织之美, Haoyu Liu, Hongmei Zhuo。
可通过精准生物打印培育为结构稳定、具备完整功能的组织, 作者:Guang Chen,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,图中展示多种形态的水凝胶农业体系。
自愈合胶体水凝胶止血材料 https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.76355 封面介绍了Colloidose一种自愈合胶体明胶水凝胶,为早产防治提供全新方案。
在存在静态障碍物、动态障碍物以及移动目标的环境中实现实时避障并保持精准控制,为下一代流体止血材料建立了可临床转化的新范式。
Hojin Wang,该深度强化学习模型结合 A * 路径规划算法,可实现高效平板式太阳能热电发电, Qi Gu 电响应型 MXene/CoC3N4分离膜 https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.75584 封面展示了可用于染料高效分离的电响应型 MXene/CoC3N4分离膜,该驱动器具备本征自感知能力, Changtian Chen, Ruonan Wang, Jian Zhang, Xin Liu, Haibo Liu,覆雪群山与冰川象征低温环境, Mian Zhou, Qingrui Fan,欢迎浏览Wiley Advanced期刊官网: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要, 作者:Yige Tang, Liguo Shen