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太阳磁场的测量最早通过“塞曼效应”实现。塞曼效应是一种物理现象,这种效应使一条谱线在磁场中分裂成多条波长不同的谱线,通过测量波长差距就可以获得磁场的信息。长期以来,科学家通过这种方法对太阳光球的磁场进行了深入研究。然而,日冕磁场较弱,相应的波长差距很小,要测量它需要灵敏度和精度很高的仪器。不久前,利用位于美国夏威夷的丹尼尔·井上太阳望远镜,科学家成功捕捉到日冕中微弱的塞曼效应信号,并绘制出一个小范围内的日冕磁场分布图。此外,射电观测也是获取日冕磁场信息的重要手段。借助地面射电望远镜阵列观测,科学家能够对太阳上部分区域(如耀斑发生的区域)进行较为准确的日冕磁场诊断,从而监测这些区域的磁场变化。
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在前一代模型Evo 1的基础上,来自美国弧形研究所、斯坦福大学和英伟达公司的科学家携手开发出Evo 2。相较于Evo 1在8万个细菌、古细菌及病毒的基因组数据上进行的训练,Evo 2的训练数据量大幅提升,涵盖了12.8万个基因组。这些基因组广泛涉及人类、动植物及真核生物,囊括了9.3万亿个核苷酸。
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