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	<title>科学堂 &#187; 图片</title>
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	<description>交流学术经验　分享技术心得</description>
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		<title>苹果iPhone 5将会是一部隐形手机吗？（视频+图片）</title>
		<link>http://scienceroom.net/iphone-5-invisible-phone-video-picture-1203.html</link>
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		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码电子]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
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		<description><![CDATA[iPhone 5 is an Invisible Phone, watch the introduction video of iPhone 5 and see iPhone 5 Picture, which is going to change your life via new technology. “iPhone 5 this is going to change everything all over again, again”. We already told you that iPhone’s next iteration –the iPhone 5G can showcase an 8MP camera with Sony providing the lens module and 4G network support. Accordingly, the iPhone 5’s preview video after the break is totally mind boggling.

<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/iphone-5-invisible-phone-video-picture-1203.html" title="苹果iPhone 5将会是一部隐形手机吗？（视频+图片）">阅读全文——共1062字</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></-> <p>iPhone 5 is an Invisible Phone, watch the introduction video of iPhone 5 and see iPhone 5 Picture, which is going to change your life via new technology. “iPhone 5 this is going to change everything all over again, again”. We already told you that iPhone’s next iteration –the iPhone 5G can showcase an 8MP camera with Sony providing the lens module and 4G network support. Accordingly, the iPhone 5’s preview video after the break is totally mind boggling.</p>
<p>据<a href="http://www.mixhungama.com/mix-news/iphone-5-invisible-phone-video-picture.html?utm_source=wahoha.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=wahoha" target="_blank">mixhungama</a>撰文称：iPhone5将会是一部隐形的手机，当你看了以下iPhone5的介绍视频和 iPhone5图片，你将认为这种新技术将会改变你的生活。我们已经告诉过你：“iPhone5将改变一切，再次重新来过”。<a href="http://scienceroom.net/tag/iphone">iPhone</a>的下一代产品iPhone 5G将会展示由索尼公司提供的800万像素摄像头和4G网络支持。相信你看了iPhone 5视频后，你将会被它的设计完全震惊。</p>
<p>原文视频地址：<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gbybTi4nwaA">http://www.youtube.com/watch?v=gbybTi4nwaA</a> 由于位于youtube看不到，我在youku里找了一个视频，不知道是否与之相似。</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU3NTUxMTAw/v.swf" quality="high" width="500" height="417" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>iPhone 5G New Features:</p>
<p>iPhone 5G的新特征有：</p>
<p>* It’s invisible<br />    隐形</p>
<p>* Float in mid-air<br />    质轻，能浮在半空中</p>
<p>* Can be small or larger as you wanted it to be<br />  能随你所想，任意改变其大小</p>
<p>* Very advance texting method (telepathy)<br />   非常先进的文字输入方法（心灵感应）</p>
<p>* High resolution face-to-face picture<br />    高清面对面照（图）片</p>
<p>* MSRP US$800</p>
<p>    建议零售价800美元</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1204" title="iphone 5" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/iphone-5.jpg" alt="" width="434" height="454" />　</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>See the above iPhone 5 Picture. It is more than what we think of Pranav Mistry’s sixth sense, hell ya, this was totally “revolutionary”.</p>
<p>看了上面的iPhone 5图片，我们知道，iPhone 5完全超出了我们的想像，是彻底的技术“革新”。</p>
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		<item>
		<title>2010年度国际科学与工程可视化挑战赛最佳图片</title>
		<link>http://scienceroom.net/the-best-images-from-the-2010-international-science-and-engineering-visualization-challenge-784.html</link>
		<comments>http://scienceroom.net/the-best-images-from-the-2010-international-science-and-engineering-visualization-challenge-784.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它分类]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[挑战赛]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[插图类一等奖：世上最精细的三维艾滋病毒HIV模型（The World&#8217;s Most Detailed 3-D Model of HIV）



插图类荣誉奖：肠杆菌噬菌体T4（Enterobacteria Phage T4）



<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/the-best-images-from-the-2010-international-science-and-engineering-visualization-challenge-784.html" title="2010年度国际科学与工程可视化挑战赛最佳图片">阅读全文——共283字</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz4HR.jpg"></a>插图类一等奖：世上最精细的三维艾滋病毒HIV模型（The World&#8217;s Most Detailed 3-D Model of HIV）</strong></p>
<p><img title="viz1HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz1HR.jpg" alt="" width="525" height="501" /></p>
<p><strong><strong><strong><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz4HR.jpg"></a>插图类荣誉奖：肠杆菌噬菌体T4</strong></strong>（Enterobacteria Phage T4）</strong></p>
<p><img title="viz3HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz3HR.jpg" alt="" width="525" height="315" /></p>
<p><strong> </strong><strong><strong>插图类荣誉奖：酵母有丝分裂纺锤体预计结构</strong>（Proposed Structure of Yeast Mitotic Spindle）</strong></p>
<p> <strong><img title="viz4HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz4HR.jpg" alt="" width="525" height="295" /></strong></p>
<p><strong>信息图形类优胜奖：真菌简介（Introduction to Fungi）</strong></p>
<p><img title="viz5HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz5HR.jpg" alt="" width="525" height="793" /></p>
<p><strong>摄影类优胜奖：惊涛骇浪（<strong>Rough Waters</strong>）</strong></p>
<p><img title="viz7HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz7HR.jpg" alt="" width="525" height="525" /></p>
<p><strong>普通番茄种子表面的毛发（TRICHOMES (Hairs) on the Seed of the Common Tomato）</strong></p>
<p><img title="viz8HR" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/viz8HR.jpg" alt="" width="525" height="411" /></p>
<p>来源：<a href="http://www.popsci.com/science/article/2011-02/best-images-2010-international-science-and-engineering-visualization-challenge" target="_blank">popsci</a></p>
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		</item>
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		<title>10款相似图片搜索引擎</title>
		<link>http://scienceroom.net/10-similar-image-search-engine-1611.html</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[挨踢科学]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[很多时候不知道该使用什么样的关键词来搜索自己想要的图片，却经常这样“我想要张这样的图片。”传统图片搜索引擎很难这样的需求，相似图片搜索引擎应运而生。

1. Picitup

一个相似图片搜索引擎, 很简单, 输入关键词搜索, 似乎没什么好说的. 但它的搜索过程真的是让人觉得非常专业, 比如我输入”android”进行图片搜索, 可以在搜索结果页通过”面部”, “风景”, “产品”和”颜色”来进行过滤.在过滤后的图片搜索结果页面又可以通过点击某张图片下面的”Similar Pictures”进行再次过滤。

2. Gazopa

<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/10-similar-image-search-engine-1611.html" title="10款相似图片搜索引擎">阅读全文——共939字</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></-> <p>很多时候不知道该使用什么样的关键词来搜索自己想要的图片，却经常这样“我想要张这样的图片。”传统图片搜索引擎很难这样的需求，相似图片搜索引擎应运而生。</p>
<p><strong>1. <a href="http://www.picitup.com/" target="_blank">Picitup</a></strong></p>
<p>一个相似图片搜索引擎, 很简单, 输入关键词搜索, 似乎没什么好说的. 但它的搜索过程真的是让人觉得非常专业, 比如我输入”android”进行图片搜索, 可以在搜索结果页通过”面部”, “风景”, “产品”和”颜色”来进行过滤.在过滤后的图片搜索结果页面又可以通过点击某张图片下面的”Similar Pictures”进行再次过滤。</p>
<p><strong>2. <a href="http://www.gazopa.com/" target="_blank">Gazopa</a></strong></p>
<p>一个全新的图片搜索引擎，并非传统的使用关键词搜索，而是自动分析图像中的元数据，作为搜索的关键数据，例如，颜色、形状等，寻找相似的图片。它能根据图像自身的特征从互联网上搜索相似的图像，而不是依靠人为设置的文字描述来搜索。</p>
<p><strong>3. <a href="http://www.tiltomo.com/" target="_blank">Tiltomo</a></strong></p>
<p>Flickr 开发的一个搜索工具，主要用来维护Flickr 自己的图片数据库， Tiltomo的搜索算法主要是基于相似的主题风格或相似的色调和材质：</p>
<p><strong>4. <a href="http://tineye.com/" target="_blank">Tineye.com</a></strong></p>
<p>一种新的在线图片搜索引擎：不像其它图片搜索引擎是根据你提交的关键字进行搜索，Tineye.com根据你上传的图片去搜索相似的图片。迄今为止，尽管Tineye.com的数据库还不够庞大，但它一直在迅速地成长中。Tineye.com需要注册才能使用，不过大多时候它的搜索结果确实是很精确。</p>
<p><strong>5. <a href="http://labs.ideeinc.com/upload/" target="_blank">Byo image search </a></strong></p>
<p>是根据你上传的图片来搜索相似的图片，算法主要是基于色彩，不过也包括主题风格：</p>
<p><strong>6. <a href="http://www.live.com/" target="_blank">Live.com </a></strong></p>
<p>允许你进行一次关键字搜索后再执行相似性的搜索。你可以为Live索引中的任意一张图片寻找相似的图片。但搜索结果看起来并不是很精确：</p>
<p><strong>7. <a href="http://www.xcavator.net/" target="_blank">Xcavator</a></strong></p>
<p>Live.com很相似，你需要先输入一个关键字，然后在搜索结果中挑选一张图片，在根据这张图片的特点来进行搜索：</p>
<p><strong>8. <a href="http://www.incogna.com/" target="_blank">Incogna</a></strong></p>
<p>搜索速度非常快，主要是基于色彩和形状上的相似性：.</p>
<p><strong>9. <a href="http://www.terragalleria.com/" target="_blank">Terragalleria</a></strong></p>
<p>主要基于视觉上的相似性，而不考虑图片的内容。</p>
<p><strong>10. <a href="http://similar-images.googlelabs.com/" target="_blank">Google相似图片搜索</a></strong></p>
<p>还待在Google实验室中的相似图片搜索服务，虽然出生名门，但比起那些专业的相似图片搜索来说，在它走出实验室之前，确实应该再弄的高级点。</p>
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		<title>波音747飞机四十岁啦</title>
		<link>http://scienceroom.net/40s-boeing-747-528.html</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它分类]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[波音747]]></category>
		<category><![CDATA[飞机]]></category>

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		<description><![CDATA[波音747，又名珍宝客机(Jumbo Jet)，是由美国波音民用飞机集团研制的，世界第一款四发宽体双通道明用飞机，也是世界上第一架使用高旁通比涡扇发动机的客机。1965年8月开始研制，1969年2月原型机试飞，1970年1月首架波音747交付给泛美航空公司投入航线运营。至今已到了她的而立之年。



波音747以其双层客舱及独特外形成为最易辨认的民航客机，是一型研制与销售都很成功的民航客机。在A380投入使用前，波音747保持全球载客量最高飞机的记录长达37年。1991年，在所罗门行动中，曾创下运送1087名乘客的纪录。至今，波音747共生产了1400余架，其最新型号747-8预计在本年投入服务。

<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/40s-boeing-747-528.html" title="波音747飞机四十岁啦">阅读全文——共464字</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>波音747，又名珍宝客机(Jumbo Jet)，是由美国波音民用飞机集团研制的，世界第一款四发宽体双通道明用飞机，也是世界上第一架使用高旁通比涡扇发动机的客机。1965年8月开始研制，1969年2月原型机试飞，1970年1月首架波音747交付给泛美航空公司投入航线运营。至今已到了她的而立之年。</p>
<p><img class="alignnone" title="波音747" src="http://www.sciencetimes.com.cn/upload/blog/images/2009/2/200921122215796.gif" alt="" width="489" height="166" /></p>
<p>波音747以其双层客舱及独特外形成为最易辨认的民航客机，是一型研制与销售都很成功的民航客机。在A380投入使用前，波音747保持全球载客量最高飞机的记录长达37年。1991年，在所罗门行动中，曾创下运送1087名乘客的纪录。至今，波音747共生产了1400余架，其最新型号747-8预计在本年投入服务。</p>
<p>波音747计划对于波音公司来说是一项豪赌，得到了一个叫“不可思议”（The Incredibles）的别名。</p>
<p>波音747采用悬臂式下单翼，后掠角37°30′。动力装置4台涡轮风扇喷气式发动机，4套独立液压系统，4个四轮小车式主起落架。巡航速度0.84-0.88马赫，最大起飞重量334000-439985公斤，航程5300-8000海里。</p>
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		<item>
		<title>达尔文和《物种起源》</title>
		<link>http://scienceroom.net/darwin-and-origin-of-species-504.html</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[生物医学]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[物种起源]]></category>
		<category><![CDATA[达尔文]]></category>

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		<description><![CDATA[题记：2009年是达 尔文诞辰200周年和《物种起源》发表150周年。最近的一期Science，Nature都推出了专刊，纪念”达尔文年”The Year of Darwin。自从严复翻译了英国生物学家赫胥黎的《天演论》，并于1897年12月天津出版，从此，演化理论随着外国列强的炮火传播到中国。为了纪念一 个人或事，总要给自己以后的工作学习来些指导。入门不久，斗胆写一小篇也来“启发一下”。还有，听过几次吴仲义老师的报告和自己心得体会，觉得 Evolution翻译为“演化”要比“进化”更贴切一些，在此和大家一起商酌。

达尔文

达尔文（Charles Robert  Darwin，1809年2月12日－1882年4月19日）1809年2月12日出生在英国的一个小城镇的医学世家。他的祖父和父亲都是当地很有名望的医生，达尔文16岁时便被父亲送到爱丁堡大学学医，并希望他将来继承祖业。在爱丁堡大学学医的达  尔文对医学不感兴趣，经常到野外采集动植物标本。他父亲认为达尔文不务正业，决定把他送到剑桥大学学神学，希望达尔文能在基督教义的约束下，能收心成为一  个“尊贵的牧师”。当年徐霞客就是对功名失望，转而行走天下，为后世留下许多精美的游记。看来历史上的许多事件的发生有点偶然性。

<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/darwin-and-origin-of-species-504.html" title="达尔文和《物种起源》">阅读全文——共3492字</a></span>]]></description>
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</script></-> <p><strong>题记：</strong>2009年是达 尔文诞辰200周年和《物种起源》发表150周年。最近的一期Science，Nature都推出了专刊，纪念”达尔文年”The Year of Darwin。自从严复翻译了英国生物学家赫胥黎的《天演论》，并于1897年12月天津出版，从此，演化理论随着外国列强的炮火传播到中国。为了纪念一 个人或事，总要给自己以后的工作学习来些指导。入门不久，斗胆写一小篇也来“启发一下”。还有，听过几次吴仲义老师的报告和自己心得体会，觉得 Evolution翻译为“演化”要比“进化”更贴切一些，在此和大家一起商酌。</p>
<p><strong>达尔文</strong></p>
<p><strong>达尔文</strong>（<strong>Charles Robert  Darwin</strong>，1809年2月12日－1882年4月19日）<span>1809年2月12日出生在英国的</span>一个小城镇的医学世家<span>。他的祖父和父亲都是当地很有名望的医生，达尔文16岁时便被父亲送到爱丁堡大学学医，</span><span>并希望他将来继承祖业</span>。在爱丁堡大学学医的<span>达  尔文对医学不感兴趣，经常到野外采集动植物标本。他父亲认为达尔文不务正业，决定把他送到剑桥大学学神学，希望达尔文能在基督教义的约束下，能收心成为一  个“尊贵的牧师”。当年徐霞客就是对功名失望，转而行走天下，为后世留下许多精美的游记。看来历史上的许多事件的发生有点偶然性。<span id="more-504"></span></span></p>
<p><span>1831  年，达尔文从剑桥大学毕业后，在老师的推荐下参加了“贝格尔”号的环球旅行。这次不同寻常考察的见闻和采集的标本对达尔文以后的学术思想具有有决定性意的  意义。对采集标本和各地的动植物的仔细比较和观察中，达尔文发现了大量的物种变异的事实，这使得他对《圣经》的关于物种起源的说法产生了怀  疑，进而形成了“物种是可变的”的观点。由此，他逐步摆脱了神创论的束缚，坚定地走上了相信科学和追求真理的道路。</span></p>
<p><span>达尔文的意识到自己观点很难在宗教压力下公开传播和主张，一旦发表会视为异端，并引发攻击，达尔文生前一直对基督教保持沉默的态度，只  在起给家人看的回忆性自传中表达了他对神学的厌恶。为了潜心研究和写作，达尔文放弃了待遇丰厚的牧师职位，在家人的资助下，独立研究。后来，</span>达尔文移居到伦敦郊外的唐屋（Down  House），在那里潜心生物学，完成了《物种起源》、《家养动物和培育植物的变异》、《人类起源和性选择》、《人类和动物情感的表达》等划时代的巨著。</p>
<p>达尔文的学术论文很少，但写了大量的书来阐述他关于演化的观点，并在他的朋友圈里分享他的发现和观点，地理学家赖尔和植物学家胡克（第一个观测到细  胞结构的人，他的对光学的学说被同时代的牛顿压了近一个世纪）以及后来甘愿成为“达尔文的牧犬”的赫胥黎（达尔文物种起源的自然选择理论的忠实拥护者，许  多场合和大主教辩论，演化理论的主强悍的捍卫者）都是他研究理论的忠实听众和拥护者。他们都读过达尔文有关自然选择的手稿，在他们的建议和催促下，达尔文  把自己的手稿整理成论文和书。</p>
<p>晚年的达尔文深受疾病的折磨，在1882年4月19日下午4点，达尔文在夫人爱玛的怀里停止了呼吸。<span>鉴于达尔文对英国学术的世界范围内的影响，之后，达尔文迁葬到伦敦威斯敏斯特寺院中堂的北廊，与杰出的科学家牛顿葬在同一个地方。</span></p>
<p><strong>物种起源<span><span style="font-family: 'Lucida Grande',arial,helvetica,sans-serif"><em>Origin  of Species</em> </span></span></strong></p>
<p>1958年，达尔文在读到华莱士关于自然选择的论文后和朋友的劝说下，他决定把他的手稿压缩成一篇学术论文，并和华莱士的论文同时发表在1859年  林耐学会的会刊上。学术论文在公众中的影响力甚微，在赖尔和胡克的催促下，达尔文在同年发表了《物种起源》（也是压缩版，出版的篇幅只有他准备手稿的三分  之一左右）。1859年11月24日，《物种起源》第一版印了1250本，在一天之内全部售罄，在社会上掀起了轩然大波！这种销售速度可能只有后来的《时  间简史》才能与之相比。由此可见，学术的观点给公众讲明白，才能形成社会思潮！虽然每一个读者未必认同人是由猴子演化而来的，我们是生活在一个不断膨胀的  宇宙中，但演化的思想、宇宙的概念却应在每一个受过基本教育的知识体系中普适概念。</p>
<p>在1859年前后，科学界已经有了大量的物种演化证据：林耐的系统学、解剖比较、退化器官、胚胎发育和生物地理分布理论。大量生物演化的事实为一些  勇于冲破宗教教义的束缚的人提供机会。在18世纪中期，法国博物学家布丰就提出生物物种是可变的观点，并大胆地推测所有的动物都来自同一祖先。但布丰在巨  大的社会压力下，被迫宣布放弃他的观点，因此未能进一步作深入研究，影响不大。随后的更勇敢的法国博物学家拉马克对演化理论提出了更激进和系统的演化理  论。拉马克提出：生物界是一个从最简单、最原始的微生物  按次序演化到最复杂、最高等的人类的阶梯的过程，并且这个过程一直在继续。“用进废退”是拉马克学说的核心。虽然拉马克有些观点被后来的实验证明是错的或  不完整的，但他的研究方法和思想给达尔文以及华来士等人的演化思想创造了很好的条件。</p>
<p>《物种起源》是达尔文的第一部巨著。在这部著作中，达尔文第一次把生物学建立在科学的基础上，一科学的论据和演化思想推翻了”神创论”和”物种不变  “的理论，让西方科学从神学的理论舒服下，用科学的方法俩重生审视人类自己和科学的本原，是人类的事思想在科学领域第一次解放。达尔文在书中提出：生命由  一个共同祖先演化而来，从简单到复杂，从低级到高级，在自选选择作用下逐渐演化的过程。《物种起源》发表后，物种可变的演化思想和“物竞天择，适者生存”  的演化论已为学术界、 思想界公认为19世纪自然科学的三大发现之一。经过经150年的发展，演化论已经深入渗透生物学的各个领域，正如“新综合论”的大师杜布赞斯说的  “Nothing in Biology Makes Sense Exceptin the Light of  Evolution“（毕达哥拉斯也有“一切皆数”的理念）。</p>
<p>《物种起源》的发表于是为生物的研究提供了一个崭新的视角和开创崭新的学科。</p>
<p><strong>今日的演化理论</strong></p>
<p>生物演化可以分成三个层次：微观演化（生物群体中基因频率的改变）、新物种形成和宏观演化（从  一个类型到另一个类型的跃变，比如从鱼类进化到两栖类）。“现代综合学说”很好地解释了微观演化和新物种形成，并认为由微观演化和新种形成的研究所得的结 果可以进一  步推广到宏观演化。<br />
1960s，以日本学者Motoo  Kimura为首的“分子演化中性学说”阵营对自然选择在物种群体演化过程中的作用提出质疑，在分子演化水平找到负自然选择了大量演化证据。1980s，  自然选择学派也在分子水平也找到了一些受到自然选择作用的演化例子（这些例子相比中性理论的要少得多），为基因组水平的自然选择提供了新的理论和分子证  据。现代地质学的发展也不断地为宏观水平的演化理论完善提供了化石的证据。中性学派和自然选择学派的论战还没休止：自然选择在宏观水平的有着很强的说服  力，这一被化石证据，物种变化，新基因的形成等领域  ；分子演化的中性理论在微观水平也有许多成功的解释。随着基因组学时代到来、统计学方法的进展和就算性能的飞速进步，我们期待代着新时代的达尔文理论在基  因水平能有更好的综合。</p>
<p><strong>《物种起源》精彩篇章 </strong></p>
<p>幻想创造条件以使一种生物具有超出其他生物的优势，固然是个好主意，但实际上我们却找不到任何  具体操作的办法，这使我们懂得，我们对一切生物间的相互关系知之甚少。我们非常清楚生物间关系的信念是必要的也是难做到的。我们能够做到的是牢牢记住：每  一种生物都在努力以几何级数增加其个体的数目；每一生物在生命的某一时期，在某一年中的某个季节，在每一代或间隔一定时期，都不得不为生存而斗争，而且都  会遭到重大毁灭。说到生存斗争，我们不必为之感到恐惧，死亡的来临通常是迅速的，而强壮、健康、幸运的生物不但能生存下去，而且必能繁衍下去。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Nature:  Darwin200</p>
<p>http://www.nature.com/news/specials/darwin/index.html</p>
<p>Science：9 January 2009: Origins</p>
<p>http://www.sciencemag.org/darwin/</p>
<p>－－－</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Charles_Darwin_aged_51.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Charles_Darwin_aged_51.jpg" border="0" alt="File:Charles Darwin aged 51.jpg" width="398" height="487" /></a></p>
<p><span><span style="font-size: 95%">达尔文51岁，在发表《物种起源》之后不久的照片（来自wiki）</span></span></p>
<p><img src="http://www.sciencemag.org/content/vol323/issue5911/images/medium/covermed.gif" alt="图像 “http://www.sciencemag.org/content/vol323/issue5911/images/medium/covermed.gif” 因其本身有错无法显示。" /></p>
<p>(来自Science）</p>
<p><img src="http://www.nature.com/news/specials/darwin/images/main_bg.jpg" alt="图像 “http://www.nature.com/news/specials/darwin/images/main_bg.jpg” 因其本身有错无法显示。" width="480" height="320" /></p>
<p>(form Nature)</p>
<div id="illus1" class="image-full"><img src="http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7220/images/456317a-i1.0.jpg" alt="Darwin 200Great expectations" />N.  SPENCER（form Nature）<br />
Left to right: Mustafa Akyol, Mel Greaves, Niles  Eldredge, Per-Edvin Persson, Patricia Adair Gowaty, Masatoshi Nei, Michael  Lynch, Ulrich Kutschera, Randolph Nesse, Ismail Serageldin.</div>
<div class="image-full">来源：<a href="/u/cunyp/">寸玉鹏的博客</a></div>
<p class="image-full">
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		<title>你从未见过的雪花形状图片</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
				<category><![CDATA[科普百科]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[雪花]]></category>

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		<description><![CDATA[相信许多盆友都见到过下雪的景象，可你知道雪花的真正形状吗？Kenneth Libbrecht用特制的雪花显微照相机拍出的照片向我们展示了雪花千姿百态雪花形状，一起来看看吧！

六棱柱形：这是雪花晶体最基本的形状，下述的雪花晶体几乎都是由该形状开始的。由于雪花晶体体积比较少，通常用肉眼观察不到。





<span class="readmore"><a href="http://scienceroom.net/snowflakes-as-youve-never-seen-them-before-424.html" title="你从未见过的雪花形状图片">阅读全文——共2284字</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相信许多盆友都见到过下雪的景象，可你知道雪花的真正形状吗？<a href="http://www.newscientist.com/gallery/dn16170-snowflakes" target="_blank">Kenneth Libbrecht</a>用特制的雪花显微照相机拍出的照片向我们展示了雪花千姿百态雪花形状，一起来看看吧！</p>
<p><strong><span class="trans">六棱柱形</span></strong><span class="trans">：这是雪花晶体最基本的形状，</span><span class="trans">下述的雪花晶体几乎都是由该形状开始的。</span><span class="trans">由于</span><span class="trans">雪花晶体体积比较少，通常用肉眼观察不到。</span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong><img title="no-dendrites" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/no-dendrites.jpg" alt="" width="388" height="375" />　</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/no-dendrites.jpg"></a></p>
<p><strong>普通</strong><strong><span class="trans">棱</span></strong><strong>柱形雪花</strong>：与前面的形状相似，只是平面上增加了一些缩进和突起。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="pretty" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/pretty.jpg" alt="" width="389" height="375" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/pretty.jpg"></a></p>
<p><strong>星盘状雪花</strong>：这个似星盘状的雪花晶体具有六个宽臂，它具有令人惊讶的<a href="http://scienceroom.net/">高度对称</a>。 这种平板形的雪花比较常见，它的形成温度-2°C或-15°C左右。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="stellar-plate" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/stellar-plate.jpg" alt="" width="315" height="375" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/stellar-plate.jpg"></a></p>
<p><strong>扇盘状雪花</strong>：上上一个相似，但棱镜平面具有奇特的指向角落的突起。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="snow" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/snow.jpg" alt="" width="397" height="375" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/snow.jpg"></a></p>
<p><strong>树枝星状雪花晶体</strong>：这些晶体体积较大，直径通常是2 &#8211; 4毫米之间，用肉眼可以观察得到。该类晶体是最流行的雪花晶体形态，能在节日装饰的地方可以看到。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="stellar-dendrites" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/stellar-dendrites.jpg" alt="stellar-dendrites" width="400" height="344" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/stellar-dendrites.jpg"></a></p>
<p><strong>蕨状</strong><strong>树枝形雪花晶体</strong>：这种雪花晶体具有许多侧枝，看起来有点像蕨类植物。这是目前观察到最大的雪花晶体，落到地上的直径通常在5mm以上，尽管体积较大，但它仍为单冰晶-由水分子逐个排列而成。由于这些雪晶薄而轻，所以该类积雪通常具有较低的密度。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="fernlike" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/fernlike.jpg" alt="" width="367" height="375" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/fernlike.jpg"></a></p>
<p><strong>中空柱状雪花</strong>：该类六角圆柱雪花晶体具有锥形空心区域，由于此类晶体体积非常小，所以你需要一个良好的放大镜才能看到其空心区。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<a href="http://scienceroom.net/snowflakes-as-youve-never-seen-them-before-424.html"><img title="hollow-columns" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/hollow-columns.jpg" alt="" width="389" height="375" /></a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/hollow-columns.jpg"></a></p>
<p><strong>针状雪花</strong>：该类雪花在-5 °C左右形成。落在您的袖子上，看起来像细白发。 令人惊奇的是，温度只变化区区几度，它就从薄平板形长成细长针形。迄今为止，仍是一个未解的科学之谜。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="neeldes" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/neeldes.jpg" alt="neeldes" width="400" height="339" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/neeldes.jpg"></a></p>
<p><strong>冠柱状雪花</strong>：这些晶体首先长成短柱形。当它们落到云端时，位于冰柱的两端继续生长变成盘状，最后形成图片所示的冠柱状。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="capped-column" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/capped-column.jpg" alt="capped-column" width="400" height="357" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/capped-column.jpg"></a></p>
<p><strong>十二臂形雪花</strong>：这种雪花是十分罕见，它实际上是由两个雪花结合在一起在一个旋转30度而形成的。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="12sided" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/12sided.jpg" alt="" width="385" height="375" /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/12sided.jpg"></a></p>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/stellar-plate.jpg"></a></p>
<p><strong>三角菱形雪花</strong>：这种雪花是在平板形雪花成长时被切去了三角形成的，它的形成温度-2°C左右，该类雪花也比较少见。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<strong><img title="triangular1" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/triangular1.jpg" alt="triangular1" width="400" height="370" /></strong></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>白霜晶状雪花</strong>：云由无数的水滴形成，在云端时，有时这些水滴会与形成雪晶产生碰撞，从而被凝结在雪晶上形成白霜。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<strong><img title="rimed-crystals" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/rimed-crystals.jpg" alt="rimed-crystals" width="400" height="364" /></strong></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/rimed-crystals.jpg"></a></p>
<p><strong> </strong><strong>雪花形状与温度、湿度的关系</strong>：越来越多的雪花晶体在实验室条件下产生，科学家们发现，它们的形状是主要取决于<strong>温度和湿度</strong>，下面这张图片描述了在不同条件下所形成的雪花晶体形状。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="500" bordercolor="#ccffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" background="../images/bg.gif"><strong>　<img title="morphologydiagram" src="http://scienceroom.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/morphologydiagram.jpg" alt="morphologydiagram" width="400" height="305" /> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>科学扫盲：雪花的形状</strong></p>
<p><strong>　　</strong>雪花的形状极多,而且十分美丽.如果把雪花放在放大镜下,可以发现每片雪花都是一幅极其精美的图案,连许多艺术家都赞叹不止。但是，各种各样的雪花形状是怎样形成的呢?雪花大都是六角形的，这是因为雪花属于六方晶系。云中雪花”胚胎”的小冰晶，主要有两种形状。一种呈六棱体状，长而细，叫柱晶，但有时它的两端是尖的，样子象一根针，叫针晶。别一种则呈六角形的薄片状，就象从六棱铅笔上切下来的薄片那样，叫片晶。</p>
<p>　　如果周围的空气过饱和的程度比较低，冰晶便增长得很慢，并且各边都在均匀地增长。它增大下降时，仍然保持着原来的样子，分别被叫做柱状、针状和片状的雪晶。</p>
<p>　　如果周围的空气呈高度过饱和状态，那么冰晶在增长过程中不仅体积会增大，而且形状也会变化。最常见的是由片状变为星状。</p>
<p>　　原来，在冰晶增长的同时，冰晶附近的水汽会被消耗。所以，越靠近冰晶的地方，水汽越稀薄，过饱和程度越低。在紧靠冰晶表面的地方，因为多余的水汽都已凝华在冰晶上了，所以刚刚达到饱和。这样，靠近冰晶处的水汽密度就要比离它远的地方小。水汽就从冰晶周围向冰晶所在处移动。水汽分子首先遇到冰晶的各个角棱和凸出部分，并在这里凝华而使冰晶增长。于是冰晶的各个角棱和凸出部分将首先迅速地增长，而逐渐成为枝叉状。以后，又因为同样的原因在各个枝叉和角棱处长出新的小枝叉来。与此同时，在各个角棱和枝叉之间的凹陷处。空气已经不再是饱和的了。有时，在这里甚至有升华过程，以致水汽被输送到其他地方去。这样就使得角棱和枝叉更为突出，而慢慢地形成了我们熟悉的星状雪花。</p>
<p>　　上面说的实际上是一个典型的星状雪花的形成过程。它的相当部位，不论形状或大小，都应当是相同的。这种典型的星状<a href="http://scienceroom.net/snowflakes-as-youve-never-seen-them-before-424.html">雪花</a>只有在一个理想的、平静的环境中(譬如在实验室内)才能形成。在大气中，它不能象上面说的那样有步骤地增大，所形成的形状也就不能那样典型。这是因为冰晶逐渐在下降着，而且有时在旋转着，各个枝叉接触水汽的多少有所不同，而那些接触水汽较多的枝又便增长得较多。因此，我们平常所看到的雪花虽大体上一样但又互不相同。</p>
<p>　　另外，雪花在云内下降的过程中，也会从适宜于形成这种形状的环境降到适宜于形成另一种形状的环境，于是便出观了各种复杂的雪花形状。有的象袖扣，有的象刺猾。即使都是星状雪花，也有三个枝叉的、六个枝叉的，甚至有十二个枝叉、十八个枝又的。</p>
<p>　　以上所述都是单个雪花的情况。在雪花下降时，各个雪花也很容易互相攀附并合在一起，成为更大的雪片。雪花的并合大多在以下三种情况下出观。(1)当温度低于0℃的时候，雪花在缓慢下降的途中相撞。碰撞产生了压力和热，使相撞部分有些融化而彼此沾附在一起，随后这些融化的水又立即冻结起来。这样，两个雪花就并合到一起了。(2)在温度略高于0℃的时候，雪花上本来已覆有一层水膜，这时如果两个雪花相碰，便借着水的表面张力而沾合在一起。(3)如果雪花的枝叉很复杂，则两个雪花也可以只因简单的攀连而相挂在一起。</p>
<p>　　雪花从云中下降到地面，路途很长，在条件适合时，可以经多次攀连并合而变得很大。在降大雪的时候，有时有一些鹅毛般的大雪片，就是经过多次并合而成的。</p>
<p>　　但是，有时雪花互碰时不是互相并合在一起，而是给碰破了，这时便产生一些畸形的雪花。例如，在降雪的时候，有时会见到一些单个的”星枝”，就属于这种情况。</p>
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		<title>原子和分子轨道图片库（英国谢菲尔德大学）</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀客</dc:creator>
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		<description><![CDATA[This is the home page of The Orbitron &#8211; a gallery of ray-traced atomic orbital and molecular orbital images constructed with POV-Ray, compiled by Mark Winter at Sheffield University, UK.

Images representing atomic orbitals and molecular orbitals

Animated plots of wave functions

Animated plots of electron density

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			<content:encoded><![CDATA[<p>This is the home page of The Orbitron &#8211; a gallery of ray-traced atomic orbital and molecular orbital images constructed with POV-Ray, compiled by Mark Winter at Sheffield University, UK.</p>
<p>Images representing atomic orbitals and molecular orbitals<br />
Animated plots of wave functions<br />
Animated plots of electron density<br />
“Dot-density” plots of electron density<br />
Plots of radial distribution functions</p>
<p><strong><a href="http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/index.html" target="_blank">原子和分子轨道图片库（英国谢菲尔德大学）</a></strong></p>
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