摘要 - 单相微电网(MG)和载荷与三相MG的连接产生了电源质量问题,例如MGS的常见耦合(PCC)的不平衡电压和电压上升。在本文中,提出了储能系统(ESS)中修改的反向下垂控制(MRDC)方案,以改善多微晶(MMG)中的三相PCC电压质量。MRDC由反应性电源补偿器(RPC)和电压补偿器组成。控制器通过使用ESS产生的反应能力来调节MMG的反应能力和电压不平衡。使用OPAL-RT OP5600实时模拟器在实时仿真中验证了该提出的方案的有效性。PCC处的电压不平衡因子(VUF)从3.6%降至0.25%,而在单相载荷下,反应能力显着降低。索引项 - 不平衡的电压补偿,反应性电源补偿,反向下垂控制,分布式发电,PV岛,储能系统,电压控制的逆变器,多微粒网,功率质量。
在西部的巴尔干地区,包括阿尔巴尼亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,北马其顿,黑山,塞尔维亚和科索沃* 3,对转基因生物体(GMOS)及其相关的polion的看法有多种观点。鉴于该问题的重要性以及欧盟内部关于新基因组技术(NGT)的持续论述,本文的主要目的是评估该地区的主要监管环境。 这些发现强调了对同一地理附近国家之间NGT的统一监管框架的至关重要的需求。 缺乏这种连贯性可能会对开放性巴尔干计划的生存能力产生怀疑。 因此,本文是政府,学者和政策制定者的基础资源,从事了与GMO相关政策的制定,从而促进了对区域动态的全面理解并促进了知情的决策。鉴于该问题的重要性以及欧盟内部关于新基因组技术(NGT)的持续论述,本文的主要目的是评估该地区的主要监管环境。这些发现强调了对同一地理附近国家之间NGT的统一监管框架的至关重要的需求。缺乏这种连贯性可能会对开放性巴尔干计划的生存能力产生怀疑。因此,本文是政府,学者和政策制定者的基础资源,从事了与GMO相关政策的制定,从而促进了对区域动态的全面理解并促进了知情的决策。
摘要:图像加密是我们当前数字时代的重要领域,在保护信息和提高数据质量方面发挥了重要作用。加密保护隐私并增强各种应用程序的安全性,例如通信,云存储和数字传输。随着图像的大小和复杂性的增加,在图像处理和加密中使用并行方法的重要性变得更加突出。这些方法允许利用现代设备中可用的多个处理能力,例如多核处理器,从而提高了处理大数据集的效率和速度。在本文中,我们提出了一种修改的池化算法和一种混合平行的方法来克服传统的Blowfish algorithm的已知弱点。首先,我们使用pascal矩阵来置换图像像素,并且该操作的结果用作对洪水算法修改版本的输入。在此版本中,使用混合混乱方法对P矩阵进行了修改,从而改善了加密过程。此外,该加密是使用混合并行处理方法实施的,从而提高了数据处理的性能和效率。使用来自USC-SIPI和CVG-AUGR数据库的测试图像(256*256)显示测试和结果。是更快的结果和更安全的加密。此外,达到加密和解密的平均执行时间(0.00618ms,0.003292 ms)信息熵筛选速率达到7.99735,接近8。的最佳比率,NPCR和UACI达到(99.639,99.639,33.42825)。该算法已经达到了很高的安全性。
幸福感、创造力和充分参与社会的能力。不应使用会破坏教学和学习这些关键方面的人工智能增强工具。2 3 我们设想人工智能增强技术是对公共教育工作者和教育的辅助,而不是有意义和必要的人际关系的替代品。要推动人工智能成为一种附加资源和工具,必须将专业和社会多元化的教育工作者(跨种族/民族、性别、6 残疾状况、职位和机构级别)纳入决策——包括人工智能的审查、采用、部署和持续使用——以保证这些工具用于提高工作质量和提高绩效。9 10 人工智能技术往往反映了开发者的观点和偏见。11 此外,开发人员可能不会注意到他们的工具何时存在偏见或没有充分反映与他们人口统计学或其他方面不同的人的需求。值得注意的是,13
1。当今的引言在可用的采矿技术中占有越来越重要的位置(Acevedo,2002; Mutch等,2010; Seitkamal等,2020; Cheng等,2021)。涉及硫化物矿物质浸出的最重要的细菌是嗜酸性硫巴基利。氮,磷,硫和镁等元素对于A.F.的生长至关重要。(Seifelnassr和Abouzeid,2000年)。为了在液体培养基中培养氧化细菌,已经开发了许多培养基。是酸性矿山排水的最常用培养基和酸性生长细菌是9K培养基,由Silverman和Lundgren在1959年描述(Silverman and Lundgren,1959年)。在用于生物座位之前,应对酸性矿山排水获得的细菌进行几个隔离过程,以达到足够的纯度和种群。金属从金属硫化物中浸出的金属可以通过一些嗜酸铁和/或氧化细菌加速。这些细菌是从工业浸出操作或自然浸出和酸性矿山排水区中分离出来的。在一项研究中,三个嗜酸性,化学营养性,
梁辐照,âror!Marcador没有定义。 ,错误! Marcador没有定义。 虽然是Marcador没有定义。,错误!Marcador没有定义。 虽然是Marcador没有定义。虽然是
hafsa bahaar,1 S. Giridhar Reddy,2,* B. Siva Kumar,2,* K. Prashanthi 1和H. C. Ananda Murthy 3摘要摘要是开发了一种新的纳米载体,以解决与癌症治疗相关的衰减副作用,特别是用于送达Sorafenib(SF)(SF)。这种纳米载体利用可生物降解的聚合物,通过实现受控药物释放和降低毒性,它采用了有希望的抗癌症治疗方法。纳米载体的设计包括Fe 3 O 4纳米颗粒,藻酸钠,木质磺酸,聚乙烯乙二醇,SF药物和MGAL层的双氢氧化物涂层。使用各种技术(包括FT-IR,TGA和FESEM)对纳米载体进行了广泛的表征。值得注意的是,与其他变化相比,SF的受控释放中,氧化铁纳米颗粒(IONP)纳米载体具有显着优势。纳米载体组件之间的化学相互作用显着促进其增强的稳定性,如热重分析所证明的那样。此外,XRD分析证实了最终样品的结晶性质。FESEM图像提供了纳米载体组合形态的视觉确认。此外,动力学模型还验证了SF从复合藻酸盐基质中持续释放。这些发现共同强调了该纳米载体系统的潜力,作为在癌症治疗中递送SF药物的有效方法,同时最大程度地减少副作用。
phas必须定义并采用自己的标准,从5年计划和年度和五年计划的重大修正案中进行实质性偏差。重大修正案的定义很重要,因为它定义了PHA何时将对年度和五年计划中描述的政策或活动进行更改,以便在实施之前进行全面的公开听证会和HUD审查[24 CFR第§903.7(r)]。
摘要:供应链已经迅速发展并变得更加复杂,以提高生产率,降低成本并满足需求。此外,全球化影响了复杂性和不确定性,在竞争对手之间生存下来的许多风险。今天,供应链管理变得更加困难地识别细节和控制过程。因此,对风险的认可和评估对于提供公司工作流程的连续性而不是造成巨大损失至关重要。本研究旨在通过提供风险评估来最大程度地减少可能造成的损害。为此,提出了通过文献审查和专家观点确定风险的风险评估方法。之后,利用了基于故障模式和效应分析(FMEA)的新技术。直觉模糊分析层次结构过程和加权产品在FMEA中协同使用。此外,执行了一家众所周知的快速移动消费品公司的应用程序,以验证拟议的方法。
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