S.Mondal 博士是印度浦那国防先进技术学院应用物理系的助理教授。他的广泛研究领域是高电场 THz 的产生和检测、超快光纤和固态激光振荡器和放大器的开发、非线性光学及其应用。他于 2015 年在印度理工学院 Kharagpur 分校获得博士学位,专业是“超快激光器和非线性光学”。他曾在英国 STFC-Daresbury 实验室担任卢瑟福国际研究员一年零九个月,并在捷克共和国布拉格光子学和电子学研究所担任博士后研究员一年零五个月。他发表了 40 多篇同行评审文章和三个书籍章节。他是 Elsevier、Optica、Wiley 等的定期审稿人,也是 OSI、ILA 的终身会员和 OPTICA 的青年科学家会员。
诊断和预测心血管疾病的结果是医学的重要任务,可帮助确保患者获得心脏病学家的准确分类和治疗。由于能够识别数据模式,因此医疗保健领域中机器学习的使用不断增长。通过应用机器学习技术来对心血管疾病的存在进行分类,可以降低误诊率。本研究旨在创建一个模型,能够准确预测心血管疾病,以最大程度地减少与这些疾病相关的死亡。在本文中,使用了两种类型的SVM模型,例如线性SVM和多项式SVM。精确度,精度,召回和F1得分已被评估,以比较线性SVM和多项式SVM。多项式SVM比线性SVM提供了更好的精度。
然而,事实一次又一次证明,要想从 IIoT 工作中获得真正的商业收益,高层管理人员必须创造条件,改变整个业务流程,为大规模、可持续的价值创造铺平道路。例如,将生产设备连接到互联网将使公司能够通过分析支持的资产生产率优化减少停机时间,但如果不修改和优化周围的业务流程,其价值将仅限于该特定领域。为了最大限度地发挥 IIoT 的价值,人员和流程也必须转变,通过实时接收洞察以更快地做出反应,或通过获取更好的信息来推动更有针对性的行动,从而从这些数据驱动的洞察中获益。这需要领导层的承诺,以确保 IIoT 不仅仅是一项 IT 计划,而是一项全组织的努力。
酿酒酵母是广泛使用的生物合成系统之一,用于生产各种生物产品,尤其是生物治疗药物和重组蛋白。由于外来基因的表达和插入总是受到酿酒酵母内源性因素和非生产性程序的阻碍,因此已经开发出各种技术来增强转录的强度和效率并促进基因编辑程序。因此,阻碍异源蛋白质分泌的限制已经得到克服。已经开发出负责转录起始和精确调控表达的高效启动子,这些启动子可以通过合成启动子和双启动子表达系统进行精确调控。适当的密码子优化和协调以适应酿酒酵母的基因组密码子丰度有望进一步提高转录和翻译效率。通过将专门设计的信号肽与上游外源基因融合,可以实现高效、准确的转运,从而促进新合成的蛋白质的分泌。除了广泛应用的启动子工程技术和明确的内质网分泌途径机制外,创新的基因组编辑技术 CRISPR/Cas(成簇的规律间隔的短回文重复序列/CRISPR 相关系统)及其衍生工具可以更精确、更有效地进行基因破坏、定点突变和外源基因插入。本综述重点介绍为精确调控酿酒酵母表达系统的代谢而开发的复杂工程技术和新兴遗传技术。
未来小型飞机适用技术研究(3)先进技术验证机(高机动隐身飞机)【中期评估(研究和原型机结束时)】 企划官:防卫技术后勤局局长秘书处装备开发官(航空装备)下属第三开发办公室
本研究考察了以下假设:人工智能 (AI) 的快速发展最终导致了超级人工智能 (ASI) 的出现,这可能充当了“大过滤器”,导致宇宙中先进技术文明稀缺。有人提出,这种过滤器在这些文明能够发展出稳定的多行星存在之前就出现了,这表明技术文明的典型寿命 (L) 不到 200 年。当将 L 的这种估计应用于德雷克方程的乐观版本时,与最近的 SETI 调查以及其他在电磁频谱上检测各种技术特征的努力所获得的零结果一致。通过 SETI 的视角,我们反思了人类当前的技术轨迹——本文提出的 L 的适度预测强调了迅速建立地球上人工智能发展和多行星社会发展的监管框架的迫切需要,以减轻此类生存威胁。宇宙中智慧和有意识生命的存续可能取决于此类国际监管措施和技术努力的及时有效实施。
Quantum Design 的先进技术液化器 (ATL) 及其创新的氦气回收、储存和净化系统使您能够回收当前因 NMR 和其他低温仪器的正常沸腾和氦气转移而损失的氦气。
摘要:对于微电网系统(MG)系统,正确配置的选择在整合低压,非线性,非线性和高度敏感的(环境条件)的电源(例如太阳能PV模块,电池和超级电池和超级电池)等时,在满足网格/负载必要性方面起着至关重要的作用。在MG系统的情况下,在任何应用程序中选择正确的配置和适当类型的功率转换器可能会对最佳性能产生重大影响。已经提出了许多架构来集成各种能源以实现最佳性能。在这些领域发表了大量研究文章。在本文中,介绍了基于各种来源和详细分析的各种体系结构的详细组织,并讨论了这些体系结构。此外,所有基于驱动因素(a)高转换增益,(b)良好的功率解耦,(c)较高效率,(d)隔离,(e)功能处理能力和(f)紧凑的设计的适用性。这项工作中介绍的批判性检查和比较研究可以帮助行业人员和院士选择最佳性能所需的最佳建筑和电源转换器拓扑。
华盛顿特区——美国商务部工业和安全局 (BIS) 今天发布了一项临时最终规则 (IFR),对已与我们的国际伙伴达成广泛技术协议的关键和新兴技术实施管制。这项 IFR 包括与量子计算、半导体制造和其他先进技术有关的管制。今天的行动加强了我们与志同道合国家的国际关系,并确保美国的出口管制跟上快速发展的技术的步伐,这些技术一旦落入不当之手,将对我们的国家安全构成严重威胁。工业和安全局副部长艾伦·埃斯特维兹表示:“今天的行动确保我们的国家出口管制跟上快速发展的技术的步伐,并在我们与国际伙伴协同工作时更加有效。调整我们对量子和其他先进技术的管制,将使我们的对手更难以以威胁我们集体安全的方式开发和部署这些技术。”美国商务部负责出口管理的助理部长 Thea D. Rozman Kendler 表示:“保护我们国家安全的最有效方式是与志同道合的合作伙伴一起制定和协调我们的管控措施。今天的行动表明,我们在制定此类管控措施以实现我们的国家安全目标方面具有灵活性。”她还补充道:“我们不仅通过这项规定采用了新兴技术管控措施,而且还通过对可信赖的合作伙伴实施新的许可例外,增强了我们系统的灵活性。”随着具有军事应用的关键技术不断涌现和发展,对此类技术的流动进行管控的必要性也日益增加,以确保这些物项不被用于违反美国国家安全或外交政策的目的。在今天的 IFR 中,BIS 正在对特定类型的物项实施全球出口管制,包括: