没有被告知的国会议员,但仍然不明白的是,通过宣布一般服务发光的二极管灯,他们正在做一些可怕和出乎意料的事情。您看到的是,LED不会产生与白炽灯灯泡的光相等的光。LED使用平坦的表面在有向光束的物理特征与传统光源完全不同的有向光束中产生光。尽管《 2005年能源政策法》的目标是使DOE研究的概念与白炽灯灯泡相当,但DOE并没有成功实现这一目标。虽然LED确实发出了光,但光线与白炽灯不同。即使美国能源部尚未达到国会的最初目标,但到2007年,每个人都对创建更能节能的灯泡的可能性感到非常兴奋,以至于国会指示DOE向前竭尽全力,而无需等待2007年启动的研究结果。
我们研究了d¼4minkowski时空中自由费米子场理论的纠缠熵的通用对数系数。作为热身,我们通过对D¼2半线的尺寸减小以及随后在晶格上进行数值实时计算来重新审视无质量自旋1 = 2场情况。出乎意料的是,该面积系数差异以径向离散化,但对于由相互信息引起的几何正则化是有限的。所得的通用对数系数 - 11 = 90与文献一致。对于自由质量自旋 - 3 = 2场,Rarita-Schwinger场,我们还对半行进行了尺寸降低。除了省略最低的总角动量模式外,降低的哈密顿量与自旋1 = 2一致。这给出了一个通用对数系数-71 = 90。我们讨论了无应力能量张量的自由高自旋场理论的通用对数系数的物理解释。
摘要公司披露向金融市场参与者传达重要的信息。通常使用机器学习算法来提取此信息,但它们通常会忽略文档中使用特质术语和特定于行业的词汇。本研究使用无监督的机器学习算法(结构性主题模型)来克服这些问题。我们的发现说明了公司披露(10-K)中讨论的机器提取风险因素与投资者的相应定价行为之间的联系,重点是2005年至2019年以前未开发的美国REIT样本。出乎意料的是,当披露时,大多数风险因素的征服性会导致回报波动的下降。围绕已知风险因素或提供有关这些因素的其他事实的不确定性解决方案为金融市场带来了宝贵的见解。
摘要 - 本文探讨了人工智能在未来的电动汽车技术中的整合,并主要关注电动汽车的能源管理系统。它的概念已经组织起来,以研究各种充电技术,以提供有效的解决方案,以降低运营成本,节省燃料和环境福利。随着电动汽车的工业化开发,实施了无线充电系统的互操作性。同时,电动汽车和电网之间的能源的双向流,然后再返回,这是车辆在电网技术充电以平衡运输电气化的情况下的另一个角色。除了通常采用的充电技术外,人工智能(AI)具有出乎意料的增强的电动汽车,其特殊功能可以检查电动汽车技术,可以检查预测性维护,智能能源管理和自主驾驶可以优化EV性能,效率,效率和整体环境影响。关键字 - 电动汽车,人工智能,环境影响。
在本文中,我们计算最小输出熵的确切值以及作用于基质代数m n的非常大的量子通道的完全有限的最小熵。我们的新简单方法取决于局部紧凑的量子组的理论,我们的结果使用了一个新的,精确的描述,对1 的确,我们的方法甚至允许在量子超组上使用卷积运算符。 这使我们能够将熵和能力的计算的主题平均连接到子因子平面代数。 我们还给出了每个被考虑的量子通道的经典能力的上限,这在交换案件中已经很敏锐。 令人惊讶的是,我们通过直接计算观察到,一些傅立叶乘数可以标识直接量子通道的经典示例(作为dephasing通道或去极化通道)的总和。 的确,我们表明,对Unital Qubit通道的研究可以看作是Q8的von Neumann代数上傅立叶乘数理论的一部分。 出乎意料的是,我们还将(量子)组的Ergodic动作连接到该计算主题,从而使某些转移到其他渠道。 我们还连接Werner的量子谐波分析。 最后,我们研究了纠缠的破坏和PPT傅立叶乘数,我们表征了有条件的期望,这些期望正在纠缠中断。的确,我们的方法甚至允许在量子超组上使用卷积运算符。这使我们能够将熵和能力的计算的主题平均连接到子因子平面代数。我们还给出了每个被考虑的量子通道的经典能力的上限,这在交换案件中已经很敏锐。令人惊讶的是,我们通过直接计算观察到,一些傅立叶乘数可以标识直接量子通道的经典示例(作为dephasing通道或去极化通道)的总和。的确,我们表明,对Unital Qubit通道的研究可以看作是Q8的von Neumann代数上傅立叶乘数理论的一部分。出乎意料的是,我们还将(量子)组的Ergodic动作连接到该计算主题,从而使某些转移到其他渠道。我们还连接Werner的量子谐波分析。最后,我们研究了纠缠的破坏和PPT傅立叶乘数,我们表征了有条件的期望,这些期望正在纠缠中断。
尽管在上个世纪,通用价值链可能对汽车生产和固定电话电信等一些行业发挥了良好的作用,但我们可以看到,如今的创新正在迅速而出乎意料地发生变化。在威胁和机遇之间不断出现紧张关系的情况下,企业需要抓住机会管理风险,获得对客户需求的额外影响,并创造创造客户价值的新方法。Pil 和 Holweg 指出,“打破线性链思维,从多维网格角度看待价值创造,为创新提供了最大的机会”。非线性思维的演变概念称为价值网格(Pil and Holweg,2006:73)。根据 Solberg Søilen 等人(2012:1336)的说法,“Pil 和 Holweg 的价值网格概念主要反映了价值链模型的不适用性,它还包含了价值网络中的大多数非线性组件/想法。”
波音公司的 JMR-TD 项目经理 Ken Eland 解释说,Defiant 推进系统试验台 (PSTB) 上的测试用于为飞机的飞行做准备,总共运行 48 小时,最高速度可达直升机。每次修改设计后,团队要求地面测试时间是演示机飞行时间的两倍。今年春天拆卸 PSTB 后,团队发现传动接头存在“轴承蠕变”问题——滑动导致过度磨损。Eland 表示,这种情况并不少见,但在仅测试几个小时后就出乎意料;他评论说,这种现象的常见设计规则并不适用于 Defiant 变速器的尺寸。波音公司利用从西科斯基的 CH-53K 中吸取的经验教训和学术界的专业知识来改变设计。组件已在 PSTB 中重新设计并重新测试,问题未再发生。
在某些情况下,这些价值观陈述是更大的品格教育计划的一部分,该计划包括公民教育、社交技能教学和服务学习。品格教育计划中嵌入的价值观的一个例子是“品格至上!”计划的六大品格支柱,包括可信度、尊重、责任、公平、关怀和公民身份。另一个例子可能是卡内基教学促进基金会主席 Ernest L. Boyer (1995) 确定的七种美德,包括:诚实、尊重、责任、同情、自律、毅力和奉献。然而,在许多情况下,学校制定的价值观可能不是这种单独计划的一部分,而可能是在学校或地区层面制定的(Peterson & Skiba,2001)。虽然确切的措辞可能有所不同,但各个学校确定的价值观内容往往有相当大的重叠。如果它们真正代表了更大的社区所认同的核心价值观,这并不出乎意料。
摘要CRISPR-CAS系统为原核宿主提供了针对移动遗传元件的适应性免疫力。许多噬菌体编码抑制宿主防御的抗危机(ACR)蛋白。ACR蛋白的识别由于其尺寸小和高序列多样性而具有挑战性,并且迄今为止仅表征有限的数字。在这项研究中,我们报告了一种新型ACR蛋白Acrib2的发现,该蛋白是由φCD38-2梭状芽胞杆菌艰难梭菌噬菌体编码的,可有效抑制宿主的I型I型CRISPR-CAS系统的干扰,并可能充当DNA模拟物。大多数艰难梭菌菌株包含两个CAS操纵子,一个编码一套全套干扰和适应蛋白,另一种仅编码干扰蛋白。出乎意料的是,我们证明了只有部分操纵子才能进行干扰,并且会受到Acrib2的抑制作用。