摘要。本文所涉及的“人工智能教育”主要是指将人工智能技术应用于幼儿人工智能科普启蒙教学,使教育信息化。如何将其应用到新时代的教育理念中,如何有效结合,成为社会发展中各政府教育部门和社会公众关注的重要课题。需要发挥社会各方面力量的积极作用,其中科技发展的重要性和科技人员的作用更是不容忽视。事实上,人工智能的出现是基于国家发展和社会发展对高效率的要求以及人们在快节奏的社会生活中的需要。从现有的研究成果和时代条件来看,学术界和实践界对人工智能在幼儿启蒙教育研究中的作用还缺乏相应的认识和重视。
印度化妆品市场竞争非常激烈,国内外品牌都在争夺市场份额。Lakme、美宝莲、巴黎欧莱雅、雅芳、露华浓等许多化妆品品牌在印度都很受欢迎。近年来,印度市场对天然和有机化妆品的需求不断增加。消费者越来越希望购买由天然成分制成、不含有害化学物质的产品。由于这一趋势,出现了几个专门生产天然和有机化妆品的本土品牌。总体而言,由于可支配收入增加、个人美容意识增强以及对天然和有机产品的兴趣日益浓厚等因素,印度化妆品市场预计在未来几年将扩大。近年来,人工智能 (AI) 对美容行业产生了重大影响。以下是 AI 如何影响美容行业的一些示例:
在建筑物的整个生命周期中,建筑信息模型 (BIM) 的广泛采用以及其他数字技术的最新出现为决策提供了多种新的视角和资源。因此,在整个施工过程中,各利益相关者之间必须传输、更改、协调和交换大量数据。由于开发了大量数据,施工各个阶段和流程的数字化/计算机化正在对建筑、工程和施工以及业主运营 (AECO) 部门项目的规划、开发和管理方式产生广泛影响进入项目。数字技术和智能系统以及数据系统的交叉最近被认为是建筑环境中最具创新性和最前沿的技术进步之一。
1.引言随着科技的不断发展,打赢现代综合战争需要从各个方面提升军队的作战效能。维修保障作为必不可少的环节,也需要随着技术的不断发展而及时更新。大数据的快速发展为工业4.0的实现提供了基础,如何实现物理世界与信息世界的交互与融合是国内外研究的主要问题之一[1]。数字孪生技术为现实物理实体与虚拟空间信息的交互融合提供了一种新技术,在航空航天、汽车制造、能源等行业逐渐得到应用[2]。因此,本文尝试从数字孪生新技术入手,利用大数据技术对装备维修保障仿真进行全方位的方案论证,以达到装备维修保障快速故障定位、智能判断、决策分析的目的。
微型全息图经常以金字塔形状用于展览。但对各种形状的全息图的研究却很少。本研究旨在了解反射浮动全息图技术应用的微型全息图的形状。通过分析浮动全息图类型,旨在验证反射型浮动全息图是否适合微型全息图的实现,并研究适合的非金字塔形状的反射微型全息图类型。除了经常用于展览的金字塔形全息图外,作者还研究了圆锥、半球和圆柱形全息图,并将它们形成垂直结构以支持显示图像的屏幕的扩展。反射型全息图在过去存在光散射问题,但通过在屏幕上附加偏振滤光片,光散射的影响被最小化。垂直型全息图会根据观看者的视角导致图像失真。将来,如果能够将图像失真最小化,就有可能实现扩展形状。关键词
水下建筑的主要材料是另一种金属和丙烯酸。丙烯酸材料专门用于提高可见度,而金属用于加固(增强)。使用高强度金属是因为它特别便宜,并且具有极高的发电量。它也不是很好的电和热导体。它具有很高的耐腐蚀性。丙烯酸材料比玻璃更受欢迎;由于密度较小,它比玻璃更好,而且它的冲击电也比玻璃高。丙烯酸比玻璃具有周围材料的自然长度和颜色。它也是强度的适当绝缘体,有利于确保用户和水下生物的健康和安全。 1.1 目标
交互技术是指通过有效的计算机输入输出设备使人与计算机进行交互的技术,包括机器通过输出或显示设备提供的大量相关信息、提示和指令,以及人通过输入设备向机器输入信息以回答问题、提示和指令。增强现实技术主要采用三种交互模式:空间点交互模式、命令交互模式和使用特殊工具的交互模式[8]。在增强现实场景中,如果用户向虚拟场景对象发出指令,虚拟物品可以向用户提供反馈,从而充分利用增强场景的优势。
摘要 地热储层描述、现场施工和储层作业是技术密集型活动,对地热资源发电成本有重大影响。许多地热技术,如井下工具和钻井设备,在材料、设计和制造方面都有不同寻常的考虑,这是由恶劣的地热环境和在钻孔中部署所需的极端纵横比决定的。地热应用面临的另一个挑战是支持该行业所需的工具产量低。尽管美国每年钻探和完成数以万计的石油和天然气井,但通常只有数十口地热井被钻探和完成。如果通常用于石油和天然气应用的工具不能直接用于地热,那么使该工具适用于地热的成本往往高得令人望而却步。因此,与石油和天然气相比,地热行业可用的技术库存要少得多,因此现场实践的效率和复杂程度也会受到影响。近年来,许多先进的制造方法(例如增材制造)因其能够快速制作复杂零件的原型而获得了越来越多的研发和商业关注。增材制造尤其为地热行业提供了增加可用技术的机会,既可以降低与复杂组件相关的制造成本,也可以经济地生产通常需要专用工具的小批量零件。增材制造的其他潜在优势包括增加设计自由度以制造无法以传统方式制造的高性能零件,能够将组件集成到组件中而无需连接操作,并且能够在铸造模具等需要大量前期工具成本的情况下经济地制造设计变体。我们最近完成了一项研究,该研究调查了技术需求、代表性用例、可制造性以及用于比较地热应用的传统和增材制造方法的技术经济框架。本文将概述这项最新努力,描述评估的不同要素,并总结与使用增材制造进行地热技术应用的可行性以及潜在利益和影响相关的关键要点。
图 1:由 intDesc-MD 确定的配体-蛋白质相互作用。 (a)细分为 10 种类型。相互作用类型描述中显示L:配体、S1:水、Pro:蛋白质,在两个#符号之间的部分描述了连接它们的以下相互作用类型。 vdW:范达华尔兹相互作用,HB_OH_O:氢键(OH-O),HB_NH_O:氢键(NH-O),CH_O:CH-O相互作用,Elec_NH_O:静电相互作用(NH-O)。(a)观察到的 10 种最丰富的相互作用类型总和随时间的变化。
摘要:本文分析并回顾了与工业 4.0 维护发展及其应用相关的最重要的文献论文。该领域越来越多的出版物表明了该主题的重要性,这表明需要进行系统的文献综述。工作场所中智能手机和平板电脑等硬件设备的激增促使工程师开发工业部门的维护世界。本综述旨在对 2015 年至 2020 年初发表的文献进行分类,以确定其获得的重大优势和领域。本研究调查了工业 4.0 时代常用的维护管理策略的最新方法和新兴趋势。它讨论了工业 4.0 技术的最新进展以及制造和维护管理的相关用途。数据收集是通过对文献进行系统搜索获得的。本研究的目标是分析和了解维护如何发展以满足其要求,以确定“维护 4.0”的关键方面和未来趋势。