摘要 — 量子计算机的计算能力对新设计工具提出了重大挑战,因为表示纯量子态通常需要指数级的大内存。如前所述,决策图可以通过利用冗余来减少这些内存需求。在这项工作中,我们通过允许量子态表示中的微小误差来进一步减少内存需求。这种不准确性是合理的,因为量子计算机本身会经历门和测量误差,并且量子算法在某种程度上可以抵抗误差(即使没有误差校正)。我们开发了四种专门的方案来利用这些观察结果并有效地近似决策图所表示的量子态。我们通过经验表明,所提出的方案将决策图的大小减少了几个数量级,同时控制了近似量子态表示的保真度。
成像是使用人工智能的三大领域之一。其目的不仅是实现更好的图像质量,而且还要从图像中提取相关数据,同时考虑环境、物体和场景(可能涉及一系列照明条件)以及上下文知识。纳米电子/智能成像器计划的主要目标是准备一种 3D 堆栈技术,将人工智能处理直接集成到图像传感器中。纳米电子/智能成像器计划的研究团队专注于允许 3D 传感器组装的新型先进硅技术块、允许实施适应性神经网络的新架构设计,以及同时考虑专用 EDA 工具中的软件和硬件要求的新设计方法和工具的开发。◊
修改后的 NIH R21 格式 1. 具体目标(限制 1 页):简明陈述拟议研究的目标并概述预期结果,包括拟议研究的结果将对所涉及的研究领域产生的影响。简明扼要地列出所提议研究的具体目标,例如,检验既定假设、创建新设计、解决特定问题、挑战现有范例或临床实践、解决该领域进步的关键障碍或开发新技术。 2. 研究策略(限制 6 页):按照指定顺序并使用下面提供的说明组织研究策略。以适当的章节标题开始每个部分 - 意义、创新、方法。在研究策略部分引用已发表的实验细节,并在参考文献部分提供完整的参考文献。
一个直接的优势是减少浪费——数字印刷是一种非接触式装饰技术(与压在精致瓷砖上的滚筒或平网印刷相比),因此不会出现瓷砖破损。下一个优势是最小批量变成了一个,因此转换或设置新设计不会浪费材料或时间,因此成本为零。相比之下,传统方法每次设计转换都需要新的丝网或滚筒套,还要花费时间和精力检查颜色一致性。事实上,现在计算机可以控制颜色,这也意味着更容易一次又一次地复制图案,从而减少库存。所有这些变化都降低了成本和库存资金,这是大规模数字化转换的主要财务驱动力。
项目摘要 3M 目前使用一次性定制木质包装来运送其大卷乙烯基薄膜,这些包装在到货后即被丢弃。圣托马斯大学高级设计团队的任务是找到一种更有效、更友好的方式来做到这一点。在咨询了 3M 和产品客户的意见后,新设计最重要的部分是其可持续性。该团队提出了右侧所示的解决方案,代号为 Harley。Harley 不仅帮助 3M 及其客户实现可持续发展目标,预计每年可拯救 100 多棵树!Harley 提供更坚固的框架,利用现有的 3M SKU 和制造工艺,并为市场提供新功能,例如可堆叠性,这是当前运输方式无法实现的(见下文)。
征集条件 ................................................................................................................................ 397 零排放公路运输 .......................................................................................................................... 399 HORIZON-CL5-2024-D5-01-01:智能、低成本普及固定式慢速充电和双向解决方案,与电网协同实现电动汽车大规模部署(2ZERO 合作伙伴关系) ................................................................................................................ 399 HORIZON-CL5-2024-D5-01-02:下一代 800V 后电动动力系统的集成和测试(2ZERO 合作伙伴关系) ............................................................................................................. 402 HORIZON-CL5-2024-D5-01-03:适用于下一代汽车的先进电池系统集成(2ZERO 合作伙伴关系) ............................................................................................................. 404 HORIZON-CL5-2024-D5-01-04:用于电动卡车大规模部署的集成灵活多点兆瓦充电系统(2ZERO 合作伙伴关系)(2024 年)...................................... 406 HORIZON-CL5-2024-D5-01-05:先进的数字开发工具,可加速开发实现零排放移动的软件定义汽车(2ZERO 合作伙伴关系)............................................................................................................. 409 HORIZON-CL5-2024-D5-01-06:新设计、形状、
摘要 —快速二进制压缩器是许多基本数字计算单元的主要组成部分。本文提出了一种具有快速进位生成逻辑的高速 (7,2) 压缩器。进位生成逻辑基于排序网络,它可以在 2 个逻辑级内生成进位位,而不是像以前的教科书全加器那样需要 3 个级。与调整后的全加器逻辑配合,提出的 (7,2) 压缩器仅使用 11 个基本逻辑级即可实现。在具有 7 行 8 列的二进制数组中测试了这种新设计,结果表明该设计比以前的设计具有更高的性能。该方法适用于乘法设计或其他密码硬件模块中的高性能情况。索引术语 —(7,2) 压缩器、乘法器、全加器、排序网络
诺沃克团队获得资金后,便开始建造可持续的弹性住房。作为 CDBG-DR 资金要求的一部分,为了使新开发项目完全具备气候弹性,新设计必须符合严格的标准。例如,为了满足 FEMA 关于洪泛区内建筑的规范,必须为建筑物居住者提供足够的紧急出口以应对潮汐洪水。为此,他们抬高了公共街道,并增加了一条通过相邻的瑞安公园的干式出口。此外,由于资金是通过康涅狄格州分配的,而康涅狄格州的标准比 FEMA 更严格,因此诺沃克必须根据康涅狄格州的 500 年洪泛区标准和建筑规范进行重建,而不是 FEMA 的 100 年洪泛区标准和规范。
摘要 加工技术的最新进展使得通过微观结构定制可以制造出具有优异疲劳性能的新型金属材料。鉴于这些有希望的发展,越来越需要在最先进的实验表征和基于物理的理论基础之间建立协同作用。因此,在进一步制定针对循环损伤的新设计指南之前,重新审视现有的预测文献是及时的要求。为此,本文概述了疲劳裂纹扩展机制的主要机械和分析理论。重点是根据基本原理对所提出的建模工作进行分类。在此过程中,根据最新的实验结果仔细检查了其贡献和局限性。目的是为当代工程师和研究人员提供一个视角。这种简洁而关键的叙述将从根本上帮助制定更先进的微观结构 - 损伤关系。最后添加了评论,概述了未来研究的有希望的途径。
• 运行更安静 - 斜齿条和小齿轮比直齿条和小齿轮运行安静得多,尤其是在高速下。由于斜齿条和小齿轮装置中的角切割,齿轮轴上有推力负载。此动作需要推力轴承来吸收负载并保持齿轮对准。MultiCam 已经使用的 Alpha 变速箱旨在处理此负载,而 2000 系列激光系统的新设计可实现出色的垂直度和齿轮对准。 • 更快的加速度和准确性 - 啮合齿数更多,使斜齿条能够轻松实现比直齿条更快的加速度和准确性。将负载分布在多个齿上还可以减少磨损并延长齿条和小齿轮系统的使用寿命。 • 高速快速横移 - 斜齿条和小齿轮可实现客户可以看到和欣赏的高速快速横移。
