●品牌网站:https://www.mahindraelectricsuv.com/●instagram:@mahindraelectricsuvs●twitter(x):@mahindraeuvs●youtube:@mahindraelectricsuvs●@mahindraelectricsuvs●> #BE6#关于Mahindra成立于1945年的Mahindraectricoriginsuvs,Mahindra集团是在100多个国家 /地区拥有260000名员工的公司最大,最受尊敬的跨国公司之一。它在印度的农业设备,公用事业SUV,信息技术和金融服务方面拥有领导地位,并且是世界上最大的拖拉机公司。它在可再生能源,农业,物流,酒店和房地产方面具有很强的存在。Mahindra Group明确着眼于全球领先ESG,使农村繁荣和融入城市生活,其目标是推动社区和利益持有人的生活的积极变化,以使他们能够上升。在www.mahindra.com/twitter和Facebook上了解有关Mahindra的更多信息: @mahindrarise/以获取更新订阅https://www.mahindra.com/news-room。媒体联系信息Siddharth Saha Sr.Mahindra Automotive电子邮件经理,市场传播经理 - saha.siddharth@mahindra.com您也可以在:automediaenquiries@mahindra.com上写信给我们。
汽车行业正在经历深刻的变化,这是由于需要更安全,更环保,更容易获得的商品和人员运输系统。启用技术包括电力,数字化和未来车辆的自动化。这些技术由许多板载电子控制单元(ECU)提供动力。典型的现代车辆具有大约100个物理ECU,以实现其功能的各个方面。这些遗产多ECU电子/电气(E/E)架构模型(称为分布式E/E架构)被认为是不足的,因为ECUS的数量及其处理能力需求不断增加。相比之下,新兴的集中式E/E体系结构建议使用更少的物理高性能在板载处理器上,可以在上面创建几乎无限的虚拟ECU来处理各种遗产和现代应用程序。因此,虚拟化技术使多个具有不同操作系统的虚拟ECU能够在单个硬件平台上同时运行,这是现代集中式E/E体系结构的有希望的模型。以这一趋势的启发,本文提供了针对汽车应用的虚拟化技术的结构化且全面的最新审查,涵盖了资源分配,Autosar,外围I/O界面和车内通信网络等领域。我们全面审查了文献,并确定了用于缓存管理,寄生虫处理,用于车载网络的软件网络的虚拟化技术中的研究差距,以及用于增强现代电动汽车现代E/E架构背景下的原型和测试的虚拟化。
使用墨西哥KB组件提供的模具,将在大型700/5100的700/5100上,为汽车行业生产。该机器配备了Wittmann的WX143机器人,该机器人将零件卸下并将其存放在输送带上。Macropower机器的出色功能之一是其紧凑的设计,它可以帮助用户在其生产地上节省宝贵的空间。Wittmann还将通过SmartPower 120/350展示Wittmann 4.0演示单元,以展示其在集成领域的专业知识。机器带有新的Unilog B8X控制系统。来自Wittmann的Primus 116机器人,两个Tempro Plus D温度控制器,两个Gravimax搅拌机和一个底线干燥机旁边的Drymax也集成在系统中。Wittmann BattenfeldMéxico在Plastimagen的演讲的绝对亮点将是Ecopower 180/750+ DC机器。使用该系统,该公司将向其访问者展示Wittmann集团在该地区的专业知识
随着可再生能源资源的整合扩展,发电的不确定性增加。因此,对可再生能源的准确预测对于确保电力系统运营的可靠性至关重要。实现这一目标需要一种跨学科的方法,该方法综合了高级技术,例如数值天气分析,人工智能,数学统计和卫星图像处理。因此,有效地整合这些不同的领域以增强可再生生成预测的精度仍然是深入探索的关键主题。
混凝土是由于其机械性和结构特性,适用于中子和伽玛辐射保护,因此是这种屏蔽的主要材料。本综述提供了核辐照对核电站(NPPS)生物屏蔽中混凝土结构完整性的影响的全面检查。本综述强调了混凝土氢含量在减弱中子频道及其形状,密度和成本效果的多功能性中的关键作用。审查是系统地收集并审查了先前有关该主题的研究论文,重点是针对暴露于伽玛和中子辐射的混凝土中机械性能降解的研究。我们的方法涉及从同行评审期刊,会议记录和技术报告中进行广泛的文献搜索,批判性分析和综合发现的发现,这些报告特定地解决了暴露于Gamma和中子辐射的混凝土结构中机械性能的退化。γ辐射诱导水合水泥糊中的放射分解,而中子辐射会导致聚集体结构的改变,从而导致体积扩张并降低机械强度。此外,本综述强调了化学攻击,水分和温度升高在反应堆运行过程中的混凝土降解的效果。关键发现强调了对混凝土生物屏蔽的降解机制进行进一步研究的需求,这强调了各种核辐射的影响。这种理解对于确保具体的长期耐用性和在NPP中的效果至关重要,从而有助于核能设施的安全和可持续运行。
•采用专利工艺和精益模块组件,作为世界上最紧凑的电池制造线之一。•这种全自动的植物整合了使用工业4.0 Tech的世界一流的制造过程,以生产/存储/转移高性能,持久的电池来生产/存储/转移高性能,持久的电池。•采用专利的托盘设计,以实现最佳的绝缘和几何精度,并采用隐藏的细胞终端焊接,以增强连接性和稳健的性能。•执行模拟现实世界条件的多层结束测试,并得到IP67入口保护,实时温度监测和自动隔离隔离的支持。•实施无故障的策略,再加上专有的切换技术,强调了卓越的产品质量和可靠性。•通过针对电动移动性量身定制的一流电池解决方案,加强了Mahindra的承诺,以提供耐用性,安全性和安心。Mahindra凭借这种新的最先进的Chakan制造和电池组装设施,迈出了迈向移动性未来的又一重要一步。通过组合本地化
为什么这种设计最佳?•最大耐受剂量(MTD)可能不是治疗新疗法患者的最佳剂量,其疗效不会随着剂量升级而增加。•确定优化患者风险效率折衷的最佳生物学剂量(OBD)成为目标•BOIN12设计最佳对于寻找OBD是最佳的,因为它可以通过同时考虑剂量和毒性和毒性来提高剂量升级和降低的决定,从而使患者的毒性具有毒性,从而使毒性具有毒性,以使毒性达到毒性。
今天,我很高兴地宣布推出我们最新的量子芯片 Willow。Willow 在多项指标上都拥有一流的性能,并实现了两项重大成就。首先,随着我们使用更多量子比特进行扩展,Willow 可以成倍地减少错误。这解决了该领域近 30 年来一直在追求的量子纠错的关键挑战。其次,Willow 在不到五分钟的时间内完成了标准基准计算,而当今最快的超级计算机之一需要 10 的 10 次方(即 1025)年才能完成这项计算,这个数字远远超过了宇宙的年龄。Willow 芯片是 10 多年前开始的旅程的重要一步。2012 年,我创立 Google Quantum AI 时,愿景是构建一台有用的大型量子计算机,利用量子力学(我们今天所知的自然界的“操作系统”)来造福社会,推动科学发现、开发有用的应用程序,并解决一些社会面临的最大挑战。作为 Google Research 的一部分,我们的团队制定了长期路线图,而 Willow 将带领我们沿着这条道路向商业相关的应用迈进。
“Throughout my time at Ball State, I have had so many incredible opportunities that wouldn't have happened without the help of Vocational Rehabilitation I have been able to have several working opportunities at Ball State and with the help of having independent transportation I have had a paid internship through Eskenazi Health within the Fehribach Center, I have obtained a part-time job with the Office of Disability Services at Ball State University, I have volunteered with Second Harvest Food Bank and I have been the President of残疾人意识联盟是鲍尔州立大学的一个学生组织,我也能够自愿参加印第安纳州关节炎基金会以及参加特拉华州残疾人委员会的会议。”