摘要:到公元前二世纪中叶,甚至可能更早,钟表时间已广为人知:从罗马到巴克特里亚,从统治者到普通百姓。这令人震惊,因为希腊罗马钟表时间直到公元前 300 年才完全概念化。在本文中,我旨在通过研究社会中的哪些群体最先采用钟表时间以及他们如何向他人传达这一概念及其相关实践来解释其快速传播。我利用了 Everett Rogers 的创新传播模型,该模型确定了各种采用者类别及其典型特征。我确定了两组早期采用钟表时间的人。首先,是知识中心亚历山大和雅典的国际精英。通过这个流动群体的旅行和文字,将时钟作为声望纪念碑的想法以及将时钟时间用于精确安排的聚会的想法在其他城市中心迅速获得关注。然而,更重要的早期采用者是希腊士兵,特别是托勒密教士。军队已经有了仔细记录时间的传统。由于军队依靠相当一部分男性人口的直接参与,因此军队有直接的方式将这一创新的使用传达给广大非精英人群。通过雇佣兵,军事实践也很容易从一支希腊军队传播到另一支。回到家后,士兵们将他们的时间制度带到体育馆(以及其他地方),体育馆在向下一代传授人工时钟时间概念方面发挥了重要作用。
摘要:到公元前二世纪中叶,甚至可能更早,钟表时间已广为人知:从罗马到巴克特里亚,从统治者到普通百姓。这令人震惊,因为希腊罗马钟表时间直到公元前 300 年才完全概念化。在本文中,我旨在通过研究社会中的哪些群体最先采用钟表时间以及他们如何向他人传达这一概念及其相关实践来解释其快速传播。我利用了 Everett Rogers 的创新传播模型,该模型确定了各种采用者类别及其典型特征。我确定了两组早期采用钟表时间的人。首先,是知识中心亚历山大和雅典的国际精英。通过这个流动群体的旅行和文字,将时钟作为声望纪念碑的想法以及将时钟时间用于精确安排的聚会的想法在其他城市中心迅速获得关注。然而,更重要的早期采用者是希腊士兵,特别是托勒密教士。军队已经有了仔细记录时间的传统。由于军队依靠相当一部分男性人口的直接参与,因此军队有直接的方式将这一创新的使用传达给广大非精英人群。通过雇佣兵,军事实践也很容易从一支希腊军队传播到另一支。回到家后,士兵们将他们的时间制度带到体育馆(以及其他地方),体育馆在向下一代传授人工时钟时间概念方面发挥了重要作用。
摘要:到公元前二世纪中叶,甚至可能更早,钟表时间已广为人知:从罗马到巴克特里亚,从统治者到普通百姓。这令人震惊,因为希腊罗马钟表时间直到公元前 300 年才完全概念化。在本文中,我旨在通过研究社会中的哪些群体最先采用钟表时间以及他们如何向他人传达这一概念及其相关实践来解释其快速传播。我利用了 Everett Rogers 的创新传播模型,该模型确定了各种采用者类别及其典型特征。我确定了两组早期采用钟表时间的人。首先,是知识中心亚历山大和雅典的国际精英。通过这个流动群体的旅行和文字,将时钟作为声望纪念碑的想法以及将时钟时间用于精确安排的聚会的想法在其他城市中心迅速获得关注。然而,更重要的早期采用者是希腊士兵,特别是托勒密教士。军队已经有了仔细记录时间的传统。由于军队依靠相当一部分男性人口的直接参与,因此军队有直接的方式将这一创新的使用传达给广大非精英人群。通过雇佣兵,军事实践也很容易从一支希腊军队传播到另一支。回到家后,士兵们将他们的时间制度带到体育馆(以及其他地方),体育馆在向下一代传授人工时钟时间概念方面发挥了重要作用。
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摘要:到公元前二世纪中叶,甚至可能更早,钟表时间已广为人知:从罗马到巴克特里亚,从统治者到普通百姓。这令人震惊,因为希腊罗马钟表时间直到公元前 300 年才完全概念化。在本文中,我旨在通过研究社会中的哪些群体最先采用钟表时间以及他们如何向他人传达这一概念及其相关实践来解释其快速传播。我利用了 Everett Rogers 的创新传播模型,该模型确定了各种采用者类别及其典型特征。我确定了两组早期采用钟表时间的人。首先,是知识中心亚历山大和雅典的国际精英。通过这个流动群体的旅行和文字,将时钟作为声望纪念碑的想法以及将时钟时间用于精确安排的聚会的想法在其他城市中心迅速获得关注。然而,更重要的早期采用者是希腊士兵,特别是托勒密教士。军队已经有了仔细记录时间的传统。由于军队依靠相当一部分男性人口的直接参与,因此军队有直接的方式将这一创新的使用传达给广大非精英人群。通过雇佣兵,军事实践也很容易从一支希腊军队传播到另一支。回到家后,士兵们将他们的时间制度带到体育馆(以及其他地方),体育馆在向下一代传授人工时钟时间概念方面发挥了重要作用。
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cientists和来自Escuela SuperiordeCómputo(ESCOM)的学生设计了一个城市数据岛,该岛构成了一个未来派的空间,用于开发配备了最先进技术的学术活动,例如传感器和设备。这些技术允许通过使用人工智能来详细介绍空气和噪声污染,环境温度,风向,湿度和学生流量来测量和生成数据,所有这些都旨在为更好的学习表现创造有益的环境。该岛是由ESCOM城市数据实验室进行的科学工作的一部分,在该研究中,教职员工研究人员,本科生和研究生开发了有关数据科学,人工智能和地理信息系统的项目,以多学科和全面的方式解决城市问题。The scientist and head of the Urban Data Laboratory, Roberto Zagal Flores, reported that the project began with the aim of measuring air quality at different geographic scales in Mexico City, with a fixed sensor on the Urban Data Island located at this polytechnic campus and two mobile devices developed in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology (MIT), which were installed on public transportation buses to obtain detailed levels of air pollution.“我们与MIT合作调整Flatburn传感器以识别实时空气质量。此移动设备已安装在从La Raza到MetroPolitécnico路线的公共汽车上。”IPN教授强调,该项目通过生成用于创建人工智能应用程序和支持当局决策的人工智能应用程序和环境研究的大量数据来使该学术部门的社区受益。
物理不可克隆函数 (PUF) 是一种加密原语,可作为低成本、防篡改的唯一签名和密钥生成以及设备识别机制。环形振荡器 (RO) PUF 是研究最多的 PUF 架构之一,这主要是因为它的简单性。在现代电路中广泛采用 PUF 时,可靠性起着重要作用。由于当今 PUF 的可靠性问题,其实施成本使其不适合工业应用,如 [1] 所示。这项工作的目标是定义一种基于测量的振荡频率差异来评估 RO-PUF 响应可靠性的方法。除了对挑战的响应之外,该方法还将在运行时提供响应是否可靠的信息。Maes 在 [2] 中是最早展示 PUF 可靠性和其熵之间的权衡的人之一。Schaub 等人在 [3] 中提供了一种用于延迟 PUF 的通用概率方法,其中可靠性和熵之间的权衡基于信噪比 (SNR) 建模,并通过实际测量进行验证。Martin 等人的另一项工作 [4] 提供了一种基于 FPGA 提取数据的 PO-PUF 可靠性评估指标。这里,可靠性和熵之间的权衡是根据实验数据估算的。还需要提到的是,可靠性受老化的影响很大 [5],但其影响很难研究。相比之下,我们提出了一种可以改进最先进技术的方法,因为它提供了一种基于不同环境条件下的离线研究来动态估计可靠响应的方法。