法院宣布,地方政府应根据部长理事会的“帮助和建议”行事,除非他将某项事务提交总统作出最终决定。 地方政府有权将任何事务提交总统:最高法院裁定,“任何事务”不能解释为“每一项事务”,并且只有在特殊情况下才会出现这种提交。 L-G 应充当调解人,而不是将自己任命为民选部长理事会的对手。 法院还裁定,根据宪法计划,德里国家首都辖区不能被授予州的地位。结论:- Ashok Bhushan 法官说:“对于担任高级职务的人,我们希望他们忠实履行职责,以确保行政管理顺利进行,从而保护所有人的权利。”地方机构选举
I.引言 工业 4.0,又称第四次工业革命,是许多科学家和制造商正在追求的领域。工业 4.0 包括许多主题,例如物联网 (IoT)、大数据、云计算、智能制造等。智能制造是一个至关重要且有价值的主题,旨在开发先进技术来提高制造质量和成本。通过传感器、网络和高性能计算机,可以开发和实施用于智能制造的强大算法。得益于各种创新的传感器,可以收集和利用可靠且高分辨率的信息。网络允许传感器、机器和计算机之间快速交换信号。人工智能 (AI) 需要巨大的计算能力。现代计算机提供了具有并行计算功能的图形卡,打破了这一限制。与智能制造相关的算法将比以前更加复杂。因此,本专题旨在加快智能制造的发展,吸引社区的关注,并传播新颖的研究。本 IEEE A CCESS 专题包括十篇具有不同创新主题的研究文章,以帮助读者深入了解该领域并促进和启发他们的研究。这些被接受的文章由专业和独立的研究人员审阅。以下是每篇文章的简要介绍。第一篇文章“使用混合田口遗传算法优化车床切削参数”,由 Chu 等人撰写,使用多目标混合田口遗传算法 (HTGA) 来搜索最佳加工参数。根据加工质量和加工参数定义线性回归模型。然后,使用 HTGA 优化参数。实验结果表明,HTGA 在收敛速度和鲁棒性方面优于传统遗传算法。第二篇文章“基于随机森林的球形多孔气体轴承系统高精度最大 Lyapunov 指数预测模型”,由 Kuo 等人撰写,提出了一种基于机器学习的球形多孔气体轴承(SPAB)系统高精度最大 Lyapunov 指数 (MLE) 预测模型。在本文中,控制
电池储能和管理系统是实现更可持续的交通和电网系统的一项支持技术。一方面,人们正在积极合成电池的新兴材料和化学成分,以不断提高其能量密度、功率密度、循环寿命、充电速率等。另一方面,人们正在大力开发先进的电池管理系统 (BMS),以保证电池在实际运行中的安全性、可靠性、效率和成本效益,以及与机电一体化的集成。由于其多物理特性,设计高性能电池及其管理系统需要多学科方法,电化学、材料、机电一体化、计算机和控制学科的协同作用不断增强。本专题“电池储能和管理系统”的总体目的是收集和说明最新研究和开发成果,以推进电池、电池管理系统及其与智能电网和电动汽车集成的研究领域。本专题得到了学术界和工业界的热烈响应。我们收到了来自世界各地不同研究团队的 61 篇文章投稿,其中提出了许多有趣的设计 / 控制观点。根据 IEEE A CCESS 政策,专家审稿人对这些文章进行了深思熟虑的严格审查,最终,19 篇高水平的文章入选本专题。据信,这些文章令人印象深刻地展示了电池系统最先进的特性、建模、状态估计和控制方法。我们将这 19 篇文章分为以下五类:1)电池荷电状态 (SOC) 估计;2)电池健康建模和管理;3)电池热建模和充电器建模/控制;4)储能与电动汽车的集成;5)储能与智能电网的集成。准确的电池 SOC 估计对于安全、高效和经济高效的电池运行至关重要,可有效避免过度充电和过度放电。作为 BMS 的核心功能,已提出了各种估计算法,以不断提高复杂运行条件下 SOC 估计的准确性和稳健性。在 Peng 等人的《基于带噪声统计估计器的自适应无迹卡尔曼滤波器的电池储能系统充电状态估计》中,基于噪声
IEICE 信息与系统学报宣布将于 2026 年 3 月出版一个特别版块,题为“计算机科学基础特别版块 - 计算理论的基础和新趋势 -”。计算机科学基础自十九世纪中叶以来一直是信息与系统领域的热门研究领域,最近对更实用理论的研究也越来越多。作为解决信息通信系统发展所引起的困难和复杂问题的关键,计算机科学基础的重要性现在得到了重新认识。本特别版块系列是 LA 研讨会系列(〜2003 年)的继承者,并作为发表计算机科学基础最新成果的场合而广受欢迎。因此,这是它的第 23 个特别版块计划。在题为“计算理论的基础和新趋势”的子主题上,正在计划这个特别版块(计划于 2026 年 3 月发行),以促进计算机科学基础领域的最新进展。1. 范围
作者:暂无作者 版块:ESG 页码:E16 印刷尺寸:877.00cm² 地区:吉隆坡 市场:马来西亚 照片:全彩 价格:15,100.00 马来西亚林吉特 商品编号:MY0058922152
第 31 页继续介绍我们远征战争特别版块中与海军陆战队相关的内容,特约记者 Daniel P. Taylor 详细介绍了海军陆战队从现在到 2030 年正在进行的“深刻的结构性转变”,将解散许多中队和营。这些努力是司令官 David Berger 将军的愿景的一部分,即让海军陆战队与海军更紧密地重新结盟,放弃其作为阿富汗和伊拉克第二陆军部队的现代关系。
摘要:人工智能在各个领域都占有重要地位,如今也已进入新闻业,主要是在自然语言处理领域、信息趋势检测或文本自动生成方面。体育是首批测试人工智能的领域之一,这并非巧合:这是一个在线信息量大、数据至关重要的领域,因此更简单的方法是借助自然语言处理将其转换为文本,几乎不需要人工干预;这项研究旨在了解人工智能是否已在葡萄牙体育媒体中使用,以及主流媒体体育版块是否也已使用,无论是报纸、广播、电视还是网络媒体。调查仅发送给决策者,即编辑和协调员。该研究旨在了解记者对人工智能在多大程度上有助于新闻业,使用人工智能的最大困难是什么,以及人工智能代表了哪些威胁。我们可以得出结论,葡萄牙体育新闻业意识到了人工智能的潜力,尽管由于经济和专业的限制,它目前还没有在新闻编辑室中使用。
本专业版块的宗旨是为读者提供最高质量的文章,这些文章涉及细菌致病机制和毒力、感染免疫力和疫苗等相互关联的主题。我们的精神在本版块开头的专业大挑战概述中得到了简洁的表达( Christodoulides,2022 年)。研究主题包括来自编辑委员会成员的广泛文章,重点关注导致人类疾病的重要革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌病原体,即嗜肺军团菌、假鼻疽伯克霍尔德菌、葡萄球菌属、鼠疫耶尔森菌、铜绿假单胞菌和淋病奈瑟菌。铜绿假单胞菌是一种代谢灵活的革兰氏阴性菌,是引起院内感染的主要机会性病原体(Dolan,2020),由于全球卡巴培南类抗生素耐药性增加,世界卫生组织将其列为开发和引进新抗菌药物和疫苗的“高优先级”菌(World Health Orgainisation,2024)。铜绿假单胞菌是一种强大的细菌,可表达多种毒力因子、类型分泌系统、群体感应途径和胞外多糖,以及核心耐药机制,如药物渗透屏障、染色体编码的 AmpC 酶和六个多药流出泵超家族(Miller and Arias,2024)。流出泵在铜绿假单胞菌感染的发病机制以及对治疗和清除的抵抗中起着重要作用。在他们的小型评论中,Fernandes 和 Jorth 讨论了铜绿假单胞菌流出泵在毒力调节中具有争议和对立的作用。流出泵的主要功能是从细菌细胞中排出抗生素,尽管有证据表明这些泵可能具有影响铜绿假单胞菌毒力的其他功能。流出泵是公认的治疗干预目标(Fernandes 和 Jorth),也是疫苗开发的潜在抗原(Silva 等人,2024 年)。作者得出结论,在抗生素耐药性和细菌致病机制的背景下,针对流出泵可能会产生意想不到的后果,在开发治疗方法时必须考虑到这些后果。疫苗研究的代表论文是关于革兰氏阴性菌鼠疫耶尔森菌和淋病奈瑟菌。鼠疫耶尔森菌是一种自有记载以来就一直困扰着人类的细菌。它对公众健康构成重大风险,并且可能