滑翔机在空气动力学研究中的另一个非常重要的用途是测量飞行性能。有几种方法可以确定飞机的滑翔比,其中比较法最准确且最省时。通过使用经过精确校准的滑翔机,可以准确知道滑翔极线曲线,并与另一架作为测量测试品的滑翔机编队飞行,可以通过测量不同空速下的相对垂直速度来确定未知的极线曲线。因此,理想情况下,任何大气扰动都会被抵消,并且可以在 2-5 次飞行中非常准确地确定极线曲线。Ka6E、Cirrus 和 DG300/17 用于这些测量,使用摄影测量法来确定两架飞机之间的相对垂直速度——GPS 随 DG300/17 引入,并继续用于 Discus-2c DLR,现在使用移动基准差分 GNSS 技术。
UAS 图像已成为地貌研究中广泛使用的信息来源。当使用摄影测量方法来量化地貌变化时,相机校准对于确保图像测量的准确性至关重要。基于调查数据的自校准不足会导致系统误差,从而导致 DEM 变形。消费级传感器的几何稳定性通常较低,因此需要进行现场校准,因为实验室校准的可靠性会受到运输的影响。在本研究中,提出了一种强大的现场工作流程,可以同时对热传感器和光学传感器进行省时且可重复的校准。以石头建筑为校准对象,并以 TLS 扫描为参考。该方法使用两个传感器(DJI Phantom 4 Pro 和 Workswell WIRIS pro)、两个软件解决方案(视觉测量系统 (VMS) 和 Agisoft Metashape)和每个传感器的两个不同图像子集来计算八个单独的相机校准。所呈现的结果表明,该方法适用于确定预校准摄影测量调查的相机参数。
量子计算利用量子力学现象(如叠加和纠缠),能够以更高的精度、更省时省能的方式解决各种问题。然而,量子算法依赖于多个预处理和后处理任务,这些任务通常需要在传统硬件上执行,例如数据准备、结果分析和参数优化。由于目前可用的噪声中型量子 (NISQ) 设备容易出错,当今大多数量子算法都被设计为所谓的变分量子算法 (VQA) [2]。VQA 交替在量子设备上执行参数化量子电路和通过评估执行结果的质量来经典优化量子电路参数。此外,量子设备不适合许多传统任务,例如数据持久化或可视化,这使得它们成为补充传统计算机的特殊协处理器。因此,量子应用本质上是混合的,必须从经典和量子的角度以及它们的集成的角度进行设计[4]。
图 1 GEaReD 与传统育种方法的应用对比及其省时优势。A) 传统育种方法。高产品种与另一个亲本(通常是具有有趣特征的驯化品种)一起使用。然后将筛选所得植物以获得所需特征,并与高产亲本进行回交,直到所需特征在高性能品种中固定下来。这可能需要几代杂交,并限制亲本材料与品种的可育性。B) GEaReD 作为未来育种的展望。将在高度自动化的环境中筛选野生祖先以获得所需特征。自动筛选设施将与组学设施相结合,并通过 AI 算法分析所得数据以识别有趣的特征。然后,最有希望的候选者将用于基因组编辑,在改变主要驯化基因后,将创建一个具有以前不存在的特性的新品种
量子技术代表着一种范式转变,有可能彻底改变行业。通过利用量子力学原理,这一新兴领域提供了省时省能的计算能力、安全通信和精确传感能力。量子经济是一个新兴生态系统,有望通过在各个领域应用量子技术创造巨大价值。从加速药物研发到优化金融模型,量子计算可以解决传统计算机无法解决的复杂问题。在通信领域,量子密码学可确保敏感数据的牢不可破的安全,而量子传感器则有望在医学和材料科学等领域取得突破。然而,正如世界经济论坛 (WEF) 所指出的,量子技术的快速发展可能会导致拥有量子能力的国家与不拥有量子能力的国家之间出现“量子鸿沟”。这种鸿沟可能会加剧全球不平等并引发新的地缘政治挑战。
自成立以来,NASA 率先开发了许多已成为标准的高端计算 (HEC) 技术和技巧。HEC 或超级计算提供关键的处理能力和省时功能,使 NASA 能够从大量数据中获得洞察力,而普通计算机则需要更长时间才能评估这些数据。广泛的员工、研究人员、合作伙伴、外部合作者和 NASA 任务理事会都在使用该机构的 HEC 功能。例如,NASA 目前正在使用 HEC 功能来模拟该机构计划的人类登陆火星,以及处理和分析成功登陆所必需的物理和环境数据。NASA 的两个主要 HEC 设施是位于戈达德太空飞行中心的 NASA 气候模拟中心和位于艾姆斯研究中心的 NASA 高级超级计算设施,但由于远程访问和云计算,NASA 的 HEC 资源被世界各地的 NASA 中心和授权的外部合作伙伴使用。
单向取向结构在增强大孔材料性能方面表现出显著的效率,但难以以省时省钱的方式构建。本文利用一种简便的方法来制造取向大孔陶瓷材料,即采用天然石墨薄片作为易散性材料,并利用累积轧制技术优先使薄片在陶瓷基体内排列。在大孔氧化锆陶瓷中形成了分布均匀的片状至近椭圆形孔隙,通过控制石墨薄片的添加量可以调节其孔隙率和微观结构特征。所得材料表现出良好的性能组合,抗压强度高达 1.5 GPa 以上,超过了大多数其他具有类似孔隙率的多孔氧化锆陶瓷,同时热导率低至 0.92 – 1.85 Wm − 1 ⋅ K − 1 。这项研究为开发具有增强性能的新型定向大孔材料提供了一种简单的方法,并且可以通过轻松的大规模生产来促进其应用。
药物再利用是一种新兴策略,用于确定已在临床用于治疗不同疾病的药物的新靶点。这是一种既经济又省时的替代方法,因为药理学、安全性和毒性特征已经确定。质子泵抑制剂泮托拉唑在针对癌细胞系进行的几项研究中显示出抗癌活性,还表明它在抗血管生成机制中发挥作用。为了确定抗癌特征,进行了 MTT 试验。结果表明泮托拉唑对癌细胞系具有细胞毒性。对绿豆进行了细胞毒性的初步评估,并评估了其发芽反应。发芽抑制也揭示了该药物的细胞毒性潜力。进行了绒毛尿囊膜试验以评估该药物的血管生成潜力。浓度为 50 微克/毫升的泮托拉唑破坏了受精卵中的血管形成。
摘要 — 随着量子程序的规模不断增长,以匹配传统软件的规模,量子软件工程这一新兴领域必须成熟,调试器等工具将变得越来越重要。然而,由于量子计算机的性质,开发量子调试器具有挑战性;偷看量子态的值将导致叠加部分或完全崩溃,并可能破坏必要的纠缠。作为开发完整量子电路调试器的第一步,我们设计并实现了一个量子电路调试工具。该工具允许用户将电路垂直或水平划分为较小的块(称为切片),并管理它们的模拟或执行,以进行交互式调试或自动测试。该工具还使开发人员能够跟踪整个电路和每个块内的门,以更好地了解它们的行为。早期用户对实用性和可用性的反馈表明,使用该工具切片和测试他们的电路有助于使他们的调试过程更省时。索引术语 — 量子电路、调试、量子软件
简介 Xcel Energy 致力于为客户提供安全、经济和可靠的服务。公司的政策是有序地为所有客户提供服务,并协助确保更有效地利用电力。“Xcel Energy 电力安装和使用标准”包含实现此政策所需的要求和统一标准。在整个公司统一执行这些标准将加快服务连接,并平等、公平地对待我们的每位客户。因此,我们的员工被指示并有义务遵守这些标准和程序。“Xcel Energy 电力安装和使用标准”是一份有价值的省时出版物,它将有助于确定客户打算连接到公司配电系统的线路的必要要求。本出版物将帮助您更高效地工作,并帮助您以最少的不便建立公用设施连接。它还为我们的客户提供安全和可靠的服务,并为我们的员工提供安全的工作条件。公司的完整规则和条例包含在向各州监管机构提交的关税中。公司提供的服务受公司“Xcel Energy 电气安装和使用标准”、国家电气安全规范以及这些监管委员会的规则和法规的约束。Xcel Energy, Inc. 经理*系统性能和标准