智能手机上的 ASW(反潜战)模拟器 Hyunhui Kim、Jemin Lee、Tesup Kim 和 Kangsun Lee* 明知大学计算机工程系 San 38-2 NamDong,龙仁,京畿道,449-728,韩国 以及 Kyu Cheol Cho、Sung Ho Jang、Tae Young Kim、JongSik Lee 仁荷大学计算机科学与工程学院 #253,YongHyun-Dong,南区,仁川,402-751,韩国 摘要 1 随着现代武器系统变得复杂和昂贵,在实际开发之前预测新武器系统的有效性的需求日益增加。在本文中,我们介绍了一个 ASW(反潜战)模拟器来衡量智能手机上 TAS(拖曳阵列声纳)的有效性。我们的模拟器由红蓝潜艇模型、环境模型(即海)和交战模型组成,以真实地模拟水下战争并据此衡量 TAS 的有效性。已经开发了 Web 服务来将模拟结果发送到智能手机客户端。根据我们进行的实验,在智能手机上模拟武器系统只消耗了有限的内存和电池。我们的工作表明,智能手机可以成为随时随地模拟武器系统的可行设备。关键词:国防建模与仿真、模型可重用性、建模形式主义、标准接口 1.简介 由于现代武器系统配备了高科技传感器和复杂控制器,因此开发成本也相应增加。然而,在现实生活中,期待新武器系统的有效性和投资回报率 (ROI) 几乎是不可能的。SBA(基于模拟的采购)[1] 旨在通过在实际开发和部署新武器系统之前提供其性能和有效性的测量来帮助决策者。随着 SBA 在新武器系统的采购过程中的普及,越来越多的人希望随时随地在各种手持设备上准备好有效性数据。* 通讯作者:所有通信应发送至 ksl@mju.ac.kr
印度以其丰富的传统医药知识 (TMK) 而闻名,这些知识通过各种医学体系而来,例如阿育吠陀、尤那尼、悉达、顺势疗法等。大约有 8000 种药用植物用于民间和成文医学体系。大多数印度家庭的菜园里都有药用植物,用于治疗发烧、咳嗽、感冒、腹泻等常见疾病。神圣植物圣罗勒 (tulsi) 不仅出于宗教情感而装点着印度家庭的庭院,而且是一种强效的活力药物。印度森林、荒地和花园中发现的植物,例如穿心莲 (kalmegh)、印度榄仁 (arjun)、心叶青牛膝 (guduci)、印度楝 (neem)、木果 (bel)、芦笋 (satamuli) 等,在改善印度社区的健康、经济和环境方面发挥着重要作用。
神经毒性:DNA损伤依赖性凋亡是蠕虫和大鼠CR(VI)神经毒性的驱动力。塞缪尔·维尔(Samuel Vieee)1; Pan Chen 2;威廉·布坎南(William Buchanan)3;斯宾塞屋顶3; Romina Deza Ponzio 2; Quentin Wise 3; Rehan Kahloon 3; Ellie Evans 3; Idoia Meaza 1; Haiyan lu 1;杰米·怀斯1; Aggie Williams 1; Calvin Kouokam 1;桑德拉·怀斯(Sandra Wise 1) Luping Guo 1;瑞秋·怀斯4; Jun Cai 3; lu cai 3;迈克尔·阿什纳2;小约翰·怀斯(John Wise)3分子药理学系2,药物系
引起抑制所需的浓度仅略高于微管蛋白浓度。在相同浓度和较高浓度下的细胞切拉蛋白B(CB)没有明显的作用。细胞切拉蛋白A还抑制秋水仙碱结合活性,表明它含有小管蛋白分子。结果表明Ca与微管蛋白的硫基团的反应是为了作用。” 从此摘要中解读得知细胞切拉斯蛋白A有抑制微管蛋白自我组合的效果,而细胞切拉斯蛋白a colchicine与粉Tubulin的结合能力,作者只是,“建议”这样的效果可能是因为微管蛋白
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Novavax COVID-19 疫苗佐剂含有由杆状病毒感染的 Sf9(秋粘虫)昆虫细胞产生的重组形式的 SARS-CoV-2 刺突蛋白和含有从皂皮树(Quillaja saponaria Molina)中提取的皂苷的 Matrix-M TM 佐剂。其他成分包括胆固醇、磷脂酰胆碱、磷酸二氢钾、氯化钾、磷酸氢二钠二水合物、氯化钠、磷酸氢二钠七水合物、磷酸二氢钠一水合物和聚山梨醇酯80。疫苗中还可能含有少量杆状病毒和昆虫细胞蛋白和DNA。
1. 上海交通大学医学院附属肿瘤研究所国家肿瘤系统医学重点实验室,上海 200232 2. 上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科,上海 200127 3. 上海交通大学附属第六人民医院肿瘤科,上海 200233 4. 上海交通大学医学院第九人民医院口腔颌面头颈肿瘤科,上海 200125 5. 国家口腔医学中心,国家口腔疾病临床研究中心,上海 200011 6. 上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科,上海 200127 7. 天津医科大学总医院肿瘤科300052 8. 上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科、神经内科研究所,上海 200025 9. 上海交通大学医学院附属瑞金医院(博鳌研究医院)神经内科,海南 571434 10. 浙江大学医学院附属第二医院肿瘤外科,浙江省杭州市解放路 88 号 310009 11. PDO 药物敏感性试验联盟 12. 中国科学技术大学生命科学与医学部、中国科学技术大学第一附属医院肝胆外科,安徽 230001 13. 安徽省肝胆胰外科重点实验室、安徽省肝胆疾病临床研究中心,安徽省合肥230001 14. 清华大学生命科学学院清华-北大生命科学中心膜生物学国家重点实验室,北京 100190 15. 南昌大学江西医学院基础医学院实体肿瘤教育部基础研究创新中心,南昌 330047 16. 同济大学生命科学与技术学院上海市东方医院干细胞治疗转化医学中心 & 再生医学研究所,上海 200120 17. 同济大学干细胞研究前沿科学中心,上海市四平路 1239 号 200092 18. 同济大学生命科学与技术学院上海市妇幼保健院临床与转化研究中心,上海市妇幼医学重点实验室200092,中华人民共和国
1 仁荷大学电气与计算机工程系,韩国仁川 22212;heeyong.kr@gmail.com 2 德克萨斯 A&M 大学金斯维尔分校电气工程与计算机科学系,美国德克萨斯州金斯维尔 78363;taesic.kim@tamuk.edu * 通信地址:mklee@inha.ac.kr;电话:+82-32-860-7456 † 本文是我们在 ICNGC 2021 上发表的论文的扩展版本,题为“Hee-Yong Kwon;Taesic Kim;Mun-Kyu Lee。一种用于工业控制系统的混合入侵检测方法”,其中我们介绍了一种混合入侵检测方法。在这个完整版本中,我们进行了额外的实验来微调各种参数和异常检测标准。因此,我们进一步提高了异常检测的性能。此外,我们还从执行时间角度证明了所提出方法的效率。
罗云汉 b,d, * 杨仁强 e 和侯林涛 a, * a 暨南大学物理与光学工程学院,广东省真空镀膜技术与新能源材料工程技术研究中心,广州市真空镀膜技术与新能源材料重点实验室,广州,中国 b 暨南大学物理与光学工程学院,广东省光纤传感与通信重点实验室,广州,中国 c 郑州大学物理与微电子学院,材料物理教育部重点实验室,郑州,中国 d 暨南大学,广东普通高校光电信息与传感技术重点实验室,广州,中国 e 江汉大学,光电材料与技术学院,光电化学材料与器件教育部重点实验室,武汉,中国
