对于未来的中短程概念,在第一和第二次评估练习中考虑了几种发动机结构(齿轮超高涵道比 - UHBR、可变螺距风扇 - VPF、对转开式转子 - CROR、开式风扇),其中后置开式风扇结构(SMR++)的性能改进最佳,CO 2 /pax/km 排放量降低 30%。剩余的挑战,例如 SMR(高压比小型核心发动机)的低 NO X 技术以及开式转子发动机配置的噪音进一步改进,再次强调了同时优化燃油效率(CO 2 )、NO X 排放和噪音的难度,从技术角度来看,这是相互冲突的要求。尽管起飞和降落时的 NO X 排放量显示与认证限值还有进一步的改善,但降低巡航时的 NO X 排放量仍然是一个研究领域,因此在当前的清洁航空计划下正在积极开展该研究。
电气与计算机工程系的研究生课程是一个充满活力和蓬勃发展的中心,在广泛的领域开展世界公认的研究。该系与当地工业界以及波士顿世界著名的医院和医疗中心有着密切的联系,并与他们一起参与了许多联合研究项目。在五个由 NSF 和 DHS 资助的研究中心和 20 多个工业合作伙伴的帮助下,教师和学生正在积极开展计算机视觉、模式识别和机器学习、脑机接口、计算机架构、高性能计算、嵌入式系统、硬件和软件安全、电力系统和电力电子、水下通信网络和信号处理、机器人技术、信息理论、通信、控制和信号处理、物联网、射频、电磁学、光学和磁性材料、微/纳米机械结构和先进纳米材料、功率优先系统/计算机架构、超低功耗生物医学和神经电路和系统等领域的前沿研究。
歌剧、戏剧、讲座、艺术表演和舞蹈都曾在这里上演,高中和大学的作品以及一些混合武术活动也曾在此上演。同样位于利胡埃的考艾岛博物馆和文化中心展示了考艾岛过去的文物,并展出了当地和国内艺术家的作品。利胡埃、寇基和哈纳雷也有博物馆,岛上还有几家艺术画廊。考艾岛是户外活动爱好者或运动爱好者的天堂。滑雪几乎是考艾岛上唯一没有积极开展的活动(不过,夏威夷大岛有滑雪活动)。活动包括徒步旅行、狩猎、露营、钓鱼、划独木舟、滑水、冲浪、游泳、浮潜、水肺潜水、帆船、越野摩托车、骑自行车、飞行、跳伞、高尔夫、网球、保龄球、垒球、棒球和马球。
摘要 — 近年来,实用化的脑机接口正在积极开展,尤其是在移动环境中。然而,当用户移动时,脑电图 (EEG) 信号会受到运动伪影和肌电图信号的干扰,从而难以识别人的意图。此外,由于硬件问题也具有挑战性,耳部脑电图已被开发用于实用的脑机接口并得到广泛应用。在本文中,我们提出了基于集成的卷积神经网络在移动环境中的应用,并从统计分析和脑机接口性能方面分析了头皮和耳部脑电图中的视觉事件相关电位响应。当以 1.6 m/s 的速度快速行走时,脑机接口性能会下降 3–14%。所提出的方法显示曲线下面积的平均为 0.728。所提出的方法对移动环境和不平衡数据也表现出很强的鲁棒性。索引词 — 脑机接口、移动环境、耳部脑电图、事件相关电位、集成 CNN
TNAU 注册主任 R. Thamizh Vendan 博士在就职演讲中介绍了革命性的 CRISPR/Cas9 技术开发新植物品种的情况。他介绍了 CRISPR 技术的广泛应用,包括开发产量提高、抗病性、气候适应性、抗除草剂、不易褐变的蘑菇、高营养水稻、小麦、芥菜和小米等作物。他强调了 TNAU 在基因组编辑方面的开创性工作。TNAU 开展的水稻基因组编辑工作导致了芳香水稻、抗东格鲁病水稻和细菌性叶枯病水稻的开发。他补充说,TNAU 正在积极开展番茄基因组编辑领域的工作,以开发具有更长果实保质期的无梗番茄、具有番茄卷叶病毒抗性的番茄、耐盐和抗黄螟的水稻。
摘要:肾细胞癌 (RCC) 属于源自肾小管上皮细胞的异质性癌症组。在 RCC 亚型中,透明细胞肾细胞癌 (ccRCC) 是最常见的亚型,具有高侵袭性、侵袭性和转移潜能,这些特征导致预后不良和死亡率高。此外,在大多数情况下,肾癌的诊断是偶然的,这导致诊断较晚,此时疾病已处于晚期阶段,肿瘤已经转移。此外,ccRCC 治疗因其对化疗和放疗的强烈抵抗而变得复杂。因此,目前正在积极开展研究,重点是识别可用于评估更好预后的新生物标志物,以及可用于靶向治疗的新分子。有鉴于此,几种新型靶向疗法已被证明可有效延长 ccRCC 患者的总体生存期。因此,本综述的目的是分析 ccRCC 诊断、预后和治疗方案的实际最新进展,同时报告新型生物标志物发现的最新进展,可用于更好的预后或针对性治疗。
摘要:人工智能 (AI) 正被应用于各个领域,而对生成式人工智能的研究,尤其是在自然语言处理 (NLP) 技术方面的研究正在积极开展。目前,教育领域与生成式人工智能相关的研究使用的是 GPT 之类的封闭式大型语言模型 (LLM)。然而,这些模型有局限性,因为它们难以微调并且成本高昂。本研究旨在通过微调和比较基于韩语模型构建的 Llama2 和 Polyglot 与非基于韩语模型的 Llama3 的性能来探索开放式 LLM 的潜在教育应用。实验使用来自小学社会研究和科学学科的问答数据集,结果表明 Llama2 13B 模型表现出最高的性能,其次是 Polyglot 12.8B 模型。 Llama3 8B 模型实现了 Llama2 13B 模型约 93.08% 的性能,以及 Polyglot 12.8B 模型约 98.63% 的性能。这表明,即使是相对较小的非韩语模型也能表现出高性能。
摘要 — 随着第四次工业革命的进行,许多关于无人机的研究工作已经积极开展。目前,无人机技术最重要的部分之一是飞行过程中障碍物的自主识别和避障。通常情况下,无人机依靠 GPS 信号按照飞行前指定的航路点飞行。然而,当无人机接近指定着陆点时,可能会出现障碍物和不可预见的物体,这些障碍物和物体可能会严重危及无人机的安全着陆。因此,无人机的安全着陆成为一个非常重要的问题。在这方面,本研究探讨了将人工智能 (AI) 技术应用于无人机的可能性,以提高安全性。通过将图像传感器、支持 AI 的物体识别和无人机飞行控制计算机集成在一起,无人机可以更安全地着陆,而不必担心在飞行着陆阶段因意外障碍物而翻倒或严重损坏。 索引术语 — 着陆平台跟踪、避障、图像分割、人工智能、二维坐标、飞行控制
广告号 05-FP-2024 日期:2024 年 11 月 21 日 1. 国防先进技术学院(DIAT)根据 1956 年 UGC 法案第 3 款被视为大学,是一所一流的教育机构,通过向武装部队军官、DRDO 科学家、军械工厂委员会技术官员、质量保证局、国防公共部门企业、友好外国以及普通平民学生提供国防技术教育、研究和培训,在国防部队的人力资源开发领域做出了重大贡献。该学院还积极开展国防和国家安全所需的以结果为导向的研究。 2. 该学院位于风景如画的 Khadakwasla 湖畔,周围环绕着 Sahyadri 山。最近的机场(30 公里)位于浦那的 Lohegaon。 DIAT 校园交通便利,有浦那市政交通巴士、自动人力车和出租车。3. DIAT 邀请符合条件的印度国民在线申请以下教职职位:
Mohammad R. Irshidat 博士是卡塔尔大学 (QU) 先进材料中心 (CAM) 主任兼建筑材料教授。他于 2010 年在美国密西西比大学获得土木工程博士学位,随后在同一所大学的纳米基础设施研究小组担任博士后研究员一年。在 2018 年加入卡塔尔大学之前,他于 2011 年至 2016 年在约旦科技大学 (JUST) 土木工程系担任助理教授,2016 年至 2018 年担任副教授。在 JUST 任职期间,他曾担任 JUST 研究助理院长三年(2014-2017 年)。Irshidat 博士的研究兴趣主要集中在可持续建筑材料、3D 可打印混凝土、纳米技术在结构工程中的应用以及钢筋混凝土结构的加固和修复领域的应用研究项目。他在学术期刊、同行评审会议论文集和学术会议演讲中都有成功发表的记录。他积极开展研究计划,与卡塔尔大学和其他国际大学的同事开展合作项目。Irshidat 博士指导过许多研究生、博士后研究员、访问学者和本科生。此外,他还教授过几门研究生和博士生课程。电话:+974 44035661 传真:+974 44033989 电子邮件:mirshidat@qu.edu.qa