自动化长途卡车,该公司担心迁徙的牛群可能会在某些西部州的道路上徘徊。在进行内部测试后,该公司估计大约需要 1000 万美元来收集足够的牛群数据并建立一个识别和避开这些动物的人工智能模型。该公司还估计,如果在规模上没有一个模型来帮助预测牛群可能在哪里徘徊在道路上,其卡车每年将发生大约 20 起由牛群引起的事故,平均每起事故的成本为 10 万美元,如果造成人员死亡,则每起事故的成本将增加到 400 万美元。传统的疏忽理论,如 Hand 公式所规定的那样,建议公司投资收集与群体相关的训练数据和模型创建,因为这样做的财务负担(1000 万美元)远低于群体引发事故的成本(如果 25% 导致死亡,则为 2150 万美元)。虽然这个例子简单明了,但相同类型的风险
千克是国际单位制 (SI) 中唯一仍由物质工件定义的基本单位。考虑到IS过去的发展以及对国际原型稳定性的了解甚少,这个定义并不令人满意。从长远来看,最好用基于原子属性或基本常数的定义来替换它。在计量实验室正在进行的各种研究中,最有前途的途径之一似乎是“瓦特平衡”。其原理是将机械功率与电磁功率进行比较。它是通过分两个阶段进行的测量得出的结果:静态阶段,将作用在载有电流并放置在感应场中的导体上的拉普拉斯力与标准质量的重量进行比较,以及动态阶段,其中当导体以已知速度在同一感应场中移动时,确定同一导体上感应的电压。通过与约瑟夫森效应和量子霍尔效应进行比较来确定电量,从而可以将质量单位与普朗克常数联系起来。虽然实验原理仍然简单明了,但获得相对不确定性
对聚合物生产过程的可持续性评估对于评估其环境,社会和经济影响至关重要,但研究仍然很差。本章旨在提高学术界,工业和民间社会对此问题的研究人员和读者的认识,以及评估聚合物绿色的一些简单明了的方法。到此为止,它始于减少聚合物废物的概述,然后是减少产生的废物的主要方法。然后,它在更多详细信息中描述了如何随时可用的绿色指标,例如环境因素(电子因素),可以帮助评估制造过程和聚合物产品,并确定可以进行改进的领域。然后,它描述了可以与E-因子一起使用的方法,以更好地评估生产过程的可持续性,同时还显示了与这些方法相关的局限性/挑战。提出了来自生物质的聚合物发育的主要方法,然后重点介绍了广泛使用的木质素衍生的单体和聚合物(例如香草蛋白)的示例的电子因素计算,以及左旋葡萄糖剂衍生的单体剂和聚合物的快速发展的领域。还提供了改善(可持续)聚合物化学领域的未来方向。
亲爱的参与者:我们很高兴向您提供 Steamfitters 602 退休储蓄计划(计划)的计划摘要说明。该计划成立于 1999 年 8 月 1 日。此版本的计划摘要说明包括截至 2020 年 7 月 1 日对计划的所有修订。仔细阅读本手册非常重要,这样您才能了解可用的各种选项以及计划的投资程序。当您查看计划主要特征的描述时,您将了解您如何获得计划的保障、您的福利是什么以及如何计算福利。我们已尽一切努力以简单明了的方式编写本计划摘要说明。但是,请务必注意,计划说明不能替代官方计划文件。如果计划文件和计划摘要说明之间存在疑问或冲突,则受托人解释的计划文件将始终有效。请仔细阅读本计划摘要说明并与您的家人分享。让他们了解您的福利和计划的幸存者保护功能非常重要。本手册应妥善保存,以供日后参考。如果您对 Steamfitters Local 602 退休储蓄计划有任何疑问,请写信或致电基金办公室。诚挚的,董事会
lspr是它们独特的光学特性之一,可以考虑扩大周围分析物分子的拉曼信号。通过仔细控制其大小,形状和间距间距,可以使Aunps展示LSPR,从而使其成为提高SERS信号的理想候选者。au已被许多研究人员广泛用于SERS主动底物。24 - 31然而,由于乏味的途径和使用刺激性化学物质,合成Aunps的合成一直在具有挑战性。32 - 38在这里,通过使用Dime-thyylformamide(DMF)的简单明了的方法,使用金氯化水合物(Haucl 4 $ 3H 2 O)合成金纳米颗粒(AUNP)。39 - 41使用DMF作为溶剂和还原剂,以前已经表明,金,银和其他金属的金属纳米结构可以以各种方式形成。42 - 44这里,引入了一个简单的途径,以直接在PAN/DMF解决方案中合成AUNP。这种方法具有无表面活性剂合成的好处。同时,聚合物纳米复合材料不仅增强了整体表面特性,还可以支持可重复使用的lm。45
lspr是它们独特的光学特性之一,可以考虑扩大周围分析物分子的拉曼信号。通过仔细控制其大小,形状和间距间距,可以使Aunps展示LSPR,从而使其成为提高SERS信号的理想候选者。au已被许多研究人员广泛用于SERS主动底物。24 - 31然而,由于乏味的途径和使用刺激性化学物质,合成Aunps的合成一直在具有挑战性。32 - 38在这里,通过使用Dime-thyylformamide(DMF)的简单明了的方法,使用金氯化水合物(Haucl 4 $ 3H 2 O)合成金纳米颗粒(AUNP)。39 - 41使用DMF作为溶剂和还原剂,以前已经表明,金,银和其他金属的金属纳米结构可以以各种方式形成。42 - 44这里,引入了一个简单的途径,以直接在PAN/DMF解决方案中合成AUNP。这种方法具有无表面活性剂合成的好处。同时,聚合物纳米复合材料不仅增强了整体表面特性,还可以支持可重复使用的lm。45
撰写条令允许使用不同于任何其他形式的国防书面交流的风格。这项海上后勤条令不是指令、条例、政策或命令。它只是一套十项指导原则。如果从组织层级的顶层应用到海上的最终用户,这些原则将确保有效和高效地交付船舶、潜艇和飞机所需的支持产品和服务,以便在需要的时间和地点以最佳的全寿命成本持续提供所需的作战效果。这些原则以简单明了的语言描述,面向广泛的读者,其中一些读者可能不熟悉海上环境或由此产生的独特后勤要求。上文使用的“作战效果”等表达方式虽然对军事读者有特殊含义,但却是平实语言和“有分量”军事语言的最佳结合的一个很好的例子,适合普通读者和专业读者。然而,该条令的逻辑叙述旨在与任何受其影响的国防条例或指令一样具有影响力。这些原则是海军信仰体系的一套持久的参考,支撑着涉及海上后勤支援的每一项决策。
2021年8月,IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次报告得出结论,“全球变暖是由人类活动造成的”,并再次警告气候变化危机。从IEA 2021年的报告来看,二氧化碳排放的最大部分来自发电部门,占42%,其次是运输部门,占24%。世界各国政府向世界发出了明确的“碳中和政策”信息,即扩大可再生能源发电和加速汽车电气化。对于实现碳中和,这两项政策单独考虑可以理解为简单明了的指导方针。然而,同时引入这两项指导方针并不容易,因为这两个主张包含一些矛盾和新的挑战。发电功能向可再生资源的转换本身就存在各种问题,而且可再生能源本身的扩张也因此而没有进展。在这种背景下,随着汽车电动化,电力能源需求预计将进一步大幅增加,电力基础设施能否满足这一日益增长的需求则成为疑问。解决这些错综复杂的问题是必不可少的,而挑战在于这两个命题是否能通过相互协同效应真正为实现碳中和做出贡献。这个问题自从需要改变以来就一直在讨论
第 1 部分(第 1-23 章)涵盖了各种分析主题。解决方案简单明了,没有复杂的数学表达式。这与典型的工程分析一致。此外,复杂的数学表达式不一定能提高准确性,可能会错误地暗示纯分析解决方案适用于复合材料。实用的复合材料分析方法(尤其是与强度预测相关的方法)通常是半经验的,需要特定的测试数据来开发经过验证的分析方法;复合材料必须考虑缺口敏感性、冲击损伤、可修复性等。本文付出了相当大的努力来解释为什么实际方法有时不同于学术解决方案;还讨论了纯分析方法的缺点。相比之下,金属的学术解决方案往往可以很好地延续到实际方法中。第 1 部分还讨论了复合材料独有的机械性能:了解这些性能对于用于飞机结构的复合层压板的分析至关重要。还包括复合层压板及其使用结构的设计考虑因素。对于典型结构,尽可能使用标准设计实践非常重要,因为复合材料具有多种故障模式,当设计超出典型设计空间时,其中一些故障模式比金属更难预测(且更难处理)。
本文引用的术语包括混合战争、信息战、信息行动、政治战,以及影响和塑造个人和团体行为的活动。为简单明了起见,本文使用影响活动这个通用术语来描述俄罗斯的努力。战前准备的两个方面有助于理解俄罗斯在当前冲突中的影响力。首先,俄罗斯政府采用了一种行之有效的方法来设定条件。对大量出版物的分析显示出一种一致且可预测的模式,有助于揭开俄罗斯行动的神秘面纱。1 关于俄罗斯影响力的一个关键点是,其主要目标始终是俄罗斯联邦境内外的俄罗斯人口。所有其他目标都是次要的,不一定需要说服,而是要将其视为实现目标的障碍。2 其次,乌克兰是一个特例,它与俄罗斯的古老语言、文化和宗教联系可以说超过了其他斯拉夫民族。因此,俄罗斯对乌克兰的关注程度和恶毒程度可能超过其他国家。最后,以下讨论是对刚刚爆发几个月的战争的初步分析。未来对俄罗斯影响力活动的研究和分析可能会改变一些观点。不过,俄罗斯行为者不太可能对乌克兰产生重大影响。