摘要:root-inkot nematodes(meloidogyne spp。)是久坐的内寄生虫,在全球农作物上造成严重的经济损失。由于欧盟在甲胺的应用中的规定,现在至关重要的是发现对线虫管理的环保控制策略。生物防治是一种安全可靠的方法来管理这些多晶金线虫。生物防治剂不仅控制着这些寄生线虫,而且还改善了植物的生长并诱导植物对各种生物胁迫的全身耐药性。种类繁多的生物,例如细菌,真菌,病毒和原生动物,生活在其自然模式下,作为线虫拮抗剂。各种评论文章总体上讨论了生物防治在线虫管理中的作用,但是对根结线虫生物防治的特定综述尚未详细详细介绍。因此,这篇评论通过讨论其重要的已知拮抗剂,作用方式和相互作用来重点关注根结线虫的生物控制。
摘要:近年来,ART 领域产生的数据量呈指数级增长。数据种类繁多,从视频到表格数据。同时,人工智能 (AI) 逐渐应用于医疗实践,并可能成为提高 ART 成功率的有前途的工具。AI 模型可以弥补生育诊所中几个关键程序(尤其是胚胎和精子评估)缺乏客观性的缺陷。已经开发了各种模型,尽管其中一些模型表现出良好的性能,但仍有许多挑战需要克服。在这篇综述中,我们介绍了 ART 背景下的 AI 最新研究。我们讨论了所提出方法的优缺点,特别是在临床相关性方面。我们还解决了阻碍 AI 在临床上成功使用的缺陷,并讨论了未来使 AI 真正适用于 ART 的可能性和重要方面。
空气断路器、塑壳断路器和微型断路器用于保护发电机 ABB 可提供种类繁多的空气断路器 (Emax)、塑壳断路器 (Tmax)、模块化断路器 (System proM compact),可满足各种工厂工程需求。Emax 和 Tmax 断路器提供符合 IEC 和 UL 标准的版本,其特点是模块化和紧凑性,尺寸/性能比高。它们可配备适用于发电机、电动机和变压器的保护装置。特别是,Tmax 断路器可配备不仅适合发电机,而且特定于发电机的保护装置(例如 Ekip-G-LS/I 版本)。目前,Emax 和 Tmax 是世界上唯一提供无线通信的断路器,使用蓝牙技术,允许从 PC 或掌上电脑进行配置和诊断。具体来说,下面列出的设备可用于发电机组上的应用:
几个世纪以来,企业一直受到各种冲击和破坏的影响,从经济衰退和战争到自然灾害、疾病和政治危机。这些冲击虽然种类繁多,但可以分为三大类,频率和对小企业的影响各不相同:经济周期冲击、灾难性事件和市场混乱趋势。金融危机或信贷违约等经济周期冲击以及全球或地区经济衰退可能导致原材料短缺、市场准入中断、财政和货币不稳定或过度通胀。自然灾害和流行病等灾难性事件往往造成生命和生计损失,并摧毁生产性资产。由技术创新或全球化推动的市场混乱趋势直接扰乱了经济部门和企业,尤其是规模较小、适应性较差的部门和企业。但无论来源如何,冲击往往会直接损害原本可以生存的小企业,降低就业水平,并减少获得体面工作条件的机会。
墨西哥湾海上石油和天然气行业在国内能源生产中发挥着重要作用,尽管能源格局不断变化,但预计未来几十年仍将持续发展。海上石油和天然气行业依赖各种各样的供应品来勘探新资源、钻探勘探和生产井、开发新项目以及开展生产作业。这些供应品种类繁多,包括管道、化学品、钻井泥浆、食品、燃料以及数千种其他商品和设备。预计严格限制运输这些物品的船只的流动将对该行业提供进行海上石油和天然气开发所需材料的能力产生重大影响。预计活动的减少将导致行业支出、支持性就业和 GDP、政府收入以及石油和天然气产量减少。(表 1)
我们一流的可持续经济成果是我们核心能力的产物,这些能力是不可复制的。我们的 BaaS 部门长期以来以其在解决方案、支付运营、第三方关系和至关重要的风险与合规方面的专业知识而闻名。我们是小型银行赞助市场的领导者,为我们提供稳定的低成本存款。最近几个月影响他人的公开声明表明,BaaS 领域需要强大的第三方管理;这是我们擅长的领域。我们在商业金融方面独特的抵押品管理方法使我们能够在整个周期内保持较低的贷款损失,同时获得超额收益。我们的资产类别种类繁多,也提供了良好的经济和期限多样化。产生非利息收入的能力,包括来自我们税收业务的年度收益,为我们提供了银行通常难以实现的收入组合。
流感疫苗 加拿大综合医院 (CGH) 提供疫苗接种,建议您每年接种一次流感疫苗。流感病毒种类繁多,而且总是在变化。每年都会开发一种新的流感病毒疫苗,以预防 3 或 4 种可能在即将到来的流感季节引发疾病的病毒。但是,即使疫苗与病毒不完全匹配,疫苗仍会提供一些保护。灭活流感疫苗中没有活病毒。它们不会引起流感。流感疫苗无法预防由非流感病毒引起的流感或“流感样”疾病。接种疫苗后大约需要 2 周才能开始产生保护作用。 哪些人应该接种疫苗? 每个人都应该接种流感疫苗。但是,有些人群出现严重并发症的风险更高,强烈建议这些人接种疫苗。
控制系统研究具有悠久的数学严谨性,可应用于科学和工程的各个分支。控制研究人员开发的方法、算法和工具已被一代又一代的工程师广泛用于解决具有巨大社会影响的实际问题。控制概念在高性能飞机、节油汽车、工业过程工厂、制造企业、智能手机、行星探测器、通信网络以及各个行业领域的许多其他应用的设计和开发中至关重要。在这些和其他复杂的工程系统中,控制理论及其技术成果也被广泛用于确保可靠、高效和具有成本效益的运行。然而,控制应用种类繁多,使得在一个领域工作的控制技术人员很难了解其他领域的最新发展。控制学科以外的研究人员和决策者更难充分认识到控制技术对现代社会的贡献或其未来影响的潜力。
印度提供的电动汽车 (EV) 充电器种类繁多,包括交流和直流两种类型。交流充电器,例如 Bharat AC - 001、Type-2 AC 和 LEV AC (IS-17017-22-1),提供 3.3 kW 至 22 kW 的功率输出范围,支持 230V 单相至 415V 三相额定电压。直流充电器方面,Bharat DC - 001、CHAdeMO、CCS-II 和两款 LEV DC 版本(IS-17017-2-6 和 IS-17017-2-7)提供 12 kW 至 500 kW 的功率输出,额定电压为 48V 至 1000V 以上。印度政府最近批准了 LEV 充电器类型,进一步增强了基础设施。每种充电器类型都兼容各种车辆类别,包括电动两轮车、三轮车、汽车和公共汽车,反映了印度发展其电动汽车充电生态系统的综合方法。
摘要 — 科学应用越来越多地采用人工智能 (AI) 技术来推动科学发展。高性能计算中心正在评估新兴的新型硬件加速器,以有效运行 AI 驱动的科学应用。由于这些系统的硬件架构和软件堆栈种类繁多,因此很难理解这些加速器的性能。深度学习工作负载评估的最新进展主要集中在 CPU 和 GPU 上。在本文中,我们概述了 SambaNova、Cerebras、Graphcore 和 Groq 的基于数据流的新型 AI 加速器。我们首次对这些加速器进行了评估,评估内容包括深度学习 (DL) 原语、基准模型和科学机器学习应用程序等多种工作负载。我们还评估了集体通信的性能,这对于分布式 DL 实现至关重要,同时还研究了扩展效率。然后,我们讨论将这些新型 AI 加速器集成到超级计算系统中的关键见解、挑战和机遇。