随着芯片技术的出现,用于人工智能应用的高端封装变得越来越密集。其中,封装基板的密度也在不断提高,最近的基板倾向于采用非对称基板结构。然而,这种非对称基板会因芯片接合的加热过程而引起翘曲,因此在设计阶段控制基板中的铜剩余率以抑制翘曲是必不可少的。本文采用遗传算法来优化铜剩余率,并提出了一种考虑芯片接合时允许的翘曲值的算法流程。实际优化评估的结果证实了所提流程的优越性。
这项研究的结果于12月20日发表在12月20日的《英国杂志NPJ量子材料》上。标题:“铁电式拓扑半学Sraubi中的超导性”作者:hidefumi takahasi,Tomohiro Sasaki,Akitoshi Nakano,Nakano,Kazuto Akiba,Masayuki Akiba,Masayuki takahashi,Takahashi https://doi.org/10.1038/s41535-023-00612-4
品牌名称:Cobas 5800 系统 制造和销售通知编号:13 B 1 X 00201000086 品牌名称:Cobas 6800 系统 制造和销售通知编号:13 B 1 X 00201000063 品牌名称:Cobas 8800 系统 制造和销售通知编号:13 B 1 X 00201000061
珊瑚礁底栖生物主要由珊瑚和藻类栖息,它们经常直接竞争空间。大量研究表明,珊瑚伴生细菌与周围海水不同,并且至少部分是物种特异性的(即同一种珊瑚上有同一种细菌)。在这里,我们将这些微生物研究扩展到珊瑚礁中发现的四种主要藻类生态功能群:直立和包覆钙化藻、肉质藻和草皮藻,并将结果与在造礁珊瑚 Montastraea annularis 上发现的群落进行比较。使用 16S rDNA 标签焦磷酸测序发现,不同的藻类属含有特征性的细菌群落,这些群落通常比珊瑚上的细菌群落更加多样化。虽然大多数与珊瑚有关的细菌与已知的异养生物有关,主要消耗富含碳的珊瑚粘液,但与藻类有关的群落含有大量自养生物。大多数与藻类有关的自养细菌是蓝藻,可能对藻类的氮循环很重要。与藻类相关的光合真核生物也种类丰富,包括
缘 圆 圆 阅藻贼藻则皂蚤灶葬贼蚤燥灶燥枣阅赠灶葬皂蚤糟蕴燥葬凿悦燥灶凿蚤贼蚤燥灶燥枣粤蚤则糟则葬枣贼悦葬则则蚤藻则遭葬泽藻凿燥灶酝怎造贼蚤增葬则蚤葬遭造藻阅蚤泽贼则蚤遭怎贼蚤燥灶燥枣云造蚤早澡贼孕葬则葬皂藻贼藻则泽
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I. Graz, M. Krause, S. Bauer-Gogonea, S. Bauer, S. P. Lacour, B. Ploss, M. Zirkl, B. Stadlober, S. Wagner “ Flexible active-matrix cells with selectively poled bifunctional polymer-ceramic nanocomposite for pressure and temperature sensing skin “, Journal of Applied Physics, 106, 034503,2009
船体用圧延货物の制品の质を一定の高いoreberuで维持することは,船体构造の潜在的な欠陥を排除する意味着で非常に重要なことであり,これを达成するためには,制造者的责任において,承认された制造方法の外表及び制品の适切な管理を行うことが欠かせない。そこで IACS では,船体构造用钢材に対する统一规则(以下, UR という。) W11 中に,材料の制造に系わる管理を制造者が责任を持って行うという概念を第3回改一部正( IACS UR W11/rev.3 )で导入した。 この UR の改正を受け,钢船规则 K 编 1 章に制造者による材料の制造に系る管理と検查 员によるその确认に关する要件を新たに设けた。また本 UR の取入れと同时に, K 编 1 章の构成を「一般」,「制造とその承认」,「制造管理」,「试験及び検查」及び「合格材の表示と试験证明书」という形で整理し,一份表现を简素化することによりわかり易い规则 定となるよう见直した。また,この见直しに伴い,船钢规则K编他章及び船用材料·机器等の承认及び认定要领の引用番号を改めた。さらに,同URの改正において,热处理の定义が增されたことを受けて,船钢规则検查要领K编3章を改正した。