摘要 人类大脑通过多种方式接收刺激;其中,音频是大脑在交流、娱乐、警告等方面的重要相关刺激来源。在此背景下,本文的目的是推进对大脑对不同类型的音乐和不同性质的声音(语音和音乐)的反应的分类。为此,设计了两个不同的实验,从听不同音乐类型的歌曲和不同语言的句子的受试者那里获取脑电图信号。据此,提出了一种新的方案来表征脑信号以进行分类;该方案基于构建一个特征矩阵,该特征矩阵建立在不同脑电图通道测量的能量之间的关系和使用双长短期记忆神经网络的基础上。利用获得的数据,对基于脑电图的语音和音乐、不同音乐类型以及受试者是否喜欢所听歌曲进行分类进行评估。实验表明,所提出的方案性能令人满意。二元音频类型分类的结果成功率达到 98.66%。在四种音乐流派的多类分类中,准确率达到61.59%,音乐品味的二分类结果上升至96.96%。
123456经济与商业学院,Mataram大学摘要:这项研究评估了2023年PT PTAMINA地热能源细分市场财务报告的适用性,并在2023年使用适用的标准,即PSAK 234,PSAK 234,PSAK 108,IFRS 8,IIAS 34。 分析结果表明,公司的财务报表通常符合已建立的标准,尤其是在披露与收入,损益和基于地理位置和运营类型的资产有关的领域。 但是,某些领域可以增加,例如管理层对决策的透明度进行透明度,以及报告日期之后的事件披露以及在此期间遇到的风险。 这项研究得出的结论是,尽管PT Pertamina地热能量已经满足了大多数报告要求,但仍然有机会提高提供的信息质量。 关键字:运营部门,临时财务报表,PSAK 234,PSAK 108,IFRS 8,IAS 34,PT Pertamina Geotermal Energy123456经济与商业学院,Mataram大学摘要:这项研究评估了2023年PT PTAMINA地热能源细分市场财务报告的适用性,并在2023年使用适用的标准,即PSAK 234,PSAK 234,PSAK 108,IFRS 8,IIAS 34。分析结果表明,公司的财务报表通常符合已建立的标准,尤其是在披露与收入,损益和基于地理位置和运营类型的资产有关的领域。但是,某些领域可以增加,例如管理层对决策的透明度进行透明度,以及报告日期之后的事件披露以及在此期间遇到的风险。这项研究得出的结论是,尽管PT Pertamina地热能量已经满足了大多数报告要求,但仍然有机会提高提供的信息质量。关键字:运营部门,临时财务报表,PSAK 234,PSAK 108,IFRS 8,IAS 34,PT Pertamina Geotermal Energy
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基于碎片的量子化学方法提供了一种避免电子结构计算的非线性缩放的方法,因此可以使用高级方法研究大型分子系统。在这里,我们使用碎片来计算具有数千个原子的系统中的蛋白质-配体相互作用能,使用一种用于管理基于碎片的计算的新软件平台,该平台实现了屏蔽多体展开。使用最小基半经验方法 (HF-3c) 进行的收敛测试表明,使用单残基碎片和简单氢帽的二体计算足以重现使用传统超分子电子结构计算获得的相互作用能,误差在 1 kcal/mol 以内,计算成本约为 1%。我们还表明,HF-3c 结果说明了密度泛函理论在增强四倍 ζ 质量的基组中获得的趋势。碎片化的战略部署有利于融合生物分子模型系统与高质量电子结构方法和基组一起使用,将从头算量子化学引入迄今为止难以想象的规模的系统。这将有助于为机器学习应用生成高质量的训练数据。
孟加拉国与国家和国际承诺保持一致,旨在显着提高其对可再生能源到2041年的依赖。Mujib气候繁荣计划(MCPP)概述了最大化可再生能源利用的战略路线图,强调能源效率和存储基础设施以增强弹性和能源独立性。但是,最近制定的综合能源和电力总体规划(IEPMP)设定了重新采用的目标,主要是通过在“清洁能源”的伞下纳入未经测试的技术。使用指数分析方法来评估发电厂的性能并确定其逐步淘汰的优先级,从而促进了资源对重新项目的重新分配。分析研究了孟加拉国发电厂电力销售的成本动态,重点是2017年至2022年。这项研究强调了从热源到重新来源过渡的紧迫性,详细介绍了基于指数得分和合同时间表的植物退休方法的分阶段方法。该战略旨在实现大量节省,并将RE集成到能源组合中,并与国家目标保持一致。此外,政策建议倡导透明成本报告,激励RE投资以及优先考虑RE基于RE的工厂,以实现孟加拉国更便宜,更清洁和可持续的能源未来。
通过电气调整,电动频率波的振幅的主动操纵是下一代THZ成像的关键,对于解锁战略应用至关重要,从无线通信到量子技术。在这里,我们基于电源门控单层石墨烯演示了高性能THZ振幅调节剂。通过仔细控制四分之一波长腔结构中的间隔厚度,通过优化电场耦合来实现1.5 - 6 THZ范围内的宽带调制,最大调制深度在2 THz左右。拉曼表征通过石墨烯的电解质门控为0.39 eV的费米级调整。然后开发和测试具有独立控制亚毫米区域的测试2 2调节器阵列,像素之间没有串扰。报告的结果突出了电解石墨烯对有效THZ调制的潜力。单芯片设计可与其他电子组件相结合,并易于集成,使其成为THZ空间光调节器和自适应光学组件的有前途的平台。
2024年6月20日摘要全球稳定和经济增长面临的最大挑战之一是气候变化。考虑到综合能量水系统中能量和碳排放之间的联系,已经进行了许多研究。,即使水系统的碳排放量对全球变暖产生了重大贡献,水部门及其最终的碳排放量也大多被忽略了。还应评估来自各种水源的碳足迹,以建立具有最小环境影响的最佳集成系统。本文旨在研究水部门的碳排放对综合水系统设计的影响。提出了一个由水捏计划图(WPPD)技术组成的框架,以计算两个水源的加工(即淡水和综合能量水系统中处理过的水)的碳发射。提出了对水过程的设计修改,以实现集成系统的所需碳排放目标。案例研究的结果表明,与处理水相比,制造过程中的淡水供应和使用量增加了86%,因为其满足水需求的供应量增加了66%。水源供应量进行了相应的调整,并实现了5%的碳排放量。考虑来自水源的碳排放和能源系统的碳排放可以为能源,水和碳排放提供更现实的目标,以最佳设计集成的能量水系统。关键词:综合能量水系统,水计划捏图,能源规划捏图,碳排放,能量碳水纽带1.0简介世界在朝着可持续发展发展的同时迅速前进。因此,能源消耗的增加[1]。全球一个重要的关注是如何为70亿个城市居民提供足够的水和能源服务,同时保持体面的生活水平。这个问题比看起来要复杂得多,因为水和能量是密不可分的,不应被视为单独的系统[2]。创新能源技术的发展可能会大大减少对常规化石燃料的依赖,同时促进能源供应的转化[3]。活生生受到能源和水资源使用引起的碳排放的影响,其未来受到了极大的威胁。这三个要素(能量,水和碳)是相互关联的,并且具有复杂的关系,例如水生产和分配所需的能量,能源产生所需的水以及能量消耗co 2 [3]。这种相互关系被称为能量水碳(EWC)Nexus [4]。
CVE是可再生能源(电力和绿色天然气)的生产商,帮助公司,地方当局和农业部门脱碳,使其活动和用途脱碳。 在每个项目中,我们试图限制人类活动对气候的影响,并产生积极的环境和社会影响。 我们的目的是:将人和星球放在明天的能量的核心。CVE是可再生能源(电力和绿色天然气)的生产商,帮助公司,地方当局和农业部门脱碳,使其活动和用途脱碳。在每个项目中,我们试图限制人类活动对气候的影响,并产生积极的环境和社会影响。我们的目的是:将人和星球放在明天的能量的核心。