摘要:本研究旨在对 1870 年至 1913 年奥斯曼帝国的 GDP 和人均 GDP 水平进行新的估计。由于早期的估计采用了不同的方法,本研究使用可靠的二手资料重新组合数据系列,同时尝试纳入分配边际,包括工业普查中排除的工业生产,并纠正某些农业生产中缺失的信息。从生产者价格调整到市场价格的“分配边际”(DM)反映了价格差异,这涉及不同的 GDP 和人均 GDP 水平。DM 至关重要,尤其是要纳入在中心和边缘之间分配工业和农业产品的成本。本研究得出的结论是,GDP 和人均 GDP 水平高于早期估计的水平。本研究的方法和结果为最近关于奥斯曼帝国经济表现的讨论做出了贡献,特别是第一次世界大战之前时期。本研究还提出了新的研究领域,以进一步完善未来对奥斯曼帝国的 GDP 和人均 GDP 水平的研究。
可变形表面有可能实现新型自适应系统,但现有的制造方法在实现高分辨率变形为任意指定形状的能力方面有限。这项工作提出了一个平台和用于生成刀具路径的算法,以实现能够进行高分辨率表面变形的自由曲面结构。变形表面由液晶弹性体 (LCE) 组成,向列相域使用能够施加可调压力和剪切速度的刮擦柱进行对齐,能够局部调整驱动应变,从而将曲率半径从 1.8 毫米调整到 14.4 毫米。使用两种替代算法生成了多层结构的图案化刀具路径,并使用能够从平板变形为圆顶的示例结构和人脸模型对结果进行了比较。与原始模型相比,此过程产生的变形人脸形状结构相似度高达 84.5%,证明了这种方法在制造复杂可变形 LCE 结构方面的高保真度和可重构性。
摘要:同轴丝材激光金属沉积是一种多功能、高效的增材工艺,可在复杂结构的制造中实现高沉积速率。本文研究了三光束同轴丝材系统,特别关注了沉积高度和激光散焦对所得珠子几何形状的影响。随着沉积间隔距离的变化,工件照明比例也会发生变化,该比例描述了直接进入原料丝材和基材的能量比。在不同的散焦水平和沉积速率下沉积单个钛珠,并测量和分析珠子的纵横比。在实验设置中,发现散焦水平和沉积速率对所得珠子的纵横比有显著影响。随着离光束会聚平面的散焦水平增加,光斑尺寸增加,沉积轨道更宽更平。工艺参数可用于将沉积材料调整到所需的纵横比。在同轴丝材沉积中,散焦为丝材和基材之间的热量分布提供了一种调节机制,对所得沉积物有重要影响。
但是,将这些技术扩展到文本对视频(T2V)的一代引入了由于视频的时空性质而引起的新挑战。与图像不同,视频除了外观外,还包含运动,因此必须两者考虑两者。当前的自定义方法(Hu等,2021; Mou等,2023; Sohn等,2023; Ye等,2023; Zhang&Agrawala,2023; Gal等,2022; Ruiz等,Ruiz等,2023)主要介绍出现在外观定制,忽略了视频中,这是至关重要的。运动自定义涉及将特定的运动或动画调整到不同对象或字符上,这一任务随着时间的流逝而复杂化和动态变化(Siarrohin等,2019a; b; yatim et al。,2023; Jeong等,2023)。但是,这些方法无法捕获运动的动力学。例如,文本反演(Gal等,2022)从图像中学习嵌入,但缺乏捕获时间相关性的能力,这对于视频动力学至关重要。同样,诸如Dreambooth(Ruiz等,2023)和Lora(Hu等,2021)之类的微调方法努力使运动与外观相关。
优异的性能和大规模制造的潜力为碳化硅衬底上外延石墨烯的电子应用开辟了广阔的领域。然而,在不使用静电栅极的情况下,可靠的掺杂方法可以永久控制载流子浓度并将其调整到所需值,这具有挑战性,并且仍在研究中。在本研究中,研究了一种后生长分子掺杂技术,该技术通过使用受体 F4-TCNQ 来补偿原始外延石墨烯的高电子密度。通过精确调节掺杂剂浓度,载流子密度可以在从本征 n 型到 p 型的宽范围内进行调整。制造的量子霍尔器件可以直接使用,无需进一步处理。不同掺杂水平的石墨烯基器件的高精度电阻测量显示量化精度为 10 − 9,这强调了所制造器件的高质量以及该方法对器件应用的适用性。实验观察到的载流子密度与量子霍尔平台开始之间的相关性为量子电阻计量中的器件选择提供了可靠的标准。
摘要——开发具有窄带和可调光谱灵敏度的高性能多光谱光电探测器具有重要意义,但迄今为止仍然极具挑战性。本文,我们报道了一种 Si Au/n 型 Si/Au 光电探测器,它不仅在紫外线而且在近红外区域都具有可调窄带灵敏度,这与受控电荷收集变窄 (CCN) 机制有关。此外,当偏压从 0.1 变为 -0.1 V 时,该器件的负响应峰可以从 365 nm 轻松调整到 605 nm,正响应峰可以从 938 nm 调制到 970 nm。特别是,当负响应峰和正响应峰分别接近紫外短波长端和近红外长波长端时,半峰全宽分别小至 92 nm 和 117 nm。器件在紫外-可见光和近红外区域的响应极性相反,使得目前的硅光电探测器在未来的多波段光电系统中具有潜在的重要意义。
摘要。DNA提取是确定获得的基因组DNA的数量和质量的初始阶段。在年植物中使用幼叶并不总是存在,替代品使用较古老的叶子,但含有许多多酚和多糖。本文评论的目的是解释与高含量多糖和多酚的植物的有效DNA提取方法有关的修饰。通常需要进行植物DNA提取方法的修改,因为每种植物都有不同的代谢产物,因此需要不同的处理需求。有各种植物DNA提取的方法。CTAB方法是最广泛使用和开发的方法。通过增加TrishCl,β-甲醇,NaCl和PVP的浓度,重复纯化阶段或添加诸如RNase之类的便利化,进行了该方法的修改以获得质量基因组DNA。对修改进行了调整,以调整到所用植物的类型中,因此需要在开始时进行优化以确定正确的方法。在提取的每个阶段的几种类型的植物中的提取修饰及其对获得的DNA质量的影响可以比较,这是确定将调整的修饰的基准,该修饰将调整到要测试的植物类型。关键字:DNA提取,方法修饰,多酚,抽象多糖。DNA提取是确定获得的基因组DNA的数量和质量的初始阶段。有多种提取植物DNA的方法。并不总是可以在一年中使用幼叶,替代方法是使用成熟的叶子,但含有大量的多酚和多糖。本评论文章的目的是描述对高含量多糖和多酚的植物的有效DNA提取方法的修饰。通常需要进行DNA提取方法的修改,因为每种植物都包含不同的代谢产物,因此需要不同的治疗方法。CTAB方法是最广泛使用和开发的方法。进行该方法的修饰以获得质量的基因组DNA,可以通过增加TrishCl,β-硫酸乙醇,NACL和PVP的浓度,重复纯化步骤或添加RNase等化学物质。修改是根据所用植物类型进行的,因此需要在开始时进行优化以确定正确的方法。在每个提取阶段对几种类型的植物的提取修饰进行比较,并且对获得的DNA质量的影响可以用作基准,以根据要测试的植物的类型来确定要进行的修饰。关键字:DNA提取,修饰方法,多酚,多糖
3. 驻军不得将资金转入或转出 BOS 或维持、恢复和现代化 (SRM)。驻军转移这些资金可能会导致违反《反赤字法案》(ADA)。如 G8 简介中所述,薪酬在 20 财年继续被隔离。驻军可以在管理决策包 (MDEP) 之间的子活动组 (SAG) 内重新调整资金,但家庭计划 MDEP (QACS、QCYS 和 QDPC) 和环境恢复计划 MDEP (ENVR) 除外,因为这些 MDEP 在 20 财年被隔离。此外,资金不得从非薪酬公共工程 MDEP (QDEH、QMUN 和 QUTS) 中重新调整。这三个 MDEP 内的非薪酬重新调整是被授权的,并且从其他 SAG 131(非家庭计划)MDEP 重新调整到这三个 MDEP 也是被授权的。平民薪酬不属于 QDEH、QMUN 和 QUTS 范畴。重新调整必须保持在同一美元类型内,即薪资到薪资和非薪资到非薪资。SRM 和 OCO 是例外,因为驻军需要在 SAG 内根据任务需要重新调整薪资和非薪资(美元类型)。
摘要以及AIGC在CV和NLP中闪耀,其在无线领域中的潜力也近年来也出现了。然而,由于表示功能有限,现有面向RF的生成解决方案不适合生成高质量的时间序列RF数据。在这项工作中,受到CV和NLP扩散模型的稳定成就的启发,我们将其调整到RF域并提出RF扩散。为了促进RF信号的独特特征,我们首先引入了一种新颖的时频扩散理论,以启用原始扩散模型,使其能够在RF信号的时间,频率和复杂值域内利用信息。在此基础上,我们提出了一个层次扩散变压器,将理论转化为一种实用的生成DNN,通过跨越网络体系结构,功能障碍和复杂评估的操作员的精心设计,使RF-diffusion成为一种多功能的解决方案,以实现多种多样的解决方案。表现出了RF-Diffusion在合成Wi-Fi和FMCW信号中的出色性能。我们还展示了RF扩散在增强Wi-Fi传感系统和在5G网络中执行通道估计的多功能性。
摘要 - 促进感知的目的是通过利用附近连接的自动化车辆(CAV)的补充信息来实现整体感知的结构,从而赋予了更广泛的探测范围。尽管如此,如何合理地汇总自明观察仍然是一个开放的问题。在本文中,我们提出了一种新型的车辆对车辆感知框架 - 以基于TR ANSFORMER的CO Llaboration(COTR)称为V2VFormer。特别是。根据空间感知变压器(SAT)的位置相关性,它重新估算了特征的重要性,然后与通道的变压器(CWT)执行动态语义相互作用。,COTR是一个轻巧和插件的模块,可以将其无缝调整到带有可接受的计算开销的未货架3D检测器上。此外,通过各种驾驶条件进一步增强了大规模的合作感知数据集V2V-集合,从而为模型预处理提供了广泛的知识。定性和定量实验证明了我们提出的V2Vformer在模拟和现实世界情景中实现了最新的(SOTA)协作绩效,从而超过了所有对应方面的大量余量。我们希望这将推动未来网络自主驱动研究的进步。