摘要 - 上下文。模型驱动工程师(MDE)中的几项活动,例如模型转换测试,将需要大量现实模型的可用性。然而,到目前为止,在生产大型模型存储库方面已经失败了,并且缺乏免费的工业模型是MDE中最重要的问题之一。因此,MDE研究人员开发了各种工具和方法来使用不同的方法(例如图形语法,分区和随机生成)生成模型。但是,考虑其现实主义,这些工具很少专注于生产新模型。贡献。在这项工作中,我们利用生成深度学习,尤其是生成的对抗网络(GAN),提出了一种生成新结构现实模型的方法。在Eclipse建模框架之上构建,该提议的工具可以从元模型和一个大实例模型作为输入中生成新的人造模型。基于图的指标已用于评估该方法。初步统计结果表明,使用gans可以有望创建新的现实模型。索引术语 - 模型生成,MDE,生成对手网络,工具支持
基于LLM的代理在软件工程中的可靠应用需要大幅度提高其偏差的准确性和最小化。虽然LLM的规模和性能继续增加,但似乎像单个代理的幻觉一样的现象是不可避免的,因为它们与生成模型中的基本推理机制相关。另一方面,证据开始积累有关通过在代理人群体之间进行协作和辩论来实现所需绩效的可能性。在人类之间发生的工作质量随着工人在任务,有组织的协作以及背景不同的工人之间的讨论而提高。与人类不同,多个必需的AI代理的实例化以及它们之间的协作和讨论非常快,便宜,这使得这种方法变得特别方便。Mosaico EU项目1提出了实施这种方法的理论和技术框架,并将其扩展到非常大的合作代理人,即ai-ai-agent社区。该项目收集了工具辅助软件工程的世界领先的专家:欧洲学术团队,著名的工具提供者(Qodo,Eclipse)和工业用户(Collins Aerospace,Immersospace,Immersion,Unparallial,NBG)。
Gene Yeo PhD MBA 是加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 细胞和分子医学教授,基因组医学研究所的创始成员,也是 UCSD 干细胞项目和 Moores 癌症中心的成员。Yeo 博士拥有伊利诺伊大学香槟分校化学工程学士学位和经济学学士学位,麻省理工学院计算神经科学博士学位以及 UCSD Rady 管理学院工商管理硕士学位。Yeo 博士是一位计算和实验科学家,为 RNA 生物学和治疗学做出了贡献。他的主要研究兴趣是了解 RNA 加工的重要性以及 RNA 结合蛋白 (RBP) 在发育和疾病中的作用。自成立以来,Yeo 博士的实验室一直致力于揭示 RBPs 影响基因表达的分子原理、RBP 介导的转录后基因网络如何促进干细胞和大脑的细胞稳态,以及 RBPs 突变如何导致人类发育和神经退行性疾病。他的实验室率先在人类疾病相关系统中采用计算算法和实验方法,以进行系统和大规模研究。这些多学科方法结合了机器学习、生物化学、分子生物学、基因组学、化学和材料研究。他的实验室开发了系统、稳健且可采用的方法,例如用于大规模绘制蛋白质-RNA 相互作用的增强型 CLIP(Van Nostrand 等人,Nature Methods,2016 年)。 Gene 实验室是研究 RBPs 的主要资源贡献者,这些资源使生物科学许多领域的数百个实验室能够利用这些资源,例如世界上最大的 RBP 特异性抗体资源,这有助于生成和解释迄今为止最全面的数百种 RBP 的 RBP 结合位点图谱 (Van Nostrand 等人,Nature,2020)。他们还系统地发现了在应激过程中凝结成 RNA 颗粒的 RBPs,并展示了利用这些 RBPs 治疗神经退行性疾病的策略 (Markmiller 等人,Cell,2018;Fang 等人,Neuron,2019;Wheeler 等人,Nature Methods,2020)。他的实验室还展示了使用 CRISPR/Cas 蛋白的体内 RNA 靶向 (Nelles 等人,Cell,2016),并在重复扩增障碍中进行了概念验证 (Batra 等人,Cell,2017;Batra 等人,Nature Biomedical Engineering,2020)。 Yeo 实验室的研究成果被《自然方法》和《自然评论遗传学》列为“值得关注的方法”,并于 2016 年被《发现》杂志列为头条新闻。这些努力已促成了开发 RNA 相关疾病药物的临床项目。Yeo 博士撰写了 200 多篇同行评议出版物,包括神经退行性疾病、RNA 处理、计算生物学和干细胞模型领域的特邀书籍章节和评论文章;并担任两本关于 RNA 结合蛋白生物学的书籍的编辑。Gene 是《Cell Reports》、《Cell Research》和《eLife》杂志的编辑委员会成员,也是 Review commons 的顾问委员会成员。 Gene 于 2008 年加入加州大学圣地亚哥分校担任助理教授,2014 年晋升为副教授,2016 年晋升为教授。Gene 是索尔克研究所第一位 Crick-Jacobs 研究员(2005-2008 年),并因其在计算分子生物学方面的工作而获得了 Alfred P Sloan 奖学金(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会首届早期职业奖(2017 年)、Blavatnik 国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy “大创意”奖获得者(2019 年)以及 2019 年跨领域高引用研究员奖获得者,表彰过去十年全球最具影响力的研究人员。 Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona 等生物技术公司的联合创始人。Gene 在 Locana 于 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。Gene 现任或曾任艾伦免疫学研究所、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。 Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是位于圣地亚哥的 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 的“重返工作岗位”工作组成员。Gene 是 DASL(多样性和科学讲座系列,2020 年)的教职员工创始人,为科学家提供讨论多样性、公平性和包容性挑战的发言权,并庆祝他们的科学成就。Gene 于 1999 年在军官学员学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他把时间都花在攀岩上。Gene 于 2008 年加入加州大学圣地亚哥分校担任助理教授,2014 年晋升为副教授,2016 年晋升为教授。Gene 是索尔克研究所第一位 Crick-Jacobs 研究员(2005-2008 年),并因其在计算分子生物学方面的工作而获得了 Alfred P Sloan 奖学金(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会首届早期职业奖(2017 年)、Blavatnik 国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy “大创意”奖获得者(2019 年)以及 2019 年跨领域高引用研究员奖获得者,表彰过去十年全球最具影响力的研究人员。 Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona 等生物技术公司的联合创始人。Gene 在 Locana 于 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。Gene 现任或曾任艾伦免疫学研究所、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。 Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是位于圣地亚哥的 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 的“重返工作岗位”工作组成员。Gene 是 DASL(多样性和科学讲座系列,2020 年)的教职员工创始人,为科学家提供讨论多样性、公平性和包容性挑战的发言权,并庆祝他们的科学成就。Gene 于 1999 年在军官学员学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他把时间都花在攀岩上。Gene 于 2008 年加入加州大学圣地亚哥分校担任助理教授,2014 年晋升为副教授,2016 年晋升为教授。Gene 是索尔克研究所第一位 Crick-Jacobs 研究员(2005-2008 年),并因其在计算分子生物学方面的工作而获得了 Alfred P Sloan 奖学金(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会首届早期职业奖(2017 年)、Blavatnik 国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy “大创意”奖获得者(2019 年)以及 2019 年跨领域高引用研究员奖获得者,表彰过去十年全球最具影响力的研究人员。 Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona 等生物技术公司的联合创始人。Gene 在 Locana 于 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。Gene 现任或曾任艾伦免疫学研究所、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。 Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是位于圣地亚哥的 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 的“重返工作岗位”工作组成员。Gene 是 DASL(多样性和科学讲座系列,2020 年)的教职员工创始人,为科学家提供讨论多样性、公平性和包容性挑战的发言权,并庆祝他们的科学成就。Gene 于 1999 年在军官学员学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他把时间都花在攀岩上。吉恩是索尔克研究所第一位克里克-雅各布斯研究员(2005-2008 年),并因其在计算分子生物学领域的工作获得了阿尔弗雷德·P·斯隆奖学金(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会首届早期职业奖(2017 年)、布拉瓦尼克国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy “大创意”奖获得者(2019 年)以及 2019 年跨领域高引用研究人员奖获得者,该奖项表彰了过去十年全球最具影响力的研究人员。 Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona 等生物技术公司的联合创始人。Gene 在 Locana 于 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。Gene 现任或曾任艾伦免疫学研究所、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。 Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是位于圣地亚哥的 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 的“重返工作岗位”工作组成员。Gene 是 DASL(多样性和科学讲座系列,2020 年)的教职员工创始人,为科学家提供讨论多样性、公平性和包容性挑战的发言权,并庆祝他们的科学成就。Gene 于 1999 年在军官学员学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他把时间都花在攀岩上。吉恩是索尔克研究所第一位克里克-雅各布斯研究员(2005-2008 年),并因其在计算分子生物学领域的工作获得了阿尔弗雷德·P·斯隆奖学金(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会首届早期职业奖(2017 年)、布拉瓦尼克国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy “大创意”奖获得者(2019 年)以及 2019 年跨领域高引用研究人员奖获得者,该奖项表彰了过去十年全球最具影响力的研究人员。 Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona 等生物技术公司的联合创始人。Gene 在 Locana 于 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。Gene 现任或曾任艾伦免疫学研究所、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。 Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是位于圣地亚哥的 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 的“重返工作岗位”工作组成员。Gene 是 DASL(多样性和科学讲座系列,2020 年)的教职员工创始人,为科学家提供讨论多样性、公平性和包容性挑战的发言权,并庆祝他们的科学成就。Gene 于 1999 年在军官学员学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他把时间都花在攀岩上。圣地亚哥 Xconomy 奖“大创意”奖 (2019) 获得者和 2019 年跨领域高被引研究人员奖获得者,该奖项旨在表彰过去十年中全球最具影响力的研究人员。Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是生物技术公司的联合创始人,包括 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona。Gene 在 Locana 的 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。 Gene 现任或曾任 Allen Institute of Immunology、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是圣地亚哥 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 复工工作组成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战的机会,并庆祝他们的科学成就。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他喜欢攀岩。圣地亚哥 Xconomy 奖“大创意”奖 (2019) 获得者和 2019 年跨领域高被引研究人员奖获得者,该奖项旨在表彰过去十年中全球最具影响力的研究人员。Gene 的研究得到了美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会和陈-扎克伯格倡议的资助。Gene 还获得了武田、基因泰克和罗氏等生物技术和制药公司的资助并与其合作。Gene 是生物技术公司的联合创始人,包括 Locana、Eclipse Bioinnovations、Enzerna 和 Proteona。Gene 在 Locana 的 A 轮融资 (2019) 中成功筹集 5500 万美元的过程中发挥了关键作用。 Gene 现任或曾任 Allen Institute of Immunology、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是圣地亚哥 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 复工工作组成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战的机会,并庆祝他们的科学成就。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他喜欢攀岩。Gene 现任或曾任 Allen Institute of Immunology、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是圣地亚哥 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 复工工作组成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战的机会,并庆祝他们的科学成就。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他喜欢攀岩。Gene 现任或曾任 Allen Institute of Immunology、Locana、Eclipse Bioinnovations、Proteona、Aquinnah、Cell Applications、Nugen (现为 Tecan)、Sardona Therapeutics 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 是 SCREEN(圣地亚哥 Covid-19 研究企业网络,2020 年)的创始人,也是圣地亚哥 SEARCH(圣地亚哥流行病学和 Covid 健康研究,2020 年)联盟的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区拓展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 Biocom 复工工作组成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战的机会,并庆祝他们的科学成就。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在他喜欢攀岩。
在太空环境中,温度波动、冷焊和其他环境因素给设计师带来了新的挑战。立方体卫星在低地球轨道上经历的平均温度范围在日食侧为 -65°C,在太阳侧为 +125°C,因此需要一种能够承受周期性温度波动同时保持其机械性能的材料 [4]。此外,当两个金属表面相互接触时,冷焊是一个值得关注的问题。当两个金属表面之间的间隙变得足够小以至于两个表面的原子共享价电子并相互结合时,就会发生冷焊。这种现象在立方体卫星-分配器界面中令人担忧,两个光滑表面在部署过程中会相互滑动。为了避免这种情况,立方体卫星轨道可以使用聚合物或其他非金属材料。市售尼龙碳纤维 PolyMide PA6-CF 复合材料在上述两种情况下均能发挥理想作用(表 2)。由于在 180°C 下变形最小且无法冷焊,这种 FDM 细丝是模块化 CubeSat 结构的主要候选材料。
https://doi.org/10.2514/1.A35609 本文介绍了一种改进卫星电力子系统初步设计和效率分析的新方法。一些研究已经通过提出一种基于在日照和日食期间使用固定效率路径的太阳能电池阵列尺寸方法来解决这个问题。事实上,这些研究限制了日食期间电池的使用,因此太阳能电池阵列的尺寸可以自行支持峰值功率负载。据作者所知,到目前为止,还没有人深入、联合地分析过功率分布需求、日照期间电池的使用以及架构对效率路径的影响,以确定电力子系统的尺寸。这项工作提供了一种考虑这些变量的方法,以更好地估计电力子系统的整体效率,从而改进卫星的第一次设计迭代。该方法专门针对基于电源和电压总线调节的最常见架构,尽管它可以在更复杂的架构中实现。我们进行了一项涉及真实太空任务 UPMSat-2(2020 年 9 月发射的 50 公斤卫星)的案例研究,以测试该方法。
日蚀小组 130 艾森豪威尔,德怀特·戴维 131 电子情报 134 猎鹰与雪人 137 “传家宝” 139 法菲尔德基金会 142 法瓦罗事件 143 美国联邦调查局关系 144 5412 特别小组 145 福特基金会 146 外国广播信息服务 147 信息自由法 149 掩护组织 151 乔伊·安·加伯 153 伊丽莎白·埃塞尔·吉 154 莱因哈德·盖伦 155 格拉迪奥网络 157 格洛玛探索者 159 迈克尔·戈莱尼夫斯基 160 阿纳托利·戈利岑 161 波特·戈斯 162 危地马拉干预 164 切·格瓦拉 166 北部湾事件 168 gusto 项目 171 笔迹分析173 赫克玛提,阿米尔 175 赫尔姆斯,理查德 177 赫什,西摩 178 霍华德,爱德华·李 181 ht-lingual,行动 182 休斯-瑞安修正案 183 胡克叛乱 185 人类情报 187 休斯顿计划 189 催眠 189 图像情报 193 情报高级研究计划局 195
摘要:本文深入研究了地下储氢的生物地球化学建模方法。它深入研究了地下氢的复杂动力学,重点研究了小型(孔隙实验室规模)和储层规模模型,强调了捕捉多孔介质中的微生物、地球化学和流体流动动态相互作用以准确模拟存储性能的重要性。小规模模型提供了对局部现象(例如微生物氢消耗和矿物反应)的详细见解,并且可以根据实验室数据进行验证和校准。相反,大规模模型对于评估项目的可行性和预测存储性能至关重要,但目前还不能通过实际数据来证明。这项工作解决了从精细尺度到储层模型的过渡挑战,整合了空间异质性和长期动态,同时保留了生物地球化学的复杂性。通过使用 PHREEQC、Comsol、DuMuX、Eclipse、CMG-GEM 等多种模拟工具,本研究探索了建模方法如何发展以纳入多物理过程和生化反馈回路,这对于预测氢的保留、流动和潜在风险至关重要。研究结果突出了当前建模技术的优势和局限性,并提出了一种工作流程,以充分利用现有的建模功能并开发储层模型来支持氢存储评估和管理。
Abbreviation Meaning 3E Eclipse Enterprise Edition ADF African Development Fund AFD African Fund Development AfDB African Development Bank AGTF African Growing Together Fund AMR Automatic Meter Reader ARC Audit and Risk Committee BTIP Backbone Transmission Investment Project CAG Controller and Auditor General CMS Corporate Management System CRM Customer Relationship Management CSAT Customer Satisfaction Score CSC Customer Service Committee CWIP Capital Work in Progress EAPP Eastern Africa Power Pool ECLs Expected Credit Loss EDCF Economic Development Cooperation Fund EIB European Investment Bank ESIA Environmental and Social Impact Assessment ETDCO Electrical Transmission, Distribution and Maintenance Company Limited FIOC Finance, Investment and Operations Committee FY Financial Year GHRC Governance and Human Resources Committee IAS International Accounting Standards ICSP Interim Corporate Strategic Plan ICT Information and Communication Technology IFRS International Financial Reporting Standards IPPs Independent Power Producers IPTL Independent Power Tanzania Limited JICA Japan International Development Agency Jnhpp Julius Nyerere Hydro Power项目Kaweu Kampeni Kamata wezi wa umeme km km km ktpip ktpip肯尼亚坦桑尼亚电力互连项目lgd损失默认luku luku luku Lipia umeme umeme umeme umeme kadri unavyotumia unavyotumia
脑电图(EEG)信号在临床医学,脑研究和神经系统障碍研究中是关键的。然而,它们对生理和环境噪声受到污染的敏感性挑战了大脑活动分析的精度。深度学习的进步已经产生了抑制传统方法的欧EEG信号降解技术。在这项研究中,我们部署了保留网络体系结构(用于大型语言模型(LLMS)),用于EEG DENOSINGISENT,利用其强大的功能提取和全面的建模实力。此外,其固有的时间结构对准使保留网络特别适合EEG信号的时间序列性质,为其采用提供了额外的理由。为了将保留网络与EEG信号的一维特征相吻合,我们引入了一种信号嵌入策略,将这些信号重塑为有助于网络处理的二维嵌入空间。这种前卫方法不仅雕刻出EEG DENO的新型轨迹,还增强了我们对脑功能的理解和诊断神经系统疾病的准确性。此外,为了响应深度学习数据集的劳动密集型创建,我们提供了一个标准化的,预处理的数据集,该数据集准备简化该领域中的深度学习进步。
2020 年 6 月 23 日,中国地球同步卫星发射升空。它搭载了一个等离子体探测包,用于监测轨道周围的空间环境。本文报告了等离子体探测包中的主要仪器之一低能离子谱仪(LEIS)的飞行性能及其飞行中的初步观测结果。得益于与角扫描偏转器配合的顶帽静电分析仪的先进设计,实现了 360°×90° 大视野和 50 eV 至 25 keV/电荷能量范围的空间离子三维测量。轨道周围离子的差分能通量谱显示出明显的表面充电和风暴/亚暴离子注入特征。表面充电的发生可能是由于地球日食(接近午夜)时缺乏光发射或黎明时分风暴高能电子注入造成的。目前的结果表明,LEIS 有效载荷在飞行过程中对轨道周围的空间离子环境监测性能良好。LEIS 有效载荷的现场测量为我们提供了了解磁层离子动态和预测相关空间天气影响的机会。