乌班图哲学认为,只有与自我所处的社区相关才能理解自我。同样,数据只有被提取出来,与其他数据形成对比和比较后,才被视为毫无意义。道格拉斯·亚当斯在其小说《银河系漫游指南》中幽默地阐述了这一点。书中,当计算机被问及“生命、宇宙和万物的意义”时,它回答“42”,由于缺乏背景信息,其答案毫无用处。通过收集越来越多的数据来形成数据,可以丰富连接的数量和种类,从中可以获得有价值的见解(Morrell,2021 年)。因此,根据定义,数据在本质上被认为是关系型的,当可以洞察数据所代表的整个社区时,数据的价值最大。
自从 Beaurepaire 等人发现超快退磁以来 [1],大量研究应用三温度模型 (3TM) 的变体来描述实验性超快磁化动力学。 [2–10] 通过引入瞬态电子、晶格和自旋自由度的有效温度(见图 1 d),3TM 使用三个耦合的微分方程来描述子系统之间的相互能量传递,为定量分析超快磁化动力学提供了一种直观的现象学方法。微观三温度模型 (M3TM) 改进了 3TM,通过 Elliott-Yafet 自旋翻转散射用磁化强度代替现象学自旋温度,考虑超快磁化动力学中的动量守恒。 [2] 此类公式与 Landau-Lifshitz-Bloch (LLB) 方程有关,其中与电子的耦合细节
来自各种来源的浸出物,例如市政废物,工业废物,工业土地和坚固的惰性残留土地,由于其不同的成分和污染物的浓度而提出了独特的挑战。土地上的最新进步ll渗滤液处理技术提供了几种方法,每种方法都具有明显的优势和缺点。传统方法,虽然有效,但在环境可持续性和经济可行性方面缺乏。在处理LL的各种过程中,建造的湿地(CW)已被证明有效且经济。构造的湿地(CW)系统利用植被支持水puri puri cation cation过程进行治疗。10这项技术是低成本的,并结合了植物,微生物和
摘要:利用油水界面上的主客体分子识别,设计并制备了一种新型光响应性纳米颗粒表面活性剂 (NPS) 来结构化液体。借助聚合物表面活性剂,界面主客体相互作用可以显著增强,导致 NP 单层的快速形成和组装,并提供足够的结合能以保持 NP 处于堵塞状态。NPS 的组装可以通过光切换的堵塞到解堵转变进行可逆操纵,使界面以及宏观组装体对外部触发(光子)具有响应性。这项研究首次通过引入主客体化学为构建多响应、结构化的全液体系统开辟了一条途径,展示了在封装、输送系统和独特的微流体装置中的潜在应用前景。
在这些系统中,太阳能接收器需要大型光学设备,不可避免地会遭受较大的占地面积投资以及热量损失。此外,大量水还储存了相当多未用于蒸汽生成的太阳能。为了降低成本和提高能源利用率,界面太阳能蒸发被认为是满足未来需求的潜在策略(图1)。5 – 7这种方法更有效地利用太阳能,因为热蒸发发生在空气 – 水界面。8,9这种界面蒸发即使在周围环境下也表现出良好的性能,从而大大减少了对流和
微软对阿布扎比 G42 的重大投资将推动 G42 的战略,即为金融、医疗、能源、政府和教育领域的一系列客户提供生成式人工智能和下一代基础设施和服务。G42 和微软还将合作,确保以负责任的方式与全球发展中经济体分享安全人工智能技术和云功能的好处。两家组织的综合专业知识加速了阿联酋的数字化转型。G42 是首批致力于为阿联酋组织实施 Microsoft Cloud for Sovereignty 产品的合作伙伴之一。这将微软的公共云服务与 Core42 的主权控制平台相结合,为阿联酋和部分国际市场量身定制,确保安全、合规和本地数据管理。
随着付款格局的不断发展,面部识别正在成为一种变革性技术,重塑了消费者如何进行身份验证和完成交易。tis会议将对行业领导者艾伦·甘茨(Allen Ganz)提供的面部承认在付款中的采用和面部承认的影响不断增长。讨论将概述生物识别支付,重点关注全球的美国和主要市场,以及面部认识如何提高支付安全性,便利性和速度,从而瞥见技术目前和未来的潜力。利用现实世界的案例研究示例,与会者将洞悉付款生态系统中各种接触点,从非接触式结帐到增强欺诈预防,并了解如何在全球各地的各个地区成功部署面部支付。
随着我们对未来的战略计划和愿景,传播艺术与科学学院有目的地反映了其所占土地的历史。我们共同承认,密歇根州立大学占据了Anishinaabeg的祖先,传统和当代土地 - Ojibwe,Odawa和Potawatomi人民的三场大火同盟。特别是,该大学居住在1819年《萨吉诺条约》中割让的土地上。我们认识,支持和倡导密歇根州十二个联邦认可的印度国家,密歇根州历史悠久的土著社区,现在居住在这里的土著个人和社区,以及对于那些被强行离开家园的人。通过向土地确认,我们拥有土著主权,并将努力使我们的大学和大学对美洲印第安人和土著人民的需求更负责。
其中,单分子测序(SMS)代表了第三代测序技术的变革性飞跃。与传统的短阅读测序方法不同,SMS可以直接对10 kbp或更长的单个DNA分子进行直接测序,而无需PCR扩展,从而在基因组学研究中具有前所未有的优势。这项技术提供了长长的读取长度,高精度和统一的基因组覆盖范围,使其广泛适用于检测基因组结构变体,高度重复的区域和临床诊断。5 - 7个平台,例如PACI的单分子实时(SMRT)测序(PACBIO)(PACBIO)和牛津纳米孔技术(ONT)的纳米孔测序,已经证明了SMS在基因组组装到临床诊断和个性化药物中的不同应用中的潜力。8,9完成
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