神经科学的长期目标是获得神经系统的因果模型。这将使神经科学家可以用神经元之间的动态相互作用来解释动物行为。最近报道的全脑苍蝇连接组[1-7]指定神经元可以彼此影响的突触路径,而不是在体内影响彼此的突触路径。为了克服这一局限性,我们引入了一种新型的实验和统计策略,以有效地学习蝇脑的因果模型,我们称之为“效应”。具体来说,我们为飞脑动力学系统模型提出了一个估计器,该模型使用随机光遗传学扰动数据来确保估计因果效应,并在大幅提高估计效率之前作为因果效应。然后,我们分析了连接组,以提出对蝇神经系统动力学最大影响的电路。我们不涵盖的是,主要的电路显着涉及相对较小的神经元种群 - 因此,成像,刺激和神经元识别是可行的。有趣的是,我们发现这种方法还重新发现了已知电路并产生有关其动态的可检验假设。总的来说,我们对Connectome的分析提供了证据,表明苍蝇大脑的全球动态是由大量小型且通常是解剖学上局部的电路所产生的,主要是彼此独立的。这反过来意味着大脑的因果模型,即系统神经科学的主要目标,可以在苍蝇中可行地获得。
本文介绍了悉尼大学 ARC 立方体卫星、无人机及其应用培训中心 (CUAVA) 开发的 6U 立方体卫星任务。CUAVA-2 是继 CUAVA-1 任务之后的第二个立方体卫星项目,它借鉴了前一个任务的经验教训。CUAVA-1 是 CUAVA 发射的第一颗卫星,它携带了用于地球观测目标和技术演示的第一代有效载荷,但遇到了通信困难。对 CUAVA-1 进行了故障根源分析,以指导 CUAVA-2 的设计。CUAVA-2 卫星集成了 GPS 反射测量有效载荷,用于远程海况测定。它还包括一个高光谱成像仪,用于沿海和海洋、农业和林业环境、城市地区、水灾害评估和矿产勘探,以及用于技术演示和空间天气研究的二次有效载荷。本文讨论了 CUAVA-1 的故障分析结果、经验教训和设计输入,展示了它们与计划于 2024 年 2 月发射的 CUAVA-2 卫星的集成。
只有所有参与者联合起来,并紧急行动,航空业才能充分发挥人工智能的潜力。这是欧洲空中导航安全组织于 2019 年 5 月举行的首次航空人工智能会议的主要内容,并促使欧洲空中导航安全组织与欧盟委员会和众多合作伙伴组织同意成立欧洲航空人工智能高级小组。这份全面的“FLY AI”报告是该小组的主要成果,我要祝贺所有参与组织对我们行业的人工智能进行了如此丰富和广泛的分析。它对已经取得的进展进行了全面分析,并表明通过联合起来,我们将能够加速人工智能的发展,并释放其潜力,造福整个社区,特别是欧洲网络。这份报告也恰逢其时,是对欧洲航空安全局最近发布的《人工智能路线图》的补充,该路线图侧重于航空领域人工智能的安全和道德层面。我要感谢众多支持我们编写这份报告的航空/空中交通管理合作伙伴组织。已经在进行的工作以及未来的明显潜力让我充满信心,通过继续合作并遵循本报告中的实际建议,我们将增强人工智能的潜力,并见证人工智能解决方案在航空领域的不断部署。
像飞行一样测试 (TLYF) 是一个术语,它从一个未定义的术语发展成为系统工程背景下的综合评估和实施过程。它在空间系统测试中最为常见。当一系列任务失败时,事后吸取的教训直接输入到该过程中,目的是避免未来系统出现故障。由于它是为解决故障而编纂的,因此很明显,该过程需要超越测试领域,还包括系统工程学科。通过与政府和行业实践社区进行项目评估和研讨会,它得到了进一步发展。这种系统工程方法的基本重点比“测试”更广泛,从“像飞行一样” (LYF) 开始。
1 应联系相关的单一服务飞行部门和贸易顾问,以获取有关哪些飞行徽章目前已获批准使用或之前已获批准使用的指导。2 请参阅 MAA 02 – MAA 主词汇表;以及 RA 2125 - 机组人员教练培训。注意 – 合格 AI 的定义与中央飞行学校 (CFS) 认证有关。类型特定是指该类型或航空系统的 CFS 认证。3 请参阅 RA 1166 – 英国国防部使用和驾驶的民用注册飞机。
1 应联系相关单兵飞行部门和贸易顾问,了解哪些飞行徽章目前已获批准使用,或之前已获批准使用。 2 请参阅 MAA 02 – MAA 主词汇表;以及 RA 2125 – 机组教练培训。注意 – 合格 AI 的定义与中央飞行学校 (CFS) 认证有关。特定类型是指该类型或航空系统标记的 CFS 认证。 3 请参阅 RA 1166 – 国防部使用和驾驶的英国民用注册飞机。
1 应联系相关的单兵飞行部门和贸易顾问,以获取有关哪些飞行徽章目前已获准使用或之前已获准使用的指导。 2 请参阅 MAA 02 – MAA 主词汇表;以及 RA 2125 - 机组人员教练培训。注意 – 合格 AI 的定义与中央飞行学校 (CFS) 认证有关。类型特定是指该类型或航空系统标记的 CFS 认证。
由于使用后没有清洁工作的优势,近年来,在聚会和社交活动中,对可支配/一次使用食品服务的需求增加了。大多数此类一次性用具都是基于聚乙烯的,最终是不可依赖的,引起了环境问题。多年来,使用可降解的,最好是可生物降解的材料来制造这种一次性用具。许多基于农业的材料,通常是叶子,护套等。是根据需要以板,杯子,碗等形式制作餐具的优选。这样的材料是耕种实践的废物或副产品,以无或低成本的方式获得。在植物/作物的经济部分收获后,从田野中收集叶子/护套。
科学与工业研究委员会 (CSIR) 通过其下属机构和实验室,继续与该国的电力生产商保持富有成效的共生关系。这包括为发电厂的健康监测、评估、认证和新合金的选择提供技术支持,提供污染缓解解决方案,减少碳足迹等。在粉煤灰利用方面,CSIR 一直在该国发挥主导作用,并通过多种方式提供导致粉煤灰增值的技术。重点是粉煤灰的批量利用和物流兼容的技术方案。
FFED程序是一个具有丰富历史的复杂程序。在国际上,在2022财年,阿菲斯(Aphis)通过其合作者Moscamed,平均每周产生10亿无菌的地中海水果果蝇(MEDFLIES),以减轻从墨西哥和危地马拉的北向运动,并在加利福尼亚和Florida的高风险地区释放。阿菲斯(Aphis)继续为墨西哥的合作者提供帮助,通过为墨西哥恰帕斯(Chiapas)释放的额外生产提供了额外的生产。在国内,Aphis及其合作者每周在加利福尼亚释放1.2亿次无菌药物,在2022财年在佛罗里达州每周释放8000万个无菌药物。要在德克萨斯州与墨西哥果蝇(Mexfly)入侵,危地马拉和德克萨斯州的Aphis饲养设施的入侵产生了90亿无菌的Mexflies,以在德克萨斯州和墨西哥释放。在纽约州,阿菲斯(Aphis)与樱桃生产商合作,简化了监管措施,允许樱桃从欧洲樱桃果蝇隔离区移出。