• 3D 合成视觉 – 在主飞行显示器 (PFD) 上实时显示三维地形、障碍物和交通状况。• 空中高速公路 (HITS) 导航 – 根据当地地形和飞机位置,在 PFD 上为飞机提供 3D 高速公路供其飞行。PFD 上显示一系列不断减小的方块,供直升机飞行。• 地理参考悬停矢量 – 允许您悬停在已知点上。• 直升机地形感知系统 (HTAWS) – 全球地形数据库与 GPS 位置相结合。• 图形飞行管理系统 (FMS) – 中央导航和通信管理系统。• 全彩色、高分辨率、阳光下可读(1,000 尼特)LCD 屏幕,亮度完全可调 • 双重冗余背光 • 输入:ADHRS、GPS 接收器(全部包含) • DO-178B、A 级软件 – 最高批准级别是 IFR 许可的关键要素。• NVIS-A 和 NVIS-B 夜视镜兼容性 • 最后五次飞行的数字飞行性能记录 • 冗余显示器/传感器架构 – 显示器故障将恢复到主飞行显示器。• 符合 RNP 0.3/BRNAV/PRNAV 标准 – 允许飞机使用 GPS 进行精确导航。
摘要。与目前的 LHC 实验综合体相比,CERN 的高亮度大型强子对撞机 (HL-LHC) 的复杂性和数据量将显著增加。因此,由于同时发生的碰撞次数和随之而来的探测器占用率增加,重建粒子轨迹的任务将变得更加复杂。为了识别粒子路径,HEP.TrkX 项目及其后继项目 Exa.TrkX 正在探索图神经网络等机器学习技术。两者都显示出有希望的结果并降低了问题的组合性质。我们团队先前的结果证明了应用量子图神经网络根据探测器的命中重建粒子轨迹的成功尝试。通过在嵌入空间内以有意义的方式表示训练数据,可以获得更高的整体精度。这已通过应用经典 MLP 包含在 Exa.TrkX 项目中。因此,属于不同轨迹的命中对被推开,而属于相同轨迹的命中对则保持靠近。我们探索了包含相对较少量子比特的变分量子电路在嵌入任务中适用于 NISQ 设备的适用性,并展示了初步结果。
开发一种新药,从最初的设想到最终产品上市是一个复杂的过程,可能需要 12-15 年的时间,花费超过 10 亿美元。目标的想法可以来自各种来源,包括学术和临床研究以及商业部门。在为昂贵的药物发现计划选择目标之前,可能需要花费很多年的时间才能积累大量支持证据。一旦选定了目标,制药行业以及最近的一些学术中心就会简化一些早期流程,以识别具有合适特性的分子,从而制造出可接受的药物 [1]。药物开发和发现包括基于细胞和动物模型的临床前研究以及人体临床试验,最后进入获得监管部门批准以销售药物的步骤。现代药物发现涉及筛选目标的识别、药物化学和优化这些目标,以提高亲和力、选择性(以降低副作用的可能性)、功效/效力、代谢稳定性(以增加半衰期)和口服生物利用度。一旦确定了满足所有这些要求的化合物,它将在临床试验之前开始药物开发过程 [2]。
本文探讨了美国各州对人工智能的认识。我们独特地创建了谷歌互联网搜索结果的指数,以了解一般人工智能认知度和 ChatGPT 认知度,并按互联网用户和土地面积交替进行归一化。了解人工智能认知度将为监管部门监控和保护人工智能技术提供有用的见解,并为落后州提供赶超的替代方案。计量经济学结果解释了人工智能认知度的驱动因素,表明在其他条件相同的情况下,较繁荣的州对人工智能和 ChatGPT 的认知度更高。另一方面,经济自由度更高的州的认知度较低。按地区归一化时,男性多于女性的州对人工智能的认知度较低,但按互联网用户加权时则相反。老年人口比例较高的州与其他州没有区别,而按土地面积加权互联网点击量时,城市化程度较高的州对人工智能/ChatGPT 的认知度更高。最后,与加拿大接壤的州与其他州没有区别,而与墨西哥接壤的州对人工智能/ChatGPT 的认知度普遍较低。
近年来,晶体管技术的进步使得人们能够设计出越来越复杂的集成电路。随着在降低功耗和提高性能方面取得的巨大成就,在考虑深度扩展技术时也面临着新的挑战。明显的工艺变异性、老化和辐射效应是经常出现的设计挑战,其重要性也日益增加 [1-5]。集成电路越来越容易受到单个高能粒子撞击的影响,可能会产生破坏性或非破坏性的影响。当粒子撞击触发 CMOS 电路中固有的 PNPN 结构中的寄生晶体管时,就会发生单粒子闩锁 (SEL),这可能会产生破坏性影响 [6]。当高能粒子从顺序逻辑元件撞击晶体管的敏感区域并沉积足够的电荷以扰乱电路时,单粒子翻转 (SEU) 会以位翻转的形式出现。此外,组合逻辑电路容易受到单粒子瞬态 (SET) 效应的影响,这种效应表现为粒子与处于关断状态的晶体管漏极电极相互作用产生的寄生瞬态电流。这并不是单粒子效应 (SEE) 的详尽列表 [7]。辐射加固设计 (RHBD) 技术已经开发出来,用于应对不同辐射条件下电子电路的辐射效应
当阳光照射到太阳能电池板上时,光伏能源被转换成直流电 (DC)。直流电从电池板流经逆变器,然后转换成交流电 (AC)。从逆变器中,部分无排放能源进入电池系统,储存起来以备日后使用,而其余能源则通过电网输送到家庭和企业。这些设施可以为大约 100,000 户家庭提供服务。
背景/目标:在许多癌症患者中产生持久反应的检查点抑制剂已彻底改变了癌症免疫疗法。然而,它们的治疗效率受到限制,与免疫相关的不良事件是严重的,尤其是针对针对细胞毒性T淋巴细胞的单克隆抗体治疗 - 相关蛋白4(CTLA-4),在预防自动抗性和抗codsy的CD8 b7 b7 b7 b7 b7 b7在预防自身抗性的情况下起着关键作用。小分子损害了CTLA-4/CD80相互作用;但是,它们直接靶向CD80,而不是CTLA-4。受试者/方法:在这项研究中,我们进行了人工智能(AI)的虚拟筛选,对大约一千万化合物进行了虚拟筛选,以识别那些靶向CTLA-4的化合物。我们用生物化学,生物物理,免疫学和实验动物分析验证了命中分子。结果:从虚拟筛选获得的主要命中率在体外和体内成功验证。然后,我们优化了铅化合物并获得了抑制剂(抑制浓度,1微米),该抑制剂破坏了CTLA-4/CD80相互作用而不会降解CTLA-4。结论:几种化合物在同步和CTLA - 4 - 人性化小鼠中以预防和治疗性地抑制肿瘤发育。使用基于AI的框架来设计针对癌症治疗的免疫检查点的小分子。
• 确保他们遵守教练的安全规则和运动规则。• 鼓励他们始终保持良好的体育精神。• 确保他们穿着适合自己活动的防护装备。防护装备应合适且保养良好。• 必须佩戴头盔,以降低严重脑损伤或颅骨骨折的风险。• 但是,头盔并非旨在防止脑震荡。没有“防脑震荡”的头盔。因此,即使戴了头盔,儿童和青少年也必须避免头部受到撞击。
• 确保他们遵守教练的安全规则和运动规则。• 鼓励他们始终保持良好的体育精神。• 确保他们穿着适合自己活动的防护装备。防护装备应合适且保养良好。• 必须佩戴头盔,以降低严重脑损伤或颅骨骨折的风险。• 但是,头盔并非旨在防止脑震荡。没有“防脑震荡”的头盔。因此,即使戴了头盔,儿童和青少年也必须避免头部受到撞击。
序幕:2014 年吞并克里米亚 。........................23 抹去民族地位:对人民和乌克兰身份的全面战争 ........................................24 摧毁城市,抢劫博物馆 ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 欧洲遗产根源的证据消失:考古遗址遭到破坏 ...............................33 宗教作为战场 – 礼拜场所和宗教场所遭受打击最严重 .......39 消灭历史文献 – 针对档案馆、图书馆和纪念场所的攻击 .........43 社区分散,联系断裂 — 非物质文化遗产的生存面临风险 ...........。。。47