摘要 目前,可再生能源是人类在工业生产、供暖和运输等许多应用中的绝佳替代品。当今发展最快的技术之一是电动汽车,即由可再生能源驱动的小型移动机器人。本研究介绍了用于运输的太阳能移动机器人 (SMR) 原型的设计、优化和实施。SMR 通过小尺寸、小重量和低功耗等多种约束进行了优化。在绿色能源收集范围内,SMR 能够通过使用超级电容器阵列实现快速充电和高能量存储能力,这是机器人电源管理的当前趋势。SMR 完全由太阳能供电,并使用低功耗物联网解决方案通过 Wi-Fi 协议进行控制。SMR 已进行过承载 4.1 公斤重量的测试,并在每个测试周期中行驶 10 米的路径。 15分钟内,SMR完成26个循环,总距离260米,总运输重量103公斤,是自身重量的近50倍。SMR在食品配送、仓库包裹运输、基础设施建设和农业等许多领域显示出巨大的应用潜力。
书章基于机器学习的检测,对心血管疾病的检测使用ECG信号:绩效与Complexity Huy Pham 1 , Konstantin Egorov 2 , Alexey Kazakov 3 and Semen Budennyy 3,4 * 1 Department of Computer Science, HSE University, Russia 2 AI for Medicine, Sber AI Lab, Russia 3 Applied Research Center, Sber AI Lab, Russia 4 New Materials Discovery Group, Artificial Intelligence Research Institute (AIRI), Russia *Corresponding Author: Semen Budennyy, Applied Research中心,俄罗斯莫斯科Sber AI实验室,于2023年10月26日出版,本书是Huy Pham等人发表的一篇文章的一章。在2023年7月在心血管医学的边境。(Pham H,Egorov K,Kazakov A和Budennyy S(2023)使用ECG信号基于机器学习对心血管疾病的检测:性能与复杂性。正面。心脏。Med。10:1229743。 doi:10.3389/fcvm.2023.1229743)如何引用本书章节:Huy Pham,Konstantin Egorov,Alexey Kazakov,精液Budennyy。使用ECG信号基于机器学习对心血管疾病的检测:性能与复杂性。in:心脏病学的主要档案。印度海得拉巴:录像。2023。©作者2023。本文根据创意共享归因4.0国际许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)的条款分发,该条款允许在任何媒介中不受限制地使用,分发和再现,前提是原始工作被正确引用。
为了面对听力的困难,每个听众都应该善于选择正确的策略来克服困难。一些专家提到的一些策略可以应用于克服听力困难。Bingol(2016:2)中的VanderGrift声称,战略制定对于聆听培训很重要,因为通过策略,学习者可以指导和评估他们自己的回应和理解。Weinstein和Mayer在Huy(2015:24)中还提出,听力策略是听众在聆听过程中所吸引的思想和行为,旨在影响聆听编码的处理。 此外,Huy中的Rubin(2015:24)指出,听力策略是直接有助于听力输入理解和召回的活动或技术。Weinstein和Mayer在Huy(2015:24)中还提出,听力策略是听众在聆听过程中所吸引的思想和行为,旨在影响聆听编码的处理。此外,Huy中的Rubin(2015:24)指出,听力策略是直接有助于听力输入理解和召回的活动或技术。此外,Huy中的Rubin(2015:24)指出,听力策略是直接有助于听力输入理解和召回的活动或技术。
与泰国和越南相比,柬埔寨的 VID-19 死亡人数有所增加(图 1 和图 2)[2、3]。此外,柬埔寨还获得了国际疫苗、医疗设备和资金支持捐赠,表明了其为每个公民提供足够剂量疫苗的承诺。政府优先发展医疗设施和人力资源,以支持公民接种疫苗。柬埔寨成立了国家 COVID-19 疫苗接种委员会,与邻国相比,该委员会的组织更加全面,从中央政府到地方采取了整体方法,该委员会负责为医护人员提供疫苗接种程序培训,并及时在全国范围内分发疫苗。全国范围内建设了采样实验室、检测地点和疫苗接种中心,培训计划侧重于分子诊断 [4]。志愿者(包括医务工作者和医学生)与军队人员协调,执行隔离和封锁等公共卫生措施。当地志愿者与官员之间的合作有助于促进疫苗接种,目标是生活在边境附近的边缘化土著少数民族和移民,他们往往经济上处于劣势,获得医疗服务的机会有限,通过与当地社区沟通接种疫苗的重要性 [ 5 , 6 ]。尽管在 COVID-19 疫情后,接受额外剂量和加强剂接种的人数少于接受主要剂量接种的人数,但额外的 mRNA 疫苗的供应可能会激励他们接种第三剂和第四剂。这些方法可能有助于个人保护自己免受疾病侵害,防止 COVID-19 传播,从而减轻医疗保健系统的负担。
摘要通过3D打印方法(例如复杂的几何形状构建,耗时,工人的人工和材料成本)支持这种新型的施工方法,以使未来的应用有望成为有希望的新型施工方法。本研究介绍了定制和大尺寸混凝土3D打印机的开发,其成本较低,操作易度和可扩展设计。3D打印机龙门型结构的设计尺寸为2,580 x 3,600 x 2,800(mm),并由三个独立x,y和z轴的高精度交流电动机驱动。定制的喂食 - 结构系统是为自动或手动材料连续自动喂养而设计的。使用低成本混凝土混合物用于使用当地热电厂的副产品,从而可以降低材料成本。在进行了许多实验试验之后,已经建立了一组优化的参数集,以便在一次运行中连续打印25层的打印周期。在实践中打印并应用了几种基于具体的建筑模式。结果可以应用于民用建筑的许多方面,并在全球生产负担得起的建筑物。
通过纳米线阵列的毛细管上升润滑实现润滑剂耗尽的抗滑动液体注入多孔表面 Hong Huy Tran、Youngjin Kim、Céline Ternon、Michel Langlet、David Riassetto、* 和 Daeyeon Lee* Hong Huy Tran、Youngjin Kim 博士、Céline Ternon 教授、Michel Langlet 博士、David Riassetto 教授 Univ.格勒诺布尔阿尔卑斯、法国国立科学研究院、格勒诺布尔 INP(格勒诺布尔阿尔卑斯大学工程学院)、LMGP、38000 格勒诺布尔、法国 电子邮件:david.riassetto@grenoble-inp.fr Daeyeon Lee 教授 宾夕法尼亚大学化学与生物分子工程系,宾夕法尼亚州费城 19104,美国 电子邮件:daeyeon@seas.upenn.edu 关键词:液体注入表面、润滑剂消耗、润湿脊、ZnO 纳米线阵列、毛细管作用 尽管润滑剂在各种应用中都具有良好的前景,但随着时间的推移,润滑剂的消耗会带来
Dan Fagan,参议员 Santarsiero 办公室 Neale Dougherty,巴克斯县可持续发展总监 Matthew Takita,瀑布镇经理 Erin Mullen,瀑布镇镇长 Nelson Whitney,瀑布镇警察局长 Linda Salvati 女士,LMT EAC Matt Farrell,LMT EAC Kevin Gallen 先生,LMT EAC Soumya Dharmavaram,LMT EAC Vijay S. Rajput 博士,下巴克斯县联合市政管理局 Judy Archibald,废物管理公司,美国 Bobby Jones,废物管理公司,美国 Jennifer Smith,废物管理公司,美国 Tracy McCann,废物管理公司,美国 Kara Rahn,宾夕法尼亚美国水务公司 Jonathan Snipes,Snipes 农场和教育中心 Melanie Douty-Snipes,Snipes 农场和教育中心 Fletcher Vollmer,营养组 Ashley Dowd,营养组 Todd Gurry,营养组 Jamie Lynch,D'Huy 工程公司 Elizabeth Cichonski, D'Huy 工程部 Ashley Makovsky,学生 Veronica Zadnik,学生 Megan Esmonde-Bogan,家长教师协会成员 Carolyn Fogel,家长教师协会成员 Charles Bozzo,社区成员 Thomas A. Smith 博士,主管 Chris Berdnik,宾斯伯里学区首席财务官 Michele Spack,基础教育主任 George Steill,设施主任 Milagro Aleman,交通主任 Tim McCleary,技术主任
13268-9 • 10:20 AM - 10:45 AM 表征 GNSS 地面增强系统的电离层延迟梯度(特邀论文)作者:Susumu Saito,电子导航研究所,国家海洋、港口和航空技术研究所(日本);Maho Nakamura,拓殖大学(日本);Takayuki Yoshihara,电子导航研究所,国家海洋、港口和航空技术研究所(日本);Minh Le Huy、Thanh Nguyen Chien,地球物理研究所,越南科学技术院(越南);Slamet Supriadi、Prayitno Abadi、Dwiko Unggul Prabowo,国家研究和创新机构(印度尼西亚)
经济篇:Mathew HORNE(澳大利亚)先知 MATUSSIN(文莱达鲁萨兰国)克里斯托弗·詹姆斯·多尔曼(加拿大和新加坡); Ario JATI (印度尼西亚); Risa PANCHO (日本)李志超(中国) Jeongdu KIM (韩国) ; Asmayati Bt Ab MANAN(马来西亚和中国香港) Emily MEDINA (墨西哥) ; Finbar Barton MAUNSELL(新西兰和巴布亚新几内亚);曼努埃尔·安东尼奥·埃雷迪亚·穆诺兹(Manuel Antonio HEREDIA MUNOZ)(秘鲁和智利); Elvira Torres GELINDON(菲律宾);亚历山大·伊日布尔丁(俄罗斯)吴毓轩(中华台北) Thanan MARUKATAT 和 Phawida JONGSUWANWATTANA (泰国) Glen SWEETNAM 和 David Michael WOGAN(美国); Quoc Huy PHUNG(越南).
作者:Bin Han (TUK)、Bjoern Richerzhagen (SAG)、Lucas Scheuvens (TUD)、Claudio Casetti (POL)、Alberto Martinez Alba (SAG)、Ioannis Belikaidis (WIN)、Serge Bories (CEA)、Carla- Fabiana Chiasserini(波兰)、Claudio Demartini(波兰)、Panagiotis Demestichas(获胜)、 Valentina Gatteschi (波兰)、Mohammad Asif Habibi (土耳其)、Dinh-Thuy Phan Huy (ORA)、Antonis Karaolanis (WIN)、Ingolf Karls (INT)、Thodoris Kasidakis (WIN)、Fabrizio Lamberti (波兰)、Vasiliki Lamprousi (WIN) )、Mattia Merluzzi (CEA)、苗红蕾 (INT)、Martti Moisio (NOF)、Riccardo Rusca (波兰)、Hans Dieter Schotten (TUK)、Mohammad Shehab (OUL)、Emilio Calvanese Strinati (CEA)、Eduardo Tominaga (OUL)、Karthik Upadhya (NOF)、Amir Varastehhajipour (SAG)
