使我们能够以高质量、可持续的设施满足陆军的基础设施需求。尽管新建筑数量空前,尽管提供可用设施的时间紧迫,但陆军不能牺牲质量或可持续性。随着我们认识到能源和水资源节约的经济红利和环境效益,可持续性变得越来越重要。为此,陆军已将“能源和环境设计领导力”新建筑银级评级作为所有新军事建筑的主要特征。
R-NETS 预计,到 2040 年,电力系统总成本可减少 1.152 亿美元。此外,预计每年柴油使用量将减少 1030 万加仑,即与正常情况相比减少 12.3%。在 22 年期间,有机会通过将可再生能源在总能源生产中的渗透率提高到 33% 来实现电力来源多样化。该战略还呼吁纳入分布式和灵活能源,以提高系统对外部冲击的适应能力,并减少总排放量,与 2018 年相比,22 年间排放量减少 12%。
DHS Systems 是 DHS Technologies LLC 的全资子公司。该公司总部位于纽约州奥兰治堡,而多个区域支持设施则战略性地分布在美国各地。此外,第二个主要生产设施位于阿拉巴马州亨茨维尔。该公司的许多产品也通过位于英国赫里福德的 DHS Systems International 提供给美国以外的客户。DHS Systems 和 DHS Systems International 共同为 35 个国家/地区和六大洲的客户提供服务。
抗生素耐药性 (AMR) 是一个全球性的健康问题。导致 AMR 的一个关键因素是细菌通过流出泵输出药物的能力,这种能力依赖于 ATP 依赖性表达和几种控制基因的相互作用。最近的研究表明,在克隆细菌群体中存在显著的细胞间 ATP 变异,但在理解流出泵时,内在的细胞间 ATP 异质性的贡献通常被忽视。在这里,我们考虑 ATP 变异如何影响控制两种细菌物种中流出泵基因表达的基因调控网络。我们开发并应用了一个通用的布尔建模框架,该框架旨在结合基因表达动态对可用细胞能量供应的依赖性。理论结果表明,能量可用性的差异会导致流出基因表达的下游异质性明显。具有更高能量可用性的细胞对压力源的反应更佳。此外,在没有压力的情况下,模型细菌会产生异质性流出泵基因表达脉冲,这有助于持续存在流出表达活性增加的细胞亚群,从而可能形成一个持续的内在抗性细菌池。因此,这种建模方法揭示了细胞对抗菌药物反应异质性的重要来源,并揭示了流出泵相关抗菌药物耐药性的潜在可靶向方面。
大脑和人工神经网络学习的背景知识。然后,我们研究神经硬件施加的实现约束以及反向传播算法违反这些约束的原因。为了应对这些约束,人们设计了几种学习算法,例如反馈对齐、目标传播和平衡传播,每种算法都试图克服反向传播遇到的一些困难。本综述的主要内容是对这些方法的分析,包括它们的成功和失败。其中一些成功案例相当令人惊讶,表明反向传播类算法对大脑来说并不像以前认为的那样不可行。正是出于这个原因,我们认为大脑的真正功能在本质上可能与反向传播相似。
5。离子在植物中进出后卫细胞的运动是对气孔活性的责任(即开放和关闭气孔)。使用放射性等钾在两种宽豆植物(植物I和II)上进行了一个实验。使用放射性计数器测量每种植物两个护罩细胞中钾离子的集中。下图显示了各个植物中的每个护罩细胞中的K +浓度(以X射线计数为X射线计数)I和II。基于结果,以下哪项是正确的?
近年来,使用称为CRISPR的系统(群集定期间隔短的静脉体重复序列)为基因组编辑提高了令人难以置信的新可能性,以改善柑橘的改善。crispr用于对柑橘树的DNA序列进行小变化,从而导致特异性靶向突变。abil的重大进展是通过新的基因组序列技术和强大的计算机的选择使包括柑橘在内的任何生物体的遗传蓝图(包括柑橘)成为可能。许多商业上重要的柑橘类型已经或正在测序的过程中。
介绍了两种解决该问题的方法:一种基于进化机器人 (ER) 范式,另一种基于群集原理。为了进行所需的实验,已经开发了三种计算机模拟器,所有这些模拟器都专注于固定翼飞机飞行动力学的建模。使用固定翼飞机而不是集体机器人中通常使用的全向机器人,大大增加了自主控制器必须面对的挑战的复杂性。这主要是由于与固定翼平台相关的严格运动约束,这需要控制器具有很高的精度。
本文提出了一个独立的域框架,用于讨论人类计算机共同创造力。介绍了Rhodes(1961)关于创造力的四个观点,以及他们后来对创造力和计算创造力的社会文化观点的改编。新的框架 - 不仅允许创造力归因于分裂创作者,而且归因于集体创作者,使元级交流对创意协作的重要性以及在共同创造过程中出现的各种创造性贡献的重要性。它还详细介绍了围绕共同协作的不同社区和文本,从而通过允许研究人员描述并将其工作放置在该领域。
