本文调查了使用深度强化学习(DRL)训练的政策的弹性,以解决敏捷的地球观察卫星调度问题(AEOSSP),重点是操作过程中反应轮(RW)断层的影响。尽管基于DRL的策略旨在处理动态和不可预见的场景,但在断层条件下的弹性并未得到很好的理解。本研究评估了各种断层场景下此类政策的适应性,从而确定了性能和安全性降解的阈值。调度问题被提出为可观察到的马尔可夫决策(POMDP),并使用在无故障环境中训练的策略解决。然后在各种故障场景中测试该策略,包括单独的RW故障,功率限制,摩擦增加,编码器测量错误以及电池容量。结果探索了界限,随着RW越来越多的断层,发生重大的性能和安全性降解。功率限制,摩擦和电池容量故障会随着故障严重程度的增加而导致逐渐下降的性能下降,并具有明显的安全阈值。但是,由于基于扭矩的态度控制机制,编码器断层的性能影响最小。
doi:https://doi.org/10.56293/ijasr.2025.6309 IJASR 2025第8卷第8期,1月1日至2月1日ISSN:2581-7876摘要:有效的灌溉实践对于增强作物的产量至关重要,同时巩固了面对面的水资源,尤其是在面对面的水资源中,尤其是在面对面的水资源中。传统的灌溉方法通常会导致水分分布不平,水分损失过多,从而影响农作物的数量和质量。为了应对这些挑战,技术和算法方法的最新进步为更精确的灌溉系统铺平了道路。本研究旨在开发一种随机学习算法专门设计的,旨在优化滴灌系统中自行车阀的构型,该算法以其直接向植物根传递水的效率而闻名。随机梯度下降算法的实现允许对阀门参数进行动态调整。这些调整是根据从整个灌溉网络中安装的流量传感器收集的实时反馈进行的。这样的响应系统增强了灌溉实践适应不同条件的能力,包括土壤水分水平和作物需求的变化。这一创新方法的有效性得到了显着结果的证明,观察到流量均匀性的15%提高。这种改善的均匀性可确保每种工厂获得适当数量的水,从而促进更健康的生长和最大化的产量。此外,与传统的灌溉方法相比,该研究记录的水消耗降低了10%,强调了大量节省的潜力。这些进步不仅对农民有益,而且为农业中更可持续的水管理实践做出了贡献。最终,这项研究代表了农业实践中迈出的一步,强调了动态系统在优化资源使用方面的重要性。通过在灌溉系统中采用随机学习,农民可以提高作物生产率,同时促进可持续的实践,从而为子孙后代提供水资源。随着该领域的持续发展,进一步提高灌溉效率的潜力仍然有望。关键字:随机学习;滴灌;自行车阀;优化;水管理
将开始提供一套更加一致、深思熟虑和连贯的投资组合管理能力和服务。我对委托理事会的目标是确保以高效、有保证和可持续的方式交付 DE&S 交付组合。为了实现这一目标,我们需要履行一些关键职能。我们需要为我们的任务合作伙伴提供关于我们能够交付什么的明智选择,并更加深思熟虑地考虑我们如何交付。我们需要向他们保证,我们正在以一种在整个工作组合中连贯一致的方式交付他们资助和批准的需求,并且任何风险都得到充分理解和管理。我们已将前国防设备销售管理局和出口投资组合办公室的专业知识带入委托理事会。这将利用这些团队为支持英国增长和外交政策目标而开展的重叠工作。它还有助于更好地确保这种创收工作作为更广泛的 DE&S 交付组合的一部分得到适当整合、优先排序和资源配置。自从成立了委托理事会以来,我们在发展 DE&S 内部以及作为更广泛的国防企业的一部分的工作方式方面取得了重大进展。如果需求和供应没有达到可控和可持续的平衡,任何组织或企业都无法实现卓越运营。考虑到这一点,我们迄今为止的重点是为我们的任务合作伙伴提供更具战略性的
国际网络弹性会议(ICCR 2025)标志着该尊敬的会议系列的第三版,致力于推进网络安全领域的知识和促进合作。ICCR aims to unite leading academicians, scientists, researchers, and practitioners from around the globe to share innovative ideas and the latest advancements across a wide range of topics, including: Cybersecurity and AI, Digital Forensics, Cryptography, Steganography and Watermarking, Financial Technology Security, Cryptocurrency and Blockchain Security, Security Management, Business Security, Cybersecurity in Digital Health, Cyber Law, Policy and Strategy,智能城市的网络犯罪和网络骚扰以及网络安全。越来越多地依赖数字技术以及通过网络,社交媒体和Intranet服务访问的敏感信息的日益增长的依赖,这强调了网络弹性的至关重要性。ICCR为网络弹性的多方面方面提供了一个理论和实用论述的平台。在迪拜的大英大学和阿曼的布雷米大学被选为ICCR的主持人,与战略合作伙伴合作,包括卡利法大学的网络物理系统中心,迪拜大学网络安全中心,迪拜大学,迪拜大学马来西亚大学马来西亚大学马来西亚大学马来西亚,马来西亚,Mazoon,Mazoon,Mazoon,Mazoon,Mazole,Mazole,Decuncun ecuncun。 Cihan University-Erbil,联合软件和技术国际,Ghazal领导项目和天际线大学,反映了他们对世界一流的奖学金,教育和研究的承诺。他们对创新和领导力的关注完全符合ICCR的目标,使他们成为理想的合作者。
1。可从:国家公共工程部获得的出价:萨摩拉·马切尔(Aliwal)和德班西街(West)街的Pixley Ka Seme(West)。2。可以免费下载出价文档,请访问www.publicworks.gov.za/procurement/quotation
我们的行为方式与我们取得的成果同样重要。道德行为和诚信行事是我们公司不可商榷的原则。SAIC 及其员工致力于在我们所有业务活动中坚持最高的道德标准。这些承诺推动了所有其他领域的增长。我们对供应商抱有同样的期望。我们相信他们将制定目标、管理和业务系统,以支持遵守与本《供应商行为准则》相关或明确规定的适用法律、法规和期望的文字、精神和意图。就本准则而言,“供应商”定义为直接或间接向我们公司或代表我们公司销售或寻求销售任何商品或服务的任何一方,包括供应商、承包商、分包商、分销商、经销商、销售或营销代表、中介机构、代理商、合作伙伴、顾问、经销商、系统集成商或类似实体。
GEA咨询号。 03 TO : ALL QUALIFIED SUPPLIERS OF THE GREEN ENERGY AUCTION PROGRAM DATE : 28 JANUARY 2025 SUBJECT : LIST OF QUALIFIED BIDDERS FOR THE THIRD GREEN ENERGY AUCTION ROUND (GEA-3) Pursuant to the Terms of Reference (TOR) for the third Green Energy Auction Round (GEA-3), the Green Energy Auction – Bids Evaluation and Awards Committee (GEA-BEAC), with the assistance of the Green Energy Auction Committee – Technical Working Group (GEAC-TWG),对合格供应商在2025年1月9日至10日的注册期间提交的注册文件进行了审查。 符合条件的竞标者列表随附以供参考。 根据GEA-3 TOR的第5.1.1条,所有合格的投标人都必须通过电子邮件提交BID保证金的证明,在PDF文件中,通过电子邮件gea.3@doe.gov.ph.ph.ph,直到2025年2月5日下午12:00 pm。 此外,合格的投标人必须在2月8日,直到12nn,每个项目(或每个阶段)提交一(1)个唯一的电子邮件地址(或每个阶段)。 电子招标平台中合格的竞标者要使用的默认密码应发送到提供的唯一电子邮件地址。 为了确保其各自的帐户,所有合格的竞标者都被命令确认包含默认密码的电子邮件,并在登录时更改上述密码。 有关信息和指导Felix William B. Fuentebella副主席,GEA-BEACGEA咨询号。03 TO : ALL QUALIFIED SUPPLIERS OF THE GREEN ENERGY AUCTION PROGRAM DATE : 28 JANUARY 2025 SUBJECT : LIST OF QUALIFIED BIDDERS FOR THE THIRD GREEN ENERGY AUCTION ROUND (GEA-3) Pursuant to the Terms of Reference (TOR) for the third Green Energy Auction Round (GEA-3), the Green Energy Auction – Bids Evaluation and Awards Committee (GEA-BEAC), with the assistance of the Green Energy Auction Committee – Technical Working Group (GEAC-TWG),对合格供应商在2025年1月9日至10日的注册期间提交的注册文件进行了审查。符合条件的竞标者列表随附以供参考。根据GEA-3 TOR的第5.1.1条,所有合格的投标人都必须通过电子邮件提交BID保证金的证明,在PDF文件中,通过电子邮件gea.3@doe.gov.ph.ph.ph,直到2025年2月5日下午12:00 pm。此外,合格的投标人必须在2月8日,直到12nn,每个项目(或每个阶段)提交一(1)个唯一的电子邮件地址(或每个阶段)。电子招标平台中合格的竞标者要使用的默认密码应发送到提供的唯一电子邮件地址。为了确保其各自的帐户,所有合格的竞标者都被命令确认包含默认密码的电子邮件,并在登录时更改上述密码。有关信息和指导Felix William B. Fuentebella副主席,GEA-BEAC
doi:https://doi.org/10.56293/ijasr.2025.6304 IJASR 2025第8卷第8期,1月1日至2月1日ISSN:2581-7876摘要:软骨的再生是组织工程和重新生产药物的关键研究领域,并为其独特的结构和宗教质量的修复质量修复。当前,人们对软骨分化的机制有很大的了解,因此需要进一步探索。膜脂质筏是细胞膜中的动态微域,富含胆固醇和鞘脂,是信号转导和参与蛋白质分布以及细胞功能调节的关键平台。CD90(THY-1)是一种糖蛋白,该糖蛋白通过糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定在脂质筏上,该糖蛋白(GPI)广泛表达在间质干细胞(MSC)等细胞表面上,并调节细胞粘附,迁移和分化。最近的研究表明,脂质筏稳态和CD90在软骨形成过程中的协同作用,调节关节软骨的修复和再生。本综述总结了脂质筏和CD90有助于软骨形成的机制,重点是它们在信号通路调节中的核心作用及其对软骨分化的影响。此外,它突出了它们在软骨组织工程中的潜在应用。关键字:脂质筏,CD90(THY-1),软骨形成,信号转导,组织工程