电动汽车高压电池的技术正在不断发展,并呈现出新的挑战。对性能,安全性和可持续性的要求正在上升。同时,电池必须尽可能轻巧和计算,并且可以经济制造和回收。超出其核心组件(单元格,电池管理系统和冷却系统),电池系统拥有许多其他组件,这些组件可能与整个系统的优化有关。这些组件的技术设计 - 单元/模块支架,垫片,覆盖物,媒体线和电池盒的组件 - 必须满足nuber的要求和属性,其中一些 div>
在过去的几十年中,研究人员主要专注于提高模型的概括能力,而对调节这种概括的关注有限。然而,模块化对意外数据(例如有害或未经授权的数据)的能力可以被恶意对手以无法预见的方式利用,这可能导致违反模型伦理的行为。不可转移的学习(NTL)提议解决这些挑战,旨在重塑深度学习模型的一般能力。尽管在该领域提出了Nuber的方法,但仍缺乏对现有进展的全面审查,并且对当前局限性进行了彻底的分析。在本文中,我们通过对NTL进行首次全面调查并引入NTLBENCH来弥合这一差距,这是评估NTL性能和鲁棒性在统一框架中的第一个基准。具体来说,我们首先介绍了NTL的任务设置,一般框架和criaia,然后进行NTL AP-aperaches的摘要。此外,我们强调了对各种AT-
鲁棒性是在将深度学习模型纳入野外时要考虑的重要方面。nuber的研究一直致力于研究视觉变压器(VIT)的鲁棒性,这些研究一直是自2020年代黎明以来作为视觉任务的主流背部选择。最近,一些大型内核探手会以令人印象深刻的性能和效率卷土重来。但是,仍然尚不清楚大型内核网络是否稳健以及其稳健性的归因。在本文中,我们首先对大型内核弯曲的鲁棒性及其与典型的小核对应物的差异进行了全面评估,并在六个不同的稳健性基准数据集中进行了差异。然后分析其强大鲁棒性背后的根本因素,我们设计了来自定量和定性观念的实验,以揭示与典型的Convnets完全不同的大核转交曲线的诱因。我们的实验首次证明了纯CNN可以实现具有可比性甚至优于VIT的实质性鲁棒性。我们对遮挡方差的分析,内核注意模式和频率特征为鲁棒性提供了新的见解。代码可用:https://github.com/lauch1ng/lkrobust。
免疫毒性和内分泌干扰。在1970年代中期,科学家确定了一种被称为芳基烃受体(AHR)的转录因子,该因子随着二恶英的结合而被激活。ahr策划了Nuber的适应性和不良压力反应,并且据信介导了二恶英和DLC触发的大部分(如果不是全部)的毒性作用。最近的研究提供了越来越多的证据,表明二恶英和二恶英样多氯联苯可以通过直接与其细胞外域结合,可以抑制生长因子诱导的表皮生长因子受体(EGFR)的激活。这种相互作用可防止通过聚肽生长因子和下游信号转导的EGFR激活。在本文中,我们详细说明了这种新确定的二恶英和DLC的动作机制,并通过使用两个示例(即乳腺癌发育和胎盘毒性。最后,我们简要介绍了其他全球关注的环境化学物质,这些化学物质基于首次发布的数据,可以通过相同的行动方式起作用。关键词:芳基烃受体,表皮生长因子受体,变构抑制,持续性有机污染物,乳腺癌,胎盘毒性
光伏领域。高级材料中的光捕获和限制的优化将被动辐射冷却的概念推向了白天被动辐射冷却,并在过去十年中取得了令人印象深刻的结果和进展。照片的进步 - NIC和光收集继续提高太阳能电池的效率和全球性能,从而加速了其全球部署。无碳能量的长期挑战一直在利用核融合与Hy-Drogen同位素。虽然提出了一种基于激光的方法并早在1960年代就进行了投资,但磁性融合限制此后就引起了大部分关注和资金。然而,国家点火设施在2022年实现了点火点,证明了惯性限制融合的相关性,促使行业 - 行业联盟的形成和雄心勃勃的计划的资金。尽管仍然存在Nuber的困难,但现在已经明确确定了目标:在本世纪中叶开发基于无碳的惯性限制电力发电厂。Photonics提供的有希望的视野来减轻气候危机并促进可持续技术 - 发展可以促进我们行业的转变。基于光的技术为寻求可持续经济的创新和相关的解决方案提供了实现碳中立性并建立光明的未来的方式。
我们都知道适当的营养对于儿童的成长和发育很重要。然而,营养与儿童生长之间相互作用的确切机制仍未完全阐明,“适当”或“理想”的生长和发展营养都没有很好地定义。营养与生长之间的关系仍然给儿科医生,儿科营养专业人士,专业人员,杂化学家,胃肠病学家,儿科营养师以及其他卫生专业人员提供挑战。对营养与生长之间关系的日益兴趣引起了Nuber的手稿。在本书中,我们总结了2022年7月1日至2023年6月30日之间出版的选定的同行评审手稿。我们旨在为与成长中的儿童照顾有关的医疗保健专业人员提供所选手稿。重点是我们认为很重要的手稿,并可能对营养与生长之间的相互作用的机制有所了解,并为读者增添了一些见识。摘要是由其领域的著名专家进行的;每个人都选择了一些手稿,简要概述了它们,并伴随着编辑评论,评估了每篇文章的临床重要性并讨论其应用。我们无法涵盖所有重要的手稿。但是,我们希望本摘要的读者会发现它有用和有用,并鼓励他们进一步介绍文献。Bertold Koletzko,Munich Moshe Phillip,Petah Tikva/Tel Aviv Dominique Turck,Lille Raanan Shamir,Petah Tikva/Tel Aviv