摘要。在本文中,我们提出了一种通过将传统 CFD 求解器与我们的 AI 模块集成来加速 CFD(计算流体动力学)模拟的方法。所研究的现象负责化学混合。所考虑的 CFD 模拟属于一组稳态模拟,并使用基于 OpenFOAM 工具箱的 MixIT 工具。所提出的模块被实现为 CNN(卷积神经网络)监督学习算法。我们的方法通过为模拟现象的每个数量创建单独的 AI 子模型来分发数据。然后可以在推理阶段对这些子模型进行流水线处理以减少执行时间,或者逐个调用以减少内存需求。我们根据 CPU 或 GPU 平台的使用情况检查所提出方法的性能。对于具有不同数量条件的测试实验,我们将解决时间缩短了约 10 倍。比较基于直方图比较法的模拟结果显示所有数量的平均准确率约为 92%。
根据第31条规定,授权直接授予。 50,第 1 段,信函。 b) 根据第 36/2023 号立法法令,向 Croce Bianca Italiana Srl 提供救护车服务,配备医生,在 2025 年 1 月 14 日(竞争 7 名具有 IT 背景的助手)和 2025 年 1 月 31 日(竞争 3 名具有 IT 背景的专家)的竞争程序中,金额为 2,600.00 欧元(免征增值税),计入支出项目编号。 2025财政年度预算预测第10337号(“人员选拔支出”);
<崇拜副委员会Ana Biondi(阿根廷布宜诺斯艾利斯大学)布宜诺斯艾利斯,阿根廷)安德烈斯A.J.P. div>Klein-Szanto(美国费城福克斯·蔡斯癌症中心)丹尼尔·G·奥尔梅多(阿根廷布宜诺斯艾利斯大学)Guillermo Raiden(阿根廷图库曼大学)Sigmar de Mello Rode(巴西Paulista rodian sigriansian funingian offunlide offunlide offunlide of to巴西里奥格兰德·杜尔(Rio Grande Do Sul))阿曼达·E·施温(Amanda E. Schwint)(阿根廷国家原子能委员会)
方法和实现整个求解器均建立在OpenFoam®上。在序列上,它解决了相位和能量对流,梁的预测,热传导,相变,然后是压力速度计算[2]。粒子发动机仅修饰光束传播,现在使用并行化的粒子。CPU收集网格和粒子数据并将其传输到GPU,颗粒横穿网格,计算其轨迹并计算吸收能量。在GPU上计算完成后,吸收的能量场将返回到CPU。
IFOAM Organics Europe欢迎该委员会在其新任务的前100天内发表农业和食品的愿景。IFOAM有机物欧洲总统参加了有关农业未来的战略对话,我们认为农业和食品的愿景应完全反映战略对话建议。将欧盟政策与战略对话的建议保持一致,并将有机支持纳入更广泛的农业和粮食愿景中,将加速进步,朝着全球备受赞誉的可持续,韧性和竞争性的欧洲农业食品体系。有机农业的福利超出了可持续和竞争性的农业生产,欧洲及其420.000个有机农民的市场价值5000亿欧元。它是促进农村发展,生物多样性保护和气候弹性的引擎和政策工具。有机和其他农业生态实践是竞争性,韧性和可持续的农业食品系统的基石,青年和妇女在其中发挥着重要作用,我们欢迎专员汉森的说法:“有机部门证明了有机环境可持续和经济上可行的农业机会”。同样的是,战略对话建议强调,有机农业“有助于生物多样性保护,缓解气候变化,土壤健康和水质,同时创造有利可图的机会并吸引各种人口统计学,例如农业中的年轻人和妇女。战略对话报告清楚地将有机农业视为领先的法律监管的可持续性体系,并呼吁欧盟委员会继续支持有机生产。支持有机和其他农业生态学实践将推动环境,社会和经济利益,将欧洲定位为可持续,韧性和竞争性农业的全球领导者。
• 开始与中心 DP/AcqDemo POC 进行季度更新 - 7 月 • 完成工会谈判(非 C214)- 11 月
国防部 (DOD) 已采取措施,在其设施内停止使用水成膜泡沫 (AFFF),这是一种用于扑灭易燃液体火灾的产品。AFFF 含有全氟和多氟烷基物质 (PFAS),可能对人体健康产生不利影响,包括影响胎儿发育、免疫系统和甲状腺。此外,PFAS 可能会导致肝损伤和癌症。《2020 财政年度国防授权法案》部分要求国防部在 2024 年 10 月 1 日之后停止在其设施中使用 AFFF,但可能在 2026 年 10 月 1 日之前获得豁免,船上使用可获豁免。军事部门已经制定了在全球所有陆基移动资产和设施中更换 AFFF 的实施计划、时间表和成本。此外,国防部还制定了无氟泡沫的开发规范,该泡沫可提供无 PFAS 的替代品,以满足国防部的灭火性能标准。
医疗。 div>荣誉文凭U.B.A. div>科尔多巴医学与外科大学医生。 div>Pscioneuromumunendocrinology Favaloro大学的硕士。 div><临床心理学专业 div>精神病学专家Maimonide University s。 U.B.A.神经外科专家 div>logotelapeuta。 div>维克多·弗兰克尔中心的创始成员。 div>职业的心理药理学教授
摘要。细粉末的气动输送对于许多工业过程至关重要,包括激光金属沉积 (LMD),这是一种直接金属增材制造 (DMAM) 技术,使用激光熔化金属粉末逐层构建固体物体。为了优化工艺,必须正确理解粉末在工艺条件下的行为。耦合计算流体动力学 - 离散元建模 (CFD-DEM) 和多相 - 粒子单元 (MP-PIC) 是两种流行的欧拉-拉格朗日模型,用于模拟载有粒子的流动。本研究对它们进行了比较,以分析 LMD 机器小通道中的粉末行为。这两种方法的结果有很大不同,CFD-DEM 可以更准确地表示物理现实,而 MP-PIC 的计算效率更高。研究发现,由于粒子簇的形成,CFD-DEM 方法会产生更大的固体流速波动,而 MP-PIC 则显示出平稳且基本均匀的流动。结果表明,CFD-DEM应用于更准确、更详细的气力输送系统中固体流速的研究,而MP-PIC可用于初步研究和设计优化。