特别是[4]考虑了用于对飞机进行故障排除的系统,包括设备的数学模型,并确保该模型与飞行日志(电子移动应用程序)和电子文档中的条目的相互作用。使用此模型,设备故障及其原因之间建立了对应关系。同时,本文未指定飞机的类型和使用的模型,而是在概念层面提供了基本解决方案。[5]描述了旨在通过将技术文档添加到其内存中,以快速访问它,旨在升级/扩展机上维护系统(OBMS)[6]。提出了一种算法,用于从特定的失败转换为打开故障排除手册的所需页面。在[7]中提出了故障排除任务的形式化以及综合通用飞机设备的最佳故障排除策略的方法。
抽象的童年和青春期是人类寿命的关键阶段,在该阶段发生了基础神经重组过程。大量文献研究了伴随神经生理学变化,重点是人类脑电图的最主要特征:α振荡。EEG信号处理中的最新发展表明,α功率的调用度量被各种因素混淆,并且需要将其分解为周期性和周期性组件,这代表了不同的潜在脑机制。因此,尚不清楚信号的每个部分在大脑成熟过程中如何变化。使用多变量的贝叶斯广义线性模型,我们检查了在最大的开放式儿科数据集中的α活性的大约和周期性参数(n = 2529,年龄5-22岁),并在对独立验证样本(n = 369岁,年龄22岁,6-22岁)的预先检查的分析中对这些发现进行了补充。首先,复制了文献良好的年龄与年龄相关的降低。但是,在控制上的信号成分时,我们的发现为大道调节的α功率增加了与年龄相关的增加的证据。如前所述,相对α功率也显示出成熟的增加,但表明在周期性α功率和脑成熟度之间存在基本关系。随着年龄的增长,特性截距和斜率下降,并且与总α功率高度相关。因此,需要重新考虑对总α功率的年龄相关变化的早期解释,因为消除了主动突触而不是与上型间隔间的减少联系。相反,对扩散张量成像数据的分析表明,在丘脑皮层连接性的增加有关,其成熟度调整后的α功率的成熟增加与增加有关。从功能上讲,我们的结果表明,丘脑对皮质α功率的控制增加与大脑成熟过程中的提高性能有关。
摘要:由于英国国土面积较小,相对于天气系统而言,可再生能源在短时间内变化无常。因此,随着可再生能源整合量的增加,短期变化越来越令人担忧。在本文中,我们探讨了潮汐能如何有助于减少未来英国能源结构的中期变化。为 2050 年定义了两种潮汐整合情景:对于每种情景,使用英国潮汐的海洋模型计算五分钟间隔发电曲线,并评估中期变化。我们在这里表明,与其他资源相比,潮汐能显示出较低的变化水平。在大潮期间,全国潮汐发电站网络可以产生持续的(尽管不稳定)电力。然后表明,潮汐能和储存可以提供全年连续和恒定的电力输出,即基载发电。因此,我们得出结论,潮汐能可以提供积极贡献并补充其他可再生能源。
19. Mur, VD, Popruzhenko, SV & Popov, VS 强激光辐射电离条件下光电子的能量和动量谱(椭圆偏振的情况)。《实验与理论物理杂志》92,777(2001 年)。
19. Mur, VD, Popruzhenko, SV & Popov, VS 强激光辐射电离条件下光电子的能量和动量谱(椭圆偏振的情况)。《实验与理论物理杂志》92,777(2001 年)。
文章类型:全文 结构各向异性介质的光散射:以透明木材为基准 Elena Vasileva*、Hui Chen、Yuanyuan Li、Ilya Sychugov、Max Yan、Lars Berglund 和 Sergei Popov。E. Vasileva 瑞典皇家理工学院应用物理系,斯德哥尔摩,Isafjordsgatan 22,16440,瑞典 电子邮件:vasileva@kth.se H. Chen 瑞典皇家理工学院瓦伦堡木材科学中心纤维和聚合物技术系,Teknikringen 56,10044,斯德哥尔摩,瑞典 Dr. Y. Li 瑞典皇家理工学院瓦伦堡木材科学中心纤维和聚合物技术系,Teknikringen 56,10044,斯德哥尔摩,瑞典I. Sychugov 教授 瑞典皇家理工学院应用物理系,斯德哥尔摩,Isafjordsgatan 22, 16440 M. Yan 博士 瑞典皇家理工学院应用物理系,斯德哥尔摩,Isafjordsgatan 22, 16440 L. Berglund 教授 瓦伦堡木材科学中心,纤维和聚合物技术系,瑞典皇家理工学院,Teknikringen 56, 10044,斯德哥尔摩,瑞典 S. Popov 教授 瑞典皇家理工学院应用物理系,斯德哥尔摩,Isafjordsgatan 22, 16440 摘要
哈萨克斯坦阿萨克斯坦·阿尔伯特·阿布尔卡索夫(Assel Chinybayeva)俄罗斯乌兹别克斯坦Sergey Popov,Abai Turdybaev,吉尔吉斯斯坦Gregory K. Feld,美国Jamshid Sodikov,Uzbekistan Hikmet Yorgun,Turkiye odil Saidolim,Tajikikistan日本,日本Nodir Zakirov,Uzbekistan Evgeny Mikhaylov,俄罗斯Vitaliy Shabanov,俄罗斯Yanis dumpis,Latvia Mynzhylky Berdikhodzhaev,Kazakhsakhstan aliiya dzholdasbekova Ainur Akilzhanova,哈萨克斯坦 Saule Rakhimova,哈萨克斯坦 Rustem Tuleutayev,哈萨克斯坦 Andrey Orekhov,哈萨克斯坦
1。Ramamrutham S.和Narayanan R.,“材料的强度”,Dhanapat Rai and Sons,1992年,ISBN:818743354X 2。Rao Prakash“材料的强度 - 一种实用方法”,第一卷,大学出版社印度有限公司,ISBN:8173711259 3。Rattan S. S.,“材料强度”,Tata McGraw-Hill Education,2011年,ISBN:007107256X 4。Junnarkar和Shah H J.,“结构力学”,Charotar出版社,2002年,ISBN:81-85594-06-6。5。Rajput R. K.,“材料强度”,S。Chand出版物。ISBN-10:8188458104 6。 Khurmi R. S.,“材料强度”,S。Chand出版物,ISBN:8121928222 7。 Beer F. P.,Johnston E. R和DeWolf J. 8。 Gere J. M.和Timoshenko S. P.,“材料力学”,第四版,PWS Pub。 CO,2001,ISBN 978-0534934293。 9。 Popov E. P.,“固体工程机制”,印度Prentice Hall Ltd,新德里,2008年。ISBN-10:0137261594 10。 歌手和Pytel,“材料强度”,艾迪生卫斯理出版公司,1999年,ISBN 0 321 04541ISBN-10:8188458104 6。Khurmi R. S.,“材料强度”,S。Chand出版物,ISBN:8121928222 7。Beer F. P.,Johnston E. R和DeWolf J.8。Gere J. M.和Timoshenko S. P.,“材料力学”,第四版,PWS Pub。CO,2001,ISBN 978-0534934293。9。Popov E. P.,“固体工程机制”,印度Prentice Hall Ltd,新德里,2008年。ISBN-10:0137261594 10。歌手和Pytel,“材料强度”,艾迪生卫斯理出版公司,1999年,ISBN 0 321 04541
本书中介绍的一些测量技术和仪器在 A. K. Martinov 的《Eks perimental 'naya aer odinamika》(实验空气动力学)(1950 年)、S 的著名著作中有所提及。G. Popov 的《Nekotorye zadachi eksperimental'noi aeromekhaniki》(实验空气力学中的一些问题)(1 952 年)和 N. A. Zaks 的《Osnovy eksperimental'noi aerodinamiki》(实验空气动力学基础)(1 957 年)。在这些面向高级学生的教科书中,测量技术和仪器必然只是简要地、顺便地描述。R、C、Pankhurst 和 D. W. Holder 在他们的教科书《风洞技术》(1952 年)中讨论了大量实验问题,但处理方式比较笼统,有时甚至比较肤浅。自这些著作出版以来,空气动力学技术取得了长足进步。
Kaveh Edalati,Andrea Bachmaier,Victor A. Beloshenko,Yan Beygelzimer,Vladimir D. Furuta,Thierry Grosdidier,JenőGubicza,Anton Hohenwarter,Zenji Horita,Jacques Huot,Yoshifumi Ikoma,MilošJaneček,Megumi Kawasaki,Megumi Kawasaki,PetrKrál,PetrKrál,Shigeru Kuramoto,Shigeru Kuramoto,Terence G. langdon r. I Mito,Hiroyuki Miyamoto,Terukazu Nishizaki,Reinhard Pippan,Vladimir V. Popov,Elena N. Popova、Gencaga Purcek、Oliver Renk、Ádám Révész、Xavier Sauvage、Vaclav Sklenicka、Werner Skrotzki、Boris B. Straumal、Satyam Suwas、Laszlo S. Toth、Nobuhiro Tsuji、Ruslan Z. Valiev、Gerhard Wilde、Michael J. Zehetbauer 和 Xinkun Zhu