JIFX 在作战现场环境中演示和评估与国防部研究相关的新技术。JIFX 还为作战社区提供了试验这些技术的机会,以更好地了解它们的能力及其使用方法。这共同创造了一个协作、突破界限的环境,以探索新兴技术的含义和应用。在 2021 财年,JIFX 演示了 85 项技术,并向国防部过渡或引入了 12 项技术,其中包括来自 65 家小型企业的系统。
摘要:行业4.0标志着主要的技术转变,以效率,生产力和可持续性的革新制造业改变了制造业。这种转变通过智能农业在农业中平行,采用类似的先进技术来增强农业实践。两个领域都在其技术方法中表现出对称性。软件工程和数字双胞胎范式的最新进步正在应对为这些技术创建Embedded软件系统的挑战。数字双胞胎允许在制作物理原型之前进行完整的软件系统开发,这为行业4.0软件开发的一种经济有效的方法举例来说。我们的数字双原型方法在虚拟环境中反映了软件操作,并集成了所有传感器接口,以确保模拟和真实硬件之间的准确性。本质上,数字双原型是其物理对应物的原型,有效地将其替换为对物理双胞胎软件的自动测试。本文讨论了一项案例研究,将这种方法应用于智能农业,特别是增强了青贮饲料的生产。我们还提供了一项实验室研究,以独立复制这种方法。Sunfounder的数字双胞胎原型的源代码可在GitHub上开放源代码,说明了数字双胞胎如何弥合虚拟模拟和物理操作之间的差距,从而突出了物理和数字双胞胎之间的对称性。
摘要:高粒度定时探测器(HGTD)是ATLAS二期升级的重要组成部分,用于应对极高的堆积密度(平均每个束流团穿越的相互作用次数可达200次)。利用径迹的精确定时信息(σt~30ps),可以在“四维”空间进行径迹到顶点的关联。传感器选用低增益雪崩探测器(LGAD)技术,可提供所需的定时分辨率和良好的信噪比。日本滨松光子学株式会社(HPK)已生产出厚度为35 μm和50 μm的LGAD,中国科学技术大学也与中国科学院微电子研究所(IME)合作开发并生产了50 μm LGAD样机。为评估抗辐照性能,传感器在JSI反应堆设施中接受中子辐照,并在中国科学技术大学进行测试。在室温(20 ℃ )或−30 ℃ 下,通过I-V和C-V测量表征辐照对增益层和本体的影响。提取了击穿电压和耗尽电压,并将其表示为通量函数。受体去除模型的最终拟合得出HPK-1.2、HPK-3.2和USTC-1.1-W8的c因子分别为3.06×10 −16 cm −2、3.89×10 −16 cm −2和4.12×10 −16 cm −2,表明HPK-1.2传感器具有最耐辐照的增益层。采用一种新颖的分析方法进一步利用数据得到c因子与初始掺杂浓度之间的关系。关键词:LGAD;HGTD;定时探测器;硅探测器中图分类号:TL814文献标识码:A
摘要背景:儿童营养不良是一个重大的公共卫生问题,需要特别关注才能实现 2025 年全球营养目标。中度急性营养不良 (MAM) 表现为消瘦(身高体重偏低),影响 3300 万 5 岁以下儿童,但目前尚无全球治疗指南。我们最近对 12-18 个月大的孟加拉国 MAM 儿童进行了一项针对微生物群的辅食配方 (MDCF-2) 的随机对照临床研究。结果显示,每天新鲜制备的 MDCF-2 比标准的即食补充食品 (RUSF) 更能改善体重增长,这种效果与修复 MAM 儿童肠道微生物群落发育中断有关。为了测试这些结果在其他地区急性营养不良儿童中的普遍性,迫切需要一种包装好的、保质期长的、感官可接受的配方,该配方与 MDCF-2 生物等效。本报告描述了一项临床研究的方案,该研究旨在评估符合这些标准的候选配方。方法:将对 8-12 个月大的孟加拉国 MAM 儿童进行一项随机单盲研究,以比较替代的保质期长的 MDCF 原型与每天新鲜生产的当前 MDCF-2 配方的功效。V4-16S rDNA 扩增子和散弹枪测序数据集将从治疗前、治疗期间和治疗后从每个组中的每个儿童采集的粪便 DNA 样本中生成,以确定对 MDCF-2 有反应的细菌类群的丰度。将通过量化使用新鲜制备的 MDCF-2 治疗 4 周后 MDCF-2 反应性肠道细菌类群的变化与使用原型 MDCF 治疗后其丰度变化之间的差异来评估疗效。等效性定义为,在接受测试 MDCF 的参与者中,治疗 4 周后,与对 MDCF-2 的反应相关的粪便细菌类群的代表性没有统计学上的显著差异。讨论:本次试验旨在确定可扩展、保质期长的 MDCF-2 配方在 8-12 个月大的孟加拉国中度急性营养不良儿童中微生物群修复的可接受性和等效性。
摘要背景:儿童营养不良是一个重大的公共卫生问题,需要特别关注才能实现 2025 年全球营养目标。中度急性营养不良 (MAM) 表现为消瘦(身高体重偏低),影响 3300 万 5 岁以下儿童,但目前尚无全球治疗指南。我们最近对 12-18 个月大的孟加拉国 MAM 儿童进行了一项针对微生物群的辅食配方 (MDCF-2) 的随机对照临床研究。结果显示,每天新鲜制备的 MDCF-2 比标准的即食补充食品 (RUSF) 更能改善体重增长,这种效果与修复 MAM 儿童肠道微生物群落发育中断有关。为了测试这些结果在其他地区急性营养不良儿童中的普遍性,迫切需要一种包装好的、保质期长的、感官可接受的配方,该配方与 MDCF-2 生物等效。本报告描述了一项临床研究的方案,该研究旨在评估符合这些标准的候选配方。方法:将对 8-12 个月大的孟加拉国 MAM 儿童进行一项随机单盲研究,以比较替代的保质期长的 MDCF 原型与每天新鲜生产的当前 MDCF-2 配方的功效。V4-16S rDNA 扩增子和散弹枪测序数据集将从治疗前、治疗期间和治疗后从每个组中的每个儿童采集的粪便 DNA 样本中生成,以确定对 MDCF-2 有反应的细菌类群的丰度。将通过量化使用新鲜制备的 MDCF-2 治疗 4 周后 MDCF-2 反应性肠道细菌类群的变化与使用原型 MDCF 治疗后其丰度变化之间的差异来评估疗效。等效性定义为,在接受测试 MDCF 的参与者中,治疗 4 周后,与对 MDCF-2 的反应相关的粪便细菌类群的代表性没有统计学上的显著差异。讨论:本次试验旨在确定可扩展、保质期长的 MDCF-2 配方在 8-12 个月大的孟加拉国中度急性营养不良儿童中微生物群修复的可接受性和等效性。
Xtreme Prototypes X-1 第二代火箭飞机,用于 Flight Simulator X,版本 1.0。版权所有 © 2009 Xtreme Prototypes, Inc. 保留所有权利。软件功能和手册内容如有更改,恕不另行通知。Xtreme Prototypes X-1 SG for Flight Simulator X 既不是免费软件也不是共享软件,并且受随附的最终用户软件许可协议中指定的使用条款约束。本软件和手册受国际版权法保护。请勿非法复制本软件和/或其相关组件和文档,包括用户手册。严禁以任何方式未经授权复制、租借、销售、购买、分发、上传和/或下载本软件/手册。Microsoft、Microsoft Flight Simulator、Windows、Windows Vista 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 的注册商标或商标。Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标或商标。本文提及的其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本文档中出现的所有图像均为 Xtreme Prototypes X-1 SG 虚拟飞机的实际屏幕截图以及在 Microsoft ® Flight Simulator X 中捕获的面板,除非另有说明。本手册的部分内容灵感或改编自美国空军和贝尔飞机公司于 20 世纪 50 年代出版的原始“贝尔 X-1A、B & D 飞行员飞行操作手册”。本手册不再保密,属于公共领域。Xtreme Proto-types 与 NASA、贝尔飞机公司(现为贝尔直升机德事隆公司)、美国空军或与 X-1 研究计划相关的任何其他公司、实体或政府组织均无关联。软件平台徽标 (TM 和 ©) IEMA 2007。本产品未获得 NASA 赞助或认可。
能源信用额(电力和化石燃料原型)——能源之星电器 ...................................................... 80 能源信用额(化石燃料原型)——高性能制冷 ...................................................................... 80 能源信用额(天然气原型)——高性能天然气炉 ...................................................................... 80 能源信用额(化石燃料原型)——空调空间内 100% 的管道 ............................................................. 80 REPI-028 开窗 U 系数 ............................................................................................................. 81 REPI-033 天花板隔热 R 值 ............................................................................................................. 81 REPI-063 规定空气泄漏(4.0 ACH50,气候区 0 – 2) ............................................................. 81 REPI-064 规定空气泄漏(2.5 ACH50,气候区 6 – 8) ............................................................. 81 REPI-089 R-7 管道绝缘 ................................................................................................................ 82 REPI-093 热回收通风 (HRV) ................................................................................................ 82 RED1-110 室外照明功率限额 ................................................................................................ 82
SCHOOL OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY BU311–314: Project Management in Action courses BU429: Cultural Intelligence CS126: Academic Strategies for the Military Professional IN220: Help Desk Support I IN221: Help Desk Support II IN222: Help Desk Support III IN223: Data Analytics and Decision-Making IN224: Relational Databases IN225: Modifying and Sharing Data for Decision-Making IN226: Programming and Data and Ways to Share Data IN230: Starting the User Experience (UX) Design Process IN231: Researching, Testing, and Prototyping UX Designs IN232: Creating High-Fidelity Designs and Prototypes IN233: Creating a Responsive and Socially Aware Web Design IN311–IN314: Data Analytics in Action courses IN331–IN334: UX Design in Action courses IN341-IN344:IT支持IT288:安全+认证准备MT106:商业和管理职业成功基础MT231:基于优势的领导力MT232:组织文化和企业内护理
新德里的电动汽车创业公司Creatara Mobility Pvt Ltd揭开了两个可以生产的电动踏板车原型,即VS4和VM4,计划在未来六到九个月内将其推向市场。Creatara声称,原型具有100 km/h的最高速度,带有4kW电动机,并充分充电时提供最大100 km的范围,需要4-5小时。此外,原型具有便携式电池组,可以将其从车辆中取出以在房屋或办公室充电。Creatara还与供应商合作,为其电动踏板车开发可交换电池。
与会者还有机会参观 Saft 的尖端设施,这些设施在受控环境中生产和处理先进的电池组件。他们探索了创新孵化器,这是一个最先进的空间,专门的团队在这里设计和开发工作原型和 3D 模型。这些原型在现场模拟条件下接受严格测试,例如温度波动、湿度和振动,以评估和提高电池性能和可靠性。