Gurd家族引起了三代麦吉尔医师的兴起,他们在加拿大改变了外科手术,直到今天仍在持续影响。David Fraser Gurd于1879年毕业于McGill Medicine,并从事家庭医学和妇产科。他的儿子弗雷泽·伯德(Fraser B Gurd)于1905年毕业于1905年,他成为了在第一次世界大战中服役的外科医生,在那里他对裂缝产生了兴趣。在这里,他的实践还包括结核病和胸部感染。他建立了手术文凭课程,这是MGH,RVH,儿童和玛丽皇后老兵医院之间的第一个合并培训计划。他是美国外科医生学院的摄政副校长,中央外科学会主席,美国胸外科医生协会主席和美国创伤外科协会主席。 他是蒙特利尔综合医院的主管,也是麦吉尔外科部主席。 他的儿子弗雷泽(Fraser N Gurd)于1939年毕业于麦吉尔(McGill)。 他在第二次世界大战的约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)实习,在他父亲的父亲下回到MGH训练,然后在宾夕法尼亚大学完成了研究研究金(Reynolds教授也在那里进行了研究奖学金的研究奖学金)之后(他的研究奖学金),Gurd博士与MGH的员工一起加入了员工。 他也是ACS的摄政王,担任中央外科协会主席和美国创伤外科协会,并担任的主席他是美国外科医生学院的摄政副校长,中央外科学会主席,美国胸外科医生协会主席和美国创伤外科协会主席。他是蒙特利尔综合医院的主管,也是麦吉尔外科部主席。 他的儿子弗雷泽(Fraser N Gurd)于1939年毕业于麦吉尔(McGill)。 他在第二次世界大战的约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)实习,在他父亲的父亲下回到MGH训练,然后在宾夕法尼亚大学完成了研究研究金(Reynolds教授也在那里进行了研究奖学金的研究奖学金)之后(他的研究奖学金),Gurd博士与MGH的员工一起加入了员工。 他也是ACS的摄政王,担任中央外科协会主席和美国创伤外科协会,并担任的主席他是蒙特利尔综合医院的主管,也是麦吉尔外科部主席。他的儿子弗雷泽(Fraser N Gurd)于1939年毕业于麦吉尔(McGill)。他在第二次世界大战的约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)实习,在他父亲的父亲下回到MGH训练,然后在宾夕法尼亚大学完成了研究研究金(Reynolds教授也在那里进行了研究奖学金的研究奖学金)之后(他的研究奖学金),Gurd博士与MGH的员工一起加入了员工。他也是ACS的摄政王,担任中央外科协会主席和美国创伤外科协会,并担任
Lead Pharmacist, HCAI, Fungal, AMR, AMU & Sepsis Division, UK Health Security Agency Dr Imran Jawaid GP and RCGP AMR representative Dr Jeeves Wijesuriya GP and Clinical Advisor to NHS England Primary Care Team and Vaccination and Screening Team Dr Naomi Fleming NHS England Regional Antimicrobial Stewardship lead for the East of England region Jackie兰伯蒂药品治理顾问首席药剂师,英国健康安全局乔·詹金斯(Jo Jenkins)乔·詹金斯(Jo Jenkins)领导药剂师小组的指示和药物机制,药物使用和安全部Kieran Reynolds(SLWG协调员)
祭坛,I。Buckanan,R。Bunker,B。Calkins,R。Calkins,R。Cameron,C。Carthreat,D。G。Chang,M。Converth,J.-H。 R. Chen,N。Chott,H。Coombes,P。Cyna,St.Das,F。DeBritain,St.Dharan,M.L.Germond,M.Ghaith,St.R.Gwolwala,J. K. Harris,N。Hassan。 M. Lee,J。Leyva。 Michaud, E. Michelin, N. Mirabolfathy, M. Mirzakhani, B. Mohanty, D. Montiro, J. Nelson, H. Neog, V. Neogi, Federus, W. Peng, L. Perna, W. L. Perry, R. Podviianiuk, St. Sant Sant, A. Pradeep, M. Pyle, R. Reid, R. Reynolds, M. Rios, A. Roberts, A. Robinson,F。J. Sander,A。Sattari,B。Schmidt,R。W. Skorza,Scorza,B。Serfass,A。 街,H。Sun。Chang,M。Converth,J.-H。 R. Chen,N。Chott,H。Coombes,P。Cyna,St.Das,F。DeBritain,St.Dharan,M.L.Germond,M.Ghaith,St.R.Gwolwala,J.K. Harris,N。Hassan。 M. Lee,J。Leyva。 Michaud, E. Michelin, N. Mirabolfathy, M. Mirzakhani, B. Mohanty, D. Montiro, J. Nelson, H. Neog, V. Neogi, Federus, W. Peng, L. Perna, W. L. Perry, R. Podviianiuk, St. Sant Sant, A. Pradeep, M. Pyle, R. Reid, R. Reynolds, M. Rios, A. Roberts, A. Robinson,F。J. Sander,A。Sattari,B。Schmidt,R。W. Skorza,Scorza,B。Serfass,A。街,H。Sun。街,H。Sun。Young,T。C. Yu,B。Zatschler,S。Zatschler,A。Zaytsev,E。Zhang,L。Zheng,A。Zuniga和M. J. Zurowski
摘要 利用解析分析,我们研究了主要造成摩擦阻力的近壁面模式如何根据湍流槽道流动的平均速度分布形状而放大或抑制。根据 K¨uhnen 等人 (2018) 的最新研究结果,他们将平均速度分布修改得更平坦,并实现了显著的阻力减少,我们引入了两种类型的人为平坦湍流平均速度分布:一种基于 Reynolds 和 Tiederman (1967) 提出的湍流粘度模型,另一种基于层流的平均速度分布。特别注意的是,体积和摩擦雷诺数都保持不变,因此只能研究平均速度分布变化的影响。这些平均速度剖面在解析分析中用作基流,通过奇异值(即放大率)的变化来评估与近壁相干结构相对应的波数频率模式的响应。修正后的平均速度剖面的平坦度通过三种不同的测量方法量化。一般而言,发现更平坦的平均速度剖面会显著抑制近壁模式。此外,发现增加壁面附近平均速度梯度对于通过缓解临界层来抑制近壁模式具有重要意义。
已经创建了溢出机学习机翼性能(PALMO)数据库,以实现各种应用程序中的机翼性能的强大建模。数据库使用溢出仿真数据二阶精确,并在Spalart-Allmaras湍流闭合时在空间上精确精确。开发棕榈数据库的基础是翼型基座立方体。每个基本立方体都包含在一系列的MACH数字,雷诺数和攻击角度的范围内参数化的模拟数据。数据库的第一个版本包括NACA 4系机翼,在机翼厚度中具有参数化,从NACA 0006到NACA 4424。总共在NASA高端计算能力(HECC)超级计算机上运行了52,480个NACA 4系列计算,并且将相应的机翼性能系数嵌入本文档的附录中,以进行公共分布。这提供了涵盖广泛的航空航天设计应用程序的高级精确模拟数据,该应用使用户能够开发溢出质量的机翼性能查找表,而无需其他高性能计算。除了对航空航天车的工程设计和分析外,Palmo非常适合作为航空航天工程中机器学习方法开发和测试的基准数据集。下游替代模型可实现溢出质量的机翼性能预测,以预测数据库范围内的室内,厚度,马赫数,雷诺数和攻击角度的任何任意组合。
基于LLM的对话剂在相关的意义上肯定是异国情调的,尽管它们的人类行为。他们的宪法与人类或任何动物的宪法根本不同。人类通过在共享世界中与其他语言用户的互动来学习语言,而大型语言模型是一个无形的计算实体,在基本层面上,它可以通过一系列单词(代币)(代理)预测下一个单词(从技术上讲是下一步的标记),曾在很大的文本数据中训练过大量的文本数据(BENDER和KERDAH 2020;因此,可以将基于LLM的对话代理人视为人类语言使用者的模拟,他们的语言行为可以理解为一种角色扮演(Andreas 2022; Janus 2022; Janus 2022; Shanahan,McDonell和Reynolds 2023)。
• 发表日期 / 收讫日期:2021 年 4 月 6 日 • 修改发表日期 / 修改后收讫日期:2021 年 10 月 22 日 • 喀布尔日期 / 接受日期:2021 年 11 月 1 日 摘要 电子元件最关键的问题是功耗高、寿命短。本文旨在对水冷散热器的工作过程进行数值模拟,以获得最有效的设计。在此背景下,设计了四种具有不同通道(A 型、B 型、C 型、D 型)的配置,水速分别为 0.25 m/s、0.5 m/s 和 1 m/s,空气速度恒定(6 m/s),以模拟流体流动和传热。结果以温度和压力云图、速度流线图以及压力差、出口温度、温差、空气传热速率和功耗与雷诺数的关系图来评估。结果表明,在所有分析中,压力差、出口温度、功耗和空气传热速率都随着雷诺数的增加而增加。在所有配置中,水出口温度彼此非常接近,Re=2500 时在 63-65 °C 范围内,Re=5000 时在 70-72 °C 范围内,Re=10000 时在 74-76 °C 范围内。在所有配置中,A 型出口温度最低,Re=2500 时为 63.40 °C,Re=5000 时为 70.77 °C,Re=10000 时为 74.85 °C。此外,A 型在空气传热率方面表现出优于其他模型的性能,Re=2500 时该值为 1346 W,Re=5000 时该值为 1500 W,Re=10000 时该值为 1675 W。A 型几何结构中获得的最大压力差接近 3500 Pa,雷诺数值为 10000。在全面评估结果时,得出结论:B 型在传热、泵功率和进出口位置方面是最适合使用的模型。关键词:电子冷却、散热器、液体冷却、数值建模 Öz Elektronik bileşenlerin en önemli sorunları、yüksek güç tüketimi ve kısa ömürdür。但是,您可以通过使用 olarak 模型来解决这个问题。 Bu kapsamda akış ve ısı Transferini simüle etmek için suyun 0.25 m/s, 0.5 m/s ve 1 m/s hızlarında ve sabit hava hızında (6 m/s) farklı geçişlere sahip dört farklı geometri (Tip-A, Tip-B, Tip-C, Tip-D) dizayn edilmiştir。声音、基本关系、基本关系、基本关系、基本关系、基本关系、哈瓦亚奥兰的转移和雷诺兹的图像olarak değerlendirilmiştir。雷诺兹 (Reynolds) 的分析表明,他的艺术作品是从根本上发展起来的,并且是在不断发展的,因此,他将自己的作品传给了艺术大师。 Tüm modellerde suyun çıkış sıcaklıkları birbirine çok yakın olup Re=2500 için 63-65 °C, Re=5000 için 70-72 °C ve Re=10000 için 74-76 °C aralığındadır。 Tüm modeller arasında Re=2500 için 63.40 °C,Re=5000 için 70。A型出口温度最低,Re=10000时为77℃,为74.85℃。此外,Type-A 在向空气传递热量方面表现出比其他型号更好的性能,Re=2500 时为 1346 W,Re=5000 时为 1500 W,Re=10000 时为 1675 W。在 A 型几何结构中获得的最大压差为,雷诺数为 10,000 时压差约为 3500 Pa。对结果进行整体评估后,得出结论:从传热、泵功率和进出口位置来看,B型是最适合使用的模型。关键词:电子冷却,散热器,液体冷却,数值建模
V. Gadepally、G. Angelides、A. Barbu、A. Bowne、L. Brattain、T. Broderick、A. Cabrera、G. Carl、R. Carter、M. Cha、E. Cowen、J. Cummings、B. Freeman、J. Goldberg、M. Hamilton、T. Heldt、KW Huang、P.S. Isola、B. Katz、J. Koerner、Y. Lin、D. Mayo、K. McAlpin、T. Perron、J. Piou、HM Rao、H. Reynolds、K. Samuel、S. Samsi、M. Schmidt、L. Shing、O. Simek、B. Swenson、V. Sze、J. Taylor、M. Veillette、M. L Weiss、A. Wollaber、S. Yu takes、J. Kepner