附件信号:日期:电力安装的所有者/经理清单1.PT PLN(Persero)总裁2。PT PLN Nusantara Power的总裁3.PT PLN印度尼西亚Power的总监4.Java,Madura和Bali PT PLN(Persero)的区域业务总监5。苏门答腊地区业务总监Kalimantan 6。区域业务苏拉维西,马鲁库,巴布亚和努萨·坦加拉(Nusa Tenggara)的区域总监7。EVP法律财产资产和综合许可8。EVP职业安全与健康(K3),安全与环境9。PT PLN(Persero)的总经理分布和Kalimantan负载调节中心UIP3B Kalimantan 10。PT PLN(Persero)总经理总经理和Sulawesi负载调节中心Sulawesi UIP3B11。PT PLN(Persero)的总经理父母单位分布和苏门答腊负载调节中心UIP3B Sumatra 12。PT PLN(Persero)Java,Madura和Bali UIP2B Jamali的PLN(Persero)总经理总经理 PT PLN(Persero)West Java传输父单元14。的总经理 PT PLN(Persero)中央Java传输父单元15。的总经理 PT PLN(Persero)East Java和Bali的主要传输单元16。 PT PLN(Persero)的总经理Jakarta Raya分销主单元17。 PT PLN(Persero)Banten分销主单元18。的总经理 PT PLN(Persero)西Java分销主单元19. 的总经理 PT PLN(Persero)中央Java分销父母单位和D.I.的总经理总经理 Yogyakarta 20。PT PLN(Persero)Java,Madura和Bali UIP2B Jamali的PLN(Persero)总经理总经理PT PLN(Persero)West Java传输父单元14。PT PLN(Persero)中央Java传输父单元15。PT PLN(Persero)East Java和Bali的主要传输单元16。PT PLN(Persero)的总经理Jakarta Raya分销主单元17。PT PLN(Persero)Banten分销主单元18。PT PLN(Persero)西Java分销主单元19.PT PLN(Persero)中央Java分销父母单位和D.I.的总经理总经理 Yogyakarta 20。PT PLN(Persero)中央Java分销父母单位和D.I.的总经理总经理Yogyakarta 20。PT PLN(Persero)East Java分销主单元21。PT PLN(Persero)的总经理巴厘岛分销主单元22。PT PLN(Persero)Lampung分销父母的总经理23。PT PLN(Persero)ACEH分销主单元24。PT PLN(Persero)北苏门答腊分销主单元25。PT PLN(Persero)Riau和Riau Islands分销父母的总经理26。PT PLN(Persero)西苏门答腊分销主单元27。PT PLN(Persero)South Sumatra,Jambi和Bengkulu分销父母的总经理28。PT PLN(Persero)南卡利曼丹市和卡利曼丹中部分销父母的总经理29。PT PLN(Persero)西卡利曼丹分销主部门总经理总经理30。东加里曼丹和北卡利曼丹分销单位的PT PLN(Persero)总经理此文件已使用BSRE签发的电子证书
a b s t r a k i n f o a r t i r e l这项研究是通过使用量子意式浓缩软件实现的密度函数理论方法来确定基于状态的带结构和密度的石墨电子性能的。进行计算之前,收敛研究是收敛的截止和K点。计算是使用能量截止的125 RY和K-Point 30 30 30。从频带结构曲线中,石墨的电子特性是能带隙0.01085552 eV的半导体。同时,根据状态曲线的密度,在费米水平附近的2 ev中获得了高密度。div>旋转和旋转的状态曲线的密度表明石墨是一种非磁性物质。
产生和应用知识,尤其是科学和技术知识的机制是什么?如何比较人类和机器智能?可以通过计算的棱镜研究人类的智能,尤其是意识?
摘要本研究使用电化学方法研究石墨烯量子点(GQD)的光学特性的合成和分析,以研究光电和生物成像技术中潜在的应用。GQDS是一种纳米材料,其量子大小由于独特的光学特性而显示出巨大的电子和光电应用潜力。之所以选择电化学方法,是因为其能够生产具有均匀尺寸分布的GQD。使用2B铅笔杆作为NaOH电解质溶液中的电极和在电压的效果下进行柠檬酸进行合成过程。柠檬酸浓度的变化用于评估其对产生GQD的光学特性的影响。使用UV-VIS光谱,光致发光(PL)和时间分辨光致发光(TRPL)进行表征。UV-VIS表征的结果表明,在212 nm至250 nm的波长下,吸收峰,表明GQD形成的成功,以及随着柠檬酸浓度的增加,吸收强度的增加。pL频谱显示出强度差异的强光发射,但对于每种浓度变化而言,排放的峰值几乎相同。TRPL分析表明,发光的寿命不受柠檬酸浓度的变化影响,所有样品均表明衰减时间均匀。关键字:石墨烯量子点,电化学,光学特性,UV-VIS,光致微照射,时间分辨的光致发光。这项研究的结果表明,电化学方法可以产生具有所需的光学特性和良好控制纳米材料的光学特性的GQD。This study provides an important insight into the control of GQDS optical properties through variations in the concentration of precursors, which has the potential to applications in the fields of optoelectronics and bioimaging, as well as making an important contribution to the understanding of GQDS optical properties and further development of this nanomaterial -based application.
摘要我们讨论了系统智能测试的充分性以及通过其实施提出的实际问题。我们建议替换测试作为系统在给定上下文中成功执行任务的另一个系统成功的系统的能力。我们展示了如何使用该测试来比较通过图灵测试无法考虑的人和机器智能的各个方面。我们认为,通过替换测试的建筑系统涉及一系列技术问题,这些问题超出了当前AI的范围。我们提出了一个实施建议的测试和验证系统属性的框架。我们讨论了AI系统验证的固有局限性,并提倡新的理论基础,以扩展现有的严格测试方法。我们建议,基于人与机器之间技能的互补性,替换测试可能会导致多种智力概念,反映了在不同程度上结合基于数据的和符号知识的能力。
人类生命的快速发展会影响不断增长的能源需求以及寻找可持续替代能源的创新需求。已经开发的创新之一是太阳能电池技术,可以将阳光转化为电能。然而,通常使用的透明底物或电极的高生产成本,例如FTO(氧化氟锡)和ITO(Indium Tin氧化物)是主要障碍。因此,本研究探讨了将图形氧化物用作太阳能电池制造中的替代半导体材料。玉米棒含有碳化合物,可以用作图形氧化物生物量的来源,用作纳米复合材料Fe 3 O 4-图形氧化物。这项研究的目的是确定组合物变化对使用悍马修饰方法从玉米棒的基本成分合成的纳米复合fe 3 O 4-纳米复合氧化物的光学特性的特性的影响。使用UV-VIS测量吸光度,透射率,反射率和间隙能量,成分变化为40%:60%,30%:70%和20%:80%的结果。在混合物中,获得的带的能量值随着磁铁矿(Fe₃o₄)的增加而降低,这表明纳米复合fe fe₃o ox -图形氧化物是半导体,值为3.39 eV(40%:60%),3.62 ev(3.62 ev(30%:70%:70%)和3.94 EV(3.94 EV(20%):80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%:80%。关键字:玉米棒,纳米复合fe 3 o 4-氧化物图形,光学特性,紫外线 - vis,间隙能量
摘要。我们设计并通过实验评估了自动驾驶汽车的逐构建碰撞控制器的混合安全碰撞控制器。控制器将自适应控制器和离散安全控制器的相应优势组合到单个体系结构中。自适应控制器依赖于模型的预测性,在标称条件下实现了最佳效率。安全控制器通过应用两种不同的策略来避免碰撞,以示为名义和非新月式。我们介绍了自适应和安全控制器的设计原理,并显示每个人都可以在混合体系结构中做出贡献,以提高性能,道路占用和乘客舒适性,同时保持安全性。实验结果con:公司。该方法的可行性以及混合控制器对安全有效驾驶的实际相关性。