•自动化计划(AI):大型Langauge模型(LLMS)的规划和推理功能。计划合成,时间,时间,部分可访问和随机世界。计划合成的启发式方法。用于计划的多目标优化。推理以表达的行动。调度。加速学习以协助计划者。约束满意度和操作研究技术。计划在自动化制造和空间自主权上的应用。
次级MCL - 也称为二级饮用水标准。在《加利福尼亚州健康与安全法典》第116275条中定义的,分区(d),作为指定最大污染物水平的标准,在国家水务委员会的判断中,为保护公共福利是必要的。二级饮用水标准可能适用于饮用水中的任何污染物,这些污染物可能会对水的气味或外观产生不利影响,并可能导致公共水系统服务的大量人员停止其使用,或者可能对公共福利产生不利影响。
圣莫尼卡盆地地下水可持续发展机构 (GSA) 由圣莫尼卡市、洛杉矶市(通过其水电部)、卡尔弗城市、比佛利山市和洛杉矶县组成,该机构已为洛杉矶平原地下水盆地(DWR 盆地 4-011.01)圣莫尼卡子盆地(子盆地)的未裁决部分制定了地下水可持续发展计划 (GSP)。该 GSP 是根据 2014 年《可持续地下水管理法案》 (SGMA) 制定的,该法案编入《加州水法典》(CWC)第 2.75 部分(可持续地下水管理),§10720 及以下条款。1 该 GSP 是根据水资源部 (DWR) GSP 法规 2 制定的,适用于整个未裁决的子盆地 3(规划区域;图 1-1)。
连续的小型化将硅技术的特征大小降低到纳米尺度,在此尺寸不太尺寸的降低不足以提高性能。使用具有先进特性的新材料已成为必须满足降低功率以提高性能的需求。拓扑绝缘子具有高电导性拓扑保护的边缘状态,对散射不敏感,因此适用于节能的高速设备。在这里,我们通过采用有效的kbh phamiltonian来评估1T'钼二硫化物的狭窄纳米带中的子带结构。高电导性拓扑保护的边缘模式,其能量位于散装带隙内的在与传统电子和孔子带相等的基础上进行了研究。 由于边缘模式在相对侧之间的相互作用,线性光谱中的一个小间隙在狭窄的纳米孔中打开。 与垂直的平面电场相比,该差距与垂直的纳米替宾的行为相比,与垂直的平面电场急剧增加。 传统电子和孔子带之间的间隙也随垂直电场而增加。 两个间隙的增加导致弹道纳米托电导和电流的迅速减少,该电场可用于设计二硫化钼纳米吡啶基的电流开关。在与传统电子和孔子带相等的基础上进行了研究。由于边缘模式在相对侧之间的相互作用,线性光谱中的一个小间隙在狭窄的纳米孔中打开。与垂直的平面电场相比,该差距与垂直的纳米替宾的行为相比,与垂直的平面电场急剧增加。传统电子和孔子带之间的间隙也随垂直电场而增加。两个间隙的增加导致弹道纳米托电导和电流的迅速减少,该电场可用于设计二硫化钼纳米吡啶基的电流开关。
路面系统通常由三层组成:准备好的路基、底基层和路面。本节将讨论底基层的正确设计和施工。底基层是位于路面正下方的骨料层,通常由碎骨料或砾石或再生材料组成(有关更多信息,请参阅第 6C-1 节 - 路面系统)。虽然“基层”和“底基层”这两个术语有时可互换使用,指路面的地下层,但基层通常用于沥青路面,主要用作结构载荷分布层,而混凝土路面中使用的底基层主要用作排水层。骨料底基层通常由碎石组成,碎石由能够通过 1 1/2 英寸筛网的材料组成,其成分颗粒大小从 1 1/2 英寸到粉尘不等。该材料可以由原生(新开采的)岩石或再生沥青和混凝土制成。路面底基层的作用是提供排水和稳定性,以延长路面的使用寿命。现在大多数路面结构都包含地下层,其部分功能是排出可能对路面寿命有害的多余水(参见第 6G-1 节 - 地下排水系统)。但是,必须仔细选择和正确构造透水基层的骨料材料,以提供不仅透水性,而且还提供均匀的稳定性。正确的施工和 QC/QA 测试操作有助于确保底基层的良好性能。过度压实会改变级配并产生额外的细粒,这可能会导致渗透性低于实验室测试确定的渗透性并用于路面系统设计。然而,从高稳定性优化结构贡献与为路面材料提供足够排水的需要仍然是一个争论点。本节的重点是提供有关选择适当的底基层材料、最佳施工实践和合适的 QC/QA 测试方法的指导。B. 粒状底基层
