风能和太阳能不会产生二氧化碳排放。然而,它们固有的可变性和不可预测性对电力系统稳定性构成了挑战。因此,预测对于有效地将这些可再生能源整合到电网中至关重要。
分层 1. 分层主要是由于冲击损伤或制造不良引起的 [3, 23-25]。 2. CFRP 复合材料层合板的抗分层性较低 [26]。 3. 分层会降低复合材料的抗压强度,因为分层很容易使板层发生平面外位移 [27]。 这可能直接导致由于弯曲或锥形几何形状而导致的全厚度失效,或由于裂纹、层片脱落或自由边缘而导致的不连续性 [23]。 4. 分层可能导致横向基体裂纹连接并产生断裂面,从而导致结构失效,在纤维不断裂的情况下卸下载荷 [23]。 它还可能导致 CFRP 层合板的刚度和强度显著降低,并降低 CFRP 的结构可靠性 [10]。
军队的作战能力和使用方法——就像我们过去的领导人和我曾经被要求了解苏联的体系和理论一样。为了磨练这些技能,让军队面向我们的优先战区,我指示国防大学重新调整课程,将 50% 的课程用于中国问题,并要求各军种将中国作为我们所有学校、项目和训练的首要威胁。与此同时,我们的团队正在认真研究国防部的要求、采购和其他系统,以加强对外军售流程,发挥美国国防工业基础的作用,并成功地与中国和俄罗斯竞争。努力方向 1:建立一支更具杀伤力的力量 实现军队现代化 我们十大目标中的另一个主要目标是实现军队现代化,包括通过投资改变游戏规则的技术,从传统军队过渡到更强大的未来军队。这将使我们能够保持长期以来的战场优势,这比以往任何时候都更加重要,因为中国和俄罗斯继续对其军队进行现代化改造,并在人工智能 (AI) 和 5G 等新兴技术方面寻求优势。我们的 2021 财年 (FY) 预算请求支持这一目标以及相关优先事项,以不可逆转地实施 NDS。此外,我们已成功为我们的 11 项主要现代化计划获得资金,包括高超音速、人工智能、量子科学、生物技术、定向能、微电子和 5G 网络,这是国防部历史上最大的研发预算。此外,我们还发布了这些技术的现代化路线图。
医疗保健始终是数据驱动的,随着医疗保健数字化的提高,产生了大量的数据。不仅来自医院和医疗保健提供者,还来自其他医疗保健利益相关者,例如保险和医学研究。随着技术进步和大数据革命,利用这些数据改变医疗保健的潜力巨大 (1)。大数据代表以“6V”为特征的信息(图 3),包括大量、快速和多样化的数据,需要特定的分析方法才能将数据转化为价值 (2)。除了大数据之外,数字健康应用也出现了激增,其中当代信息和通信技术用于管理疾病、健康风险和促进健康 (3)。这包括可穿戴设备、移动医疗、远程医疗和远程医疗。这一发展有望改善医疗保健服务,减少低效率并提供更加个性化的医疗保健(3)。在人工智能应用可用于医疗保健之前,必须使用临床或合成数据对其进行“训练”。临床数据种类繁多,例如人口统计数据、医疗记录、体检和临床实验室结果。过去,人工智能文献有
如今,太空计划的成就已成为经济、社会和科学领域的重要组成部分,以至于人们倾向于低估其重要性及其相关利益。通过其技术转让计划,欧洲航天局 (ESA) 认识到帮助其他行业从太空研究中受益的重要性,以及通过调整太空技术系统和专门知识以满足欧洲广大民众的需求来减轻公共资源负担的重要性。通过将技术和专门知识从太空部门转移到其他部门,公司可以缩短开发新产品的时间和成本。技术转让还减少了重复研究,并为来自各个行业的专业人士提供了合作机会,从而提高了欧洲科学基础的整体效率。最后,欧洲太空技术向外部市场的展示为公司提供了将自己的专业知识注入太空行业的机会。
摘要 决定如何最好地治疗癌症患者需要整合不同的数据集,包括基因组图谱、肿瘤组织病理学、放射图像、蛋白质组学分析等。如此丰富的生物信息需要新的策略来以有意义、可预测和可通过实验验证的方式整合此类信息。在本期观点中,我们解释了可执行计算模型如何满足这一需求。此类模型提供了一种全面数据整合的方法,可以通过实验验证,易于从生物学和临床上解释,并有可能预测不同癌症类型和亚型的有效治疗方法。我们解释了什么是可执行模型,如何使用它们来表示癌症固有的动态生物学行为,并展示了此类模型如何与自动推理相结合,以促进我们理解致癌信号通路调节肿瘤的机制。我们探讨了可执行模型如何影响癌症研究领域,并认为将其扩展为表示特定患者(即化身)中的肿瘤将为改善个性化治疗和精准医疗铺平道路。最后,我们强调了开发可执行模型所面临的一些挑战,并强调有效的跨学科努力是该领域取得进步的关键。
打印计算器,美国大豆农民可以使用该工具帮助衡量、改进和展示他们的可持续性表现。更新后的计算器可在互联网上获取,包含几个旧版本的升级。它允许美国农民分析单个田地,并包括更先进的土壤保护和土壤碳测量方法。此外,该工具还自动提供财务分类账,计算可持续实践对该农场的经济影响。它还允许美国农民设立安全账户,保存他们的信息以备将来使用。内布拉斯加州大豆农民 Mike Thede 指出,由 Checkoff 资助的研究证明了美国大豆生产的可持续性表现。Checkoff 与美国大豆买家分享这些信息以支持销售。“所有美国农民都面临着来自客户越来越大的压力,他们要求大豆生产者提供更可持续的农业产品,以支持他们的销售。
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尽管莱特兄弟驾驶的第一架飞机所采用的就是天然复合材料(即木材),但复合材料作为飞机主结构和次结构的主要贡献却是在 1964 年发现碳纤维之后 1 。当时的目标是开发一种轻质、坚硬且强度高的新型飞机结构材料。碳纤维增强聚合物 (CFRP) 是一种将碳纤维嵌入聚合物制成的复合材料,目前广泛用于民用和军用飞机的主结构和次结构 2,3 。复合材料 2 并不局限于固定翼飞机,还经常用于其他航空航天应用,如直升机的旋翼叶片。由于复合材料比轻质金属合金具有更优异的机械性能 4 ,并且具有减轻重量的潜力 5 ,因此越来越受欢迎。然而,复合材料相对于金属合金的最大优势在于,它们可以定制成具有各向异性的特性,因此可以根据需要制造出强度和刚度的结构,从而减轻结构重量,提高空气动力学效率,最终提高燃油效率 3,5 。后者至关重要,因为 2009 年,国际民用航空组织 (ICAO) 宣布了二氧化碳排放上限,以实现碳中和增长,到 2050 年,航空二氧化碳排放量将比 2005 年的水平减少 50% 6 。