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人工智能 (AI) 技术正在彻底改变每个行业,旨在复制人类的能力,包括学习和适应能力、感官理解和交互、推理和规划、程序和参数优化、自主性、创造力以及从大量多样化数字数据中创造知识的能力 (Yeung, 2018)。今天,人工智能 (AI) 在组织中的应用已显著增长 (Zaza et al., 2019),学术界和工业界也越来越多地对其进行探索 (Riera & Ijimia, 2019)。事实上,我们正在目睹无数新数字技术不断取代正在使用的技术的例子,这种现象被称为技术转型和定制信息系统 (IS) (Doolin & McLeod, 2017 ; Tarhini et al., 2018; Thakurta et al., 2018);然而,许多公司仍在努力实现“数字化转型” (Barthel & Hess, 2020)。
电视、智能手机和平板电脑等新兴设备正成为人们日常生活的一部分。2012 年,国际电信联盟无线电通信部门 (ITU-R) 为超高清显示器推荐了一种新的色域标准,称为 BT.2020(或 Rec.2020)。[1] 采用 Rec.2020 色域可以精细地再现自然界中的几乎所有颜色,这些颜色基于红、绿、蓝 (RGB) 三原色,国际照明委员会 (CIE) 色度坐标分别为 (0.708, 0.292)、(0.170, 0.797) 和 (0.131, 0.046)。在这种需求的驱动下,开发能够显示具有极窄发射光谱带宽和高效率的单色 RGB 颜色的新型发光材料和装置是一项至关重要的挑战。有机发光二极管 (OLED) 因其广泛的研究和开发目前被视为 UHD 显示器的主流技术。[2–8] 在过去的二十年里,随着新发光机制的出现,OLED 的效率得到了显著提高,特别是磷光 [5,8,9](第二代)和热激活延迟荧光 [7,10,11](TADF,第三代),这些机制使电子到光子转换的内部量子效率达到 ≈ 100%。尽管电致发光 (EL) 效率如此之高,但大多数传统 OLED 都存在宽带发射光谱的问题,半峰全宽 (FWHM) 通常为 > 50 nm 或更宽,从而导致 EL 的色纯度低。因此,在商用 OLED 显示器中,需要使用额外的彩色滤光片来选择性地透射原色,这不可避免地会导致光提取率下降,并导致器件的外部 EL 量子效率 (EQE) 降低。从器件的功耗角度来看,这种情况也是不利的。最近,以稠合多环 π 体系为特征的多共振诱导 TADF (MR-TADF) [12–24] 材料已成为克服传统 OLED 缺点的有机发射体的新范例,引发了研究兴趣的激增。事实上,与最先进的无机 LED 和量子点 LED 的情况一样,采用有机硼 MR-TADF 发射体的 OLED 已经实现了高效的窄带 EL
riegl.com › user_upload › 新闻 › 2... PDF 2021 年 12 月 15 日 — 2021 年 12 月 15 日 机载激光剖面系统最早于 20 世纪 70 年代末和 20 世纪初推出……基于数字高程的要求。森林中的数字高程模型 (DEM) 2。
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这种破冰活动非常适合诊断练习。将学生分成小组,并为每个组分配三个或四个随机字母。如果是远程教学,请使用分组讨论室将学生分成小组,并在 Zoom 中向他们的小组发送一条消息,告知他们应该涵盖字母表中的哪一部分。学生需要在十分钟内尽可能多地生成以该字母开头的与您的科目相关的主题。这项练习表明学生对您的科目已经了解了什么,并让您有机会分享您将在本学期涵盖的主题以及这些主题与学生建议的内容有何关联。
在2011年,国际能源局表示:“经济实惠,无穷无尽和清洁的太阳能技术的发展将具有巨大的长期收益。它将通过依赖土著,不取之不尽且主要独立于进口的资源来提高国家能源安全,增强可持续性,降低污染,降低减轻全球变暖的成本,并使化石燃料价格低于其他方式。这些优势是全球性的。因此,应将早期部署激励措施的额外费用视为学习投资;他们必须明智地花费并需要广泛分享”。地球在上层大气中接收174,000吨(TW)的传入太阳辐射(绝缘)。大约30%反映回太空,而其余的则被云,海洋和土地吸收。地球表面的太阳光的光谱主要散布在可见的和近红外范围内,近紫外线中有一小部分。世界上大多数人口都生活在每天150-300瓦/平方米的隔热水平或每天3.5-7.0 kWh/m²的区域。
本新闻稿中的某些陈述包括但不限于以下陈述:Jetson Nano 2GB 开发套件的优势、影响和可用性;当今的学生和工程师在不久的将来与机器人互动并将 AI 传授给机器人;Jetson 设计用于任何部署;NVIDIA 的 Jetson 推动工业 AIoT 的最大革命,这些陈述均为前瞻性陈述,受风险和不确定性的影响,可能导致结果与预期存在重大差异。可能导致实际结果存在重大差异的重要因素包括:全球经济状况;我们对第三方制造、组装、包装和测试我们产品的依赖;技术发展和竞争的影响;新产品和技术的开发或对我们现有产品和技术的增强;市场对我们产品或我们合作伙伴产品的接受度;设计、制造或软件缺陷;消费者偏好或需求的变化;行业标准和界面的变化;我们的产品或技术集成到系统中时性能意外下降;以及 NVIDIA 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的最新报告中不时详述的其他因素,包括但不限于其 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告。提交给 SEC 的报告副本发布在公司网站上,可从 NVIDIA 免费获取。这些前瞻性声明并非未来业绩的保证,仅代表截至本文日期的观点,除法律要求外,NVIDIA 不承担更新这些前瞻性声明以反映未来事件或情况的任何义务。
2018 年,科视推出了两款 RGB 纯激光投影机,D4K40-RGB 和 Mirage SST,均支持广泛的 Rec. 2020 色彩空间,这已经远远超越了之前的高点 Rec. 709(高清电视是 Rec. 709,大多数天文馆显示系统也是如此;DCI 标准是 P3)。科视 Eclipse 将这一功能进一步提升,能够在从 P3 到接近 Rec. 2100 的任何色彩空间中工作 - 制作人梦寐以求的视觉丰富度和范围以及品牌和 IP 的精确色彩匹配。当 Hayden 的制作团队在 2019 年开发新内容时,这是他们第一次使用 Rec. 2020-2100 色彩空间而不是 Rec. 709。“他们意识到他们可以在圆顶上看到在显示器上看不到的东西,”Bernhardt 说。“所有的最终母版制作都在剧院完成。”