摘要:跨学科(例如医疗保健,汽车,取证和天文学)的高光谱成像的应用受到复杂的过滤器和分散透镜的要求。通过利用具有工程光谱响应和高级信号处理技术的设备,可以使光谱成像过程在各个领域更容易接近。我们提出了一种使用光子捕获表面纹理(PTST)的光谱响应设计方法,该方法消除了外部衍射光学元件的必要性,并促进了系统的微型化。我们已经开发了一个分析模型,以在PTST存在下使用硅的有效折射率来计算电磁波耦合。我们已广泛验证了模拟和实验数据的模型,以确保我们的预测准确性。我们观察到峰耦合波长与PTST周期之间存在强烈的线性关系,以及与PTST直径的中等比例关系。此外,我们确定了跨间距与波传播模式之间的显着相关性。模型的实验验证是使用配备PTST的光电二极管通过互补的金属氧化物 - 氧化 - 兼容器兼容的过程进行的。此外,我们演示了这些配备PTST的光二极管的电气和光学性能,以显示高速(响应时间:27 PS),高增益(乘法增益,M:90)和低工作电压(击穿电压:〜8.0 V)。最后,我们利用制造的配备PTST光电二极管的独特响应来模拟高光谱成像,提供原理证明。这些发现对于高性能光谱仪的片上整合,保证实时数据操作以及高光谱成像系统的成本效益的产生至关重要。关键字:雪崩光电二极管,高光谱成像,多光谱成像,光子捕获功能,光谱响应工程■简介
该树脂是一个强大的热对方选项,对于想要将其产品转换为独特解决方案的设计师和制造商。这项技术的先进科学,结合了机械的最新进展以及纺织品的越来越高的精致,诸如可愉快的柔软触摸纹理,缺乏剩余的表面粘性,出色的处理属性以及良好的握把/防滑属性等好处。Pearlbond TM 301 TPU提供:
线性时间逻辑(LTL)目标的替代奖励通常用于LTL目标的计划问题。在广泛的替代奖励方法中,使用两个折现因素来确保预期收益近似于LTL目标的满意度。可以通过使用Bellman更新(例如增强学习)来估算预期的回报。但是,尚未明确讨论对贝尔曼方程的唯一性,并没有明确讨论两个折扣因素。我们证明了一个示例,即当将折扣因子之一设置为一个,如许多先前的作品中所允许的时,Bellman方程可能具有多个解决方案,从而导致对预期收益的评估不准确。然后,我们提出了一个条件,使钟手方程将预期的回报作为独特的解决方案,要求在拒绝底部连接的组件(BSCC)内的状态解决方案为0。我们证明这种情况是有足够的,可以证明具有折扣的州的解决方案可以与国家的解决方案分开而无需在这种情况下打折。关键字:马尔可夫链,极限确定性b - uchi automaton,可及性,b - uchi条件
2024 年 5 月 11 日,当地时间 05:50,一名 23 岁的中尉在路易斯安那州约翰逊堡联合战备训练中心因战斗技能/军事独特事故而死亡。在城市训练环境中进行防御行动时,这名士兵从训练建筑内的模拟电梯井的屋顶坠落到地下室,高度约为 43 英尺。医务人员在现场宣布这名士兵死亡。美国陆军战斗准备中心正在领导对事故的调查。
摘要:基于 CRISPR-Cas 的技术彻底改变了分子生物学,成为基因组编辑领域具有无与伦比的精确度和多功能性的先驱工具。这引起了学生对探索 CRISPR 技术潜力的广泛兴趣。预计到 2032 年,全球基因编辑市场将超过 299.3 亿美元,预测期间的复合年增长率为 15.73%。随着基因编辑应用的扩大,对能够利用其功能实现各种有益目的的熟练专业人员的需求也在增加。未来基因编辑计划致力于实现联合国可持续发展目标 4,于 2020 年启动,主要目标是丰富从事研究的学生的经验和就业机会。这个不断发展的计划以以下为核心:第一阶段完全在线进行,重点关注 CRISPR 技术的基础知识,第二阶段采用基于实验室的方法,第三阶段为选定的学生提供研究实习。海报将讨论学生的参与度、影响以及在本科生-研究生-博士课程中学习前沿研究技术的经验。此外,还将讨论学生对该计划的影响的看法,这些影响不仅限于技术能力,还包括跨学科联系和社区参与方面的技能发展。随着学生探索不断扩大的科学视野,该计划强调了培养一代知识渊博的学生研究人员的重要性,他们致力于知识共享和负责任地应用基因组编辑工具。
Sudarshan Shaw是印度艺术家和传播设计师。他在美国国家时装技术研究所学习,并在兰桑堡国家公园(Ranthambore National Park)的毕业项目中爱上了野生世界。促使他探索更多的印度森林,并与当地社区进行互动,以帮助他对民间艺术的历史,创造力和有效性进行教育。今天,他说:“我自豪地保留了对人们的故事,野生智慧和森林法律的偏见”。,这样做希望“将土著艺术作为土地的语言,为土地成为土地的语言”。
大多数人类认知如何独特的理论提出了特定的代表性或偏见,通常认为是通过进化变化而产生的。从这个角度来看,我们认为支持这些领域特定理论的证据与一般信息处理差异相混淆。我们认为,人类的独特性是通过遗传定量增加的全球处理能力增加并在记忆,注意力和学习等系统中共享的。这种变化解释了众多认知子领域的规律性,物种和儿童发育现象之间的行为比较。这种严格的人类智力的进化连续性理论与关于表示规则,模式和抽象概括能力的神经进化和记忆的计算约束的比较证据一致。我们展示了信息处理能力程度上的这些差异如何相对于其他动物的人类认知产生差异。
尽管白蛋白是最丰富的血浆蛋白,但大多数白蛋白不在血液循环中。多达60%的白蛋白存储在间隙空间中。尽管其生物半衰期是19天,但在循环中仅持续16-18小时。白蛋白的跨毛细血管运动是可逆的,因为它可以通过淋巴管返回血浆内部的血浆以保持恒定的血浆蛋白浓度。它的产生特别是由人体的需求调节,该合成是由胰岛素,甲状腺素和皮质醇或诸如低升白蛋白血症等疾病所刺激的,而胰岛素的钾和钾的表明会阻碍肝细胞对过度渗透压的过多。此外,足够的营养供应对于触发白蛋白的产生至关重要。实际上,营养吸附较差可降低肝脏产生蛋白质的能力。白蛋白的降解可以在任何组织中发生,但主要发生在肝脏和肾脏中。白蛋白产生,降解和血管内和间质空间之间运动之间的平衡决定了有效的等离子体白蛋白浓度。
摘要。通过将合金组成(x)从0更改为0到1,可以将Al X GA 1 -X N合金的能量带隙从〜3.4到6.1 eV进行系统调整,并且直接带隙性质在整个合金组合范围内保持在整个合金范围内,这些合金范围使Algan合金合适的材料可将光的光发射二号(LED)覆盖21 uptiover(uld)覆盖21 uptiols(U 21)。对于深紫外区(λ<300 nm)中的LED,需要高于50%的Al含量的Al含Algan合金。深紫外线LED在广泛的领域具有应用,包括显示,消毒,医疗,感应和通信。随着材料生长和电导率的最新进展,富含Al的Algan合金已成为独特的宽带间隙材料,用于开发深紫外线LED。在这篇评论文章中,富含艾尔根合金的进展如何在材料的增长和电导率方面取得了审查,导致其出现作为深色紫外线材料的出现。还将讨论深紫外线LED的挑战和前景,以提高设备的性能。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2024年1月24日发布。 https://doi.org/10.1101/2023.05.17.541233 doi:Biorxiv Preprint