贝塔值:贝塔值衡量基金净资产价值波动与其参考指标水平波动之间的关系。贝塔值小于1表示基金“缓冲”其指数的波动(贝塔值=0.6表示指数上升10%时基金上升6%,指数下跌10%时基金下跌6%)。贝塔值大于1表示基金“放大”其参考指标的波动(贝塔值=1.4表示指数上升10%时基金上升14%,指数下跌10%时基金下跌14%)。贝塔值小于0表示基金对其参考指标的波动作出相反反应(贝塔值=-0.6表示指数上升10%时基金下跌6%,反之亦然)。
贝塔值:贝塔值衡量基金净资产价值波动与其参考指标水平波动之间的关系。贝塔值小于1表示基金“缓冲”其指数的波动(贝塔值=0.6表示指数上升10%时基金上升6%,指数下跌10%时基金下跌6%)。贝塔值大于1表示基金“放大”其参考指标的波动(贝塔值=1.4表示指数上升10%时基金上升14%,指数下跌10%时基金下跌14%)。贝塔值小于0表示基金对其参考指标的波动作出相反反应(贝塔值=-0.6表示指数上升10%时基金下跌6%,反之亦然)。
企业该乡镇网站的该部分有五个主要相关的subareas,均与各个方面有关。这些是:人口统计和市场,在猎户座乡,本地商业组织,物流和可访问性以及生活质量网关的链接(社区部分)此外,随着用户向下移动,还有七个额外的链接/可点击框:生活质量的优势,物流优势,社区资料,市场优势,劳动力优势,目标行业的优势,人才管道优势。所有这些部分都指向与人口统计和市场或社区部分相似或相同的数据。应考虑将这些盒子的名称与“人口统计和市场”选项卡(反之亦然)中的标签相同,或者完全消除它们。
课程代码:EE809 课程描述:模拟电路对于现代 IC、SOC、MEMS 和 NEMS 至关重要。例如,它们充当现实世界和数字系统之间的接口。同样,它们在模拟到数字转换和反之亦然中是必需的,并且用于放大和滤波过程。这是模拟集成电路的基础课程。它回顾了半导体器件的基础知识,介绍了 CMOS 制造技术,并讨论了基本的模拟电路拓扑、概念和 IC 布局。该课程包括基于 Virtuoso-Cadence 的设计导向作业/项目,以帮助学生为模拟 IC 设计做好准备。由于现代 IC 大多基于 CMOS 技术,因此本课程将主要关注 CMOS 模拟 IC。该课程将作为模拟和混合信号 IC 设计高级课程的基础。
本文认为,否定自然与人工之间的本体论差异是不合理的;将自然简化为人工或将人工简化为自然也不可能。除非有人想清空“自然”和“人工”这两个术语和概念的语义内容。大多数关于人工智能 (AI) 的哲学讨论一直与人有关,尤其是与人类智力、意识和/或一般思想有关。本文旨在通过讨论人工智能与“自然”和“人工”概念的关系来扩大对话范围。这一意图是更批判性地理解人工智能中的人工性。为了实现这一点,亚里士多德《自然哲学》中的“自然”概念已被用作一种认识论工具,用于审视人工的概念以及人工智能科学和技术的目标。关键词:人工智能、人工性、人工制品、信息处理、自然。
在遗传学中,突变有两种类型(一个核苷酸被另一个核苷酸替换)。转换是将嘌呤核苷酸(两个环)变为另一个嘌呤(A ↔ G),或将嘧啶核苷酸(一个环)变为另一个嘧啶(C ↔ T)。所有其他用嘌呤取代嘧啶或用嘧啶取代嘌呤的突变称为颠换。尽管理论上只有四种可能的转换和八种可能的颠换,但实际上转换比颠换更有可能,因为用一个单环结构取代另一个单环结构比用双环取代单环更有可能。此外,转换不太可能导致氨基酸取代(由于碱基对摆动),因此更有可能在群体中以静默取代的形式持续存在。
感应电动机主要由两个主要部分组成: (a) 定子和 (b) 转子。 (a) 定子 感应电动机的定子原则上与同步电动机或发电机的定子相同。 它由许多冲压件组成,这些冲压件上有槽以接收绕组 [图 34.2 (a)]。 定子带有三相绕组 [图 34.2 (b)] 并由三相电源供电。 它缠绕有一定数量的极数 * ,确切的极数由速度要求决定。 极数越多,速度越低,反之亦然。 在图 34.6 中将显示,当定子绕组通以三相电流时,会产生磁通量,该磁通量具有恒定大小,但以同步速度旋转(由 N s = 120 f / P 给出)。该旋转磁通通过互感在转子中产生电动势。
微生物组调节的方式 传统的药物开发通常首先将颠覆性技术(如干细胞)视为工具和目标 [4] ,随后仅在风险足够低的情况下将其用作治疗方法。这种模式正在微生物组中出现。药物可以影响胃肠道微生物组,反之亦然 [5–8] 。抗感染药物已用于治疗微生物疾病几代,然而,目前的知识认识到广谱抗生素可导致微生物组的改变,从而增加对病原体的易感性 [4,9] ,包括耐药性(屎肠球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌和肠杆菌属)“ESKAPE”病原体的定植 [10] 或促进炎症性疾病 [11] 。窄谱抗生素可能会不影响微生物群,针对特定的病原体 [12],但其可行性在开发和临床部署方面受到挑战。
一旦完成植被区的初始分层,管理区域(即等效管理制度的领域,包括不连续的补丁)应在整个保护区域定义(这将作为管理计划的一部分完成)。取决于一致的类型和特定的生态价值,在现场,管理区域可能会整齐地筑巢(反之亦然),或者可能以随意的方式与植被区相交(例如,由于围栏线;见图2a,b)。不可思议,对于每个植被区,应指定“管理强度”(高,中,低)类别,适用于整个区域。如果植被区域包括不同强度的多个管理区,则分类应基于代表植被区比例最大的管理区。