Maria Cutumisu、Duane Szafron 加拿大艾伯塔大学计算机科学系 埃德蒙顿 {meric, duane}@cs.ualberta.ca 摘要 我们描述了一种 AI 行为架构,该架构使用行为队列支持响应式协作可中断和可恢复行为。该架构将行为集包装到角色中,提供了一种简单有效的机制,可将行为封装到可根据环境标准动态更改的组件中。为了说明该架构在商业环境中的可行性,我们在 BioWare Corp. 的 Neverwinter Nights 游戏中实现了该架构。为了向游戏设计师展示该架构的可用性,我们在 ScriptEase 中实现了一个简单的界面,以便无需任何编码技能即可使用该架构。
但是,该方程仅对不可压缩流体有效。对于高速飞行的飞机(高于约 250 kt),必须考虑压缩性的影响。这是在 ADC(大气数据计算机)中根据从空中捕获的数据完成的。皮托管通过末端的孔捕获总压力,将其路由到 ASI 和传感器,然后从那里路由到 ADC。但是,皮托管还可以通过同轴包裹皮托管的管道包含静压出口(P T )。这种配置称为皮托管静压管(图 2)。静压出口是位于皮托管周围管道两侧的孔,这样相对风速就不会干扰压力测量。这对于飞机来说很重要
1.1。真核生物中的表观遗传标记,DNA围绕组蛋白八聚体形成核小体,可以化学修饰。在组蛋白尾部进行的这些修饰,例如甲基化和乙酰化,影响染色质结构和基因可及性,而无需改变DNA序列。对这些修改对基因表达的影响需要诱导其在神经区域的收益或损失来评估因果关系。特定的修饰,H3K4ME3,与活性基因启动子相关,而H3K9ME3和H3K27ME3与转铺回归有关(Policarpi等,2022)。存在H3K4me3与转录之间的相关性,但是为了研究因果关系,需要通过组蛋白脱甲基酶诱导H3K4ME3损失的实验来确定在那里是否下调转录。
●概要 自DNA结构被阐明以来,经过约70年的研究,人们已经揭示了DNA复制、分离和遗传的机制。此外,人类基因组计划已经解码了整个人类基因组序列。此外,随着基因组编辑工具包的建立,操纵基因组已成为可能。然而,DNA序列并不是唯一可遗传的信息。真核基因组DNA缠绕组蛋白形成核小体阵列,每个核小体都带有不同的化学修饰。这种模式及其在DNA上的位置(表观基因组)决定了基因组DNA的三维结构,从而调节基因表达。表观基因组信息必须在细胞分裂时得到适当遗传,以维持细胞功能的正常维持。
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在捕获原子钟中,退相干的主要来源通常是振荡器的相位噪声。在这种情况下,我们通过组合多个原子集合来获得理论上的性能提升。例如,可以将 M 个 N 原子集合与各种探测周期组合,以将频率方差降低到标准拉姆齐时钟的 M 2 − M 倍。如果某些集合的原子相位以降低的频率演变,则可能出现类似的指数级改进。这些集合可以由具有较低频率跃迁的原子或分子构成,或由动态解耦生成。具有降低频率或探测周期的集合仅负责计数 2 π 相位包裹的整数,并且不影响时钟的系统误差。具有高斯初始状态的量子相位测量允许比拉姆齐光谱更小的集合大小。
