这家总部位于图卢兹的初创公司拥有飞机和发动机制造商的双重定位,自 2018 年成立以来一直专注于与更可持续和脱碳航空相关的市场。与大多数竞争对手不同,Ascendance 选择全电动混合动力推进作为可持续航空的现实方法,适用于多种远程用途(客运、医疗、物流和监视应用)。其垂直起降 (VTOL) 飞机 ATEA 是一种安静、低碳的直升机替代品,可理想地满足分散和区域点对点航空的需求。其模块化混合动力电力推进系统 STERNA 与可持续航空燃料 (SAF) 和氢气兼容,将为新一代飞机开辟可能性,显著减少对环境的影响。
这家总部位于图卢兹的初创公司拥有飞机和发动机制造商的双重定位,自 2018 年成立以来一直专注于与更可持续和脱碳航空相关的市场。与大多数竞争对手不同,Ascendance 选择全电动混合动力推进作为可持续航空的现实方法,适用于多种远程用途(客运、医疗、物流和监视应用)。其垂直起降 (VTOL) 飞机 ATEA 是一种安静、低碳的直升机替代品,可理想地满足分散和区域点对点航空的需求。其模块化混合动力电力推进系统 STERNA 与可持续航空燃料 (SAF) 和氢气兼容,将为新一代飞机开辟可能性,显著减少对环境的影响。
这家总部位于图卢兹的初创公司拥有飞机和发动机制造商的双重定位,自 2018 年成立以来一直专注于与更可持续和脱碳航空相关的市场。与大多数竞争对手不同,Ascendance 选择全电动混合动力推进作为可持续航空的现实方法,适用于多种远程用途(客运、医疗、物流和监视应用)。ATEA 是其垂直起降 (VTOL) 飞机,是一种安静、低碳的直升机替代品,可理想地满足分散和区域点对点航空的需求。STERNA 是其模块化混合动力推进系统,与可持续航空燃料 (SAF) 和氢气兼容,将为新一代飞机开辟可能性,显著减少环境足迹。
中枢神经系统和自主神经系统之间的动态信息交换,即功能性脑-心脏相互作用,发生在情绪和身体唤醒期间。据充分证明,身体和精神压力会导致交感神经激活。然而,自主神经输入在精神压力下神经系统间交流中的作用尚不清楚。在本研究中,我们使用最近提出的功能性脑-心脏相互作用评估计算框架,即交感迷走神经合成数据生成模型,估计了脑电图 (EEG) 振荡与外周交感神经和副交感神经活动之间的因果和双向神经调节。通过在与压力水平增加相关的三个任务中增加 37 名健康志愿者的认知需求来引发精神压力。压力引发会导致交感迷走神经标志物变化增加,以及脑-心脏方向相互作用变化增加。观察到的心脑相互作用主要来自针对广泛脑电图振荡的交感神经活动,而传出方向的变化似乎主要与 c 波段的脑电图振荡有关。这些发现扩展了当前对压力生理学的认识,该知识主要涉及自上而下的神经动力学。我们的结果表明,精神压力可能不会导致交感神经活动完全增加,因为它会引发脑体网络内的动态波动,包括脑心水平的双向相互作用。我们得出结论,定向脑心相互作用测量可以为定量压力评估提供合适的生物标记,身体反馈可能会调节因认知需求增加而引起的感知压力。
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2022 年 12 月 19 日——澳大利亚免疫肿瘤学公司 GlyTherix Ltd(“GlyTherix”)今天宣布与 Adcendo ApS(“Adcendo”)达成 MTA 和期权许可,Adcendo ApS 是一家丹麦生物技术公司,专注于开发突破性的抗体药物偶联物 (ADC) 用于治疗医疗资源不足的癌症,以开发针对创新实体肿瘤靶点 GPC-1 的抗体药物偶联物 (ADC)。根据协议条款,Adcendo 计划的临床前 ADC 开发项目将基于 GlyTherix 的主要抗 GPC-1 单克隆抗体 Miltuximab®。GlyTherix 首席执行官 Brad Walsh 表示:“初步研究表明,该抗体具有很强的患者安全性,相关剂量的抗体没有不良事件。我们非常高兴能与 Adcendo 合作进一步开发我们的抗体候选物。成功的临床前研究有可能促成一项许可协议,以临床开发和全球商业化抗 GPC-1 ADC,用于多种难治性实体瘤适应症。” Adcendo 首席执行官 Michael Pehl 表示:“我们很高兴能与 GlyTherix 合作,继续开发用于治疗医疗资源不足的癌症的 ADC。GlyTherix 团队在深入了解实体瘤靶点和开发 Miltuximab® 方面取得了出色的成绩。GPC-1 是 ADC 的一个非常合适的靶点,我们的合作是一个绝佳的机会,可以为难治性实体瘤患者带来一种新的治疗选择,同时我们正在 Adcendo 建立和推进高度差异化的 ADC 产品线。”
2022 年 6 月 25 日 太空时代的孩子 小时候,我的双层床上方的天花板上钉着一张巨大的月球地图。此外,天花板上还悬挂着一个太阳系的移动装置。我的父亲是一名核物理学家,他过去常常用厨房桌子上的各种物体来解释地球和月亮绕太阳的运动,比如橘子、苹果和盐瓶。 1961 年 5 月 5 日,当时我才七岁,母亲很早就叫醒了我(西海岸时间),把我穿着睡衣带到客厅,看电视上艾伦·谢泼德乘坐火箭飞船从卡纳维拉尔角升空,升到太空边缘,在太空舱中溅落到大西洋,然后被拖上救援直升机。我感到的兴奋是绝对压倒性的,我记得,我在学校的所有朋友都分享着这种兴奋。在课堂上,我们每个人都很感动,画了火箭飞船和宇航员的图画。母亲把第二天的报纸故事保存了下来给我。
• 成功的 ZAO-Attractor 可以实现从弱鱼(例如河鲱)到强鱼(例如大西洋鲑)的主动上游吸引和通过,成本仅为传统方法的一小部分,因此对于低影响和小型水电项目来说,它非常实惠。 • 它是一个预制系统,可以在几天内组装和设置。 • 每个模块每天可通过 43,200 条鱼。 可以在一个站点部署多个模块以增加容量。 可以移动模块以找到鱼类进入的最佳位置。 可以移除和/或重新安置模块,以提供对气候变化的适应力。 • ZAO-Attractor 不需要来自源池的水,可以留下尽可能多的水用于发电。
要求 6 5.1 消防控制系统分类(见附件) 6 5.2 总则 6 5.3 火灾探测设备 7 5.4 自动启动传输路径 8 5.5 受控消防设备 9 5.5.1 总则 9 5.5.2 机械排烟、排热系统和加压系统 10 5.6 手动启动控制面板 10 5.7 手动启动传输路径 11 5.8 重置消防控制系统 11 5.9 故障通知 11 5.10 远程访问 12
摘要 — 为了追求高推理精度,近期深度神经网络 (DNN) 模型的复杂性和规模显著增加。基于芯片的加速器被认为是一种可行的扩展方法,可为此类 DNN 模型的有效处理提供强大的计算能力和片上存储器。然而,在之前的基于芯片的加速器中使用金属互连进行通信对系统性能、能源效率和可扩展性构成了重大挑战。光子互连具有与距离无关的延迟、高带宽密度和高能源效率等特点,可以充分支持跨芯片的通信。此外,显著的广播特性使光子互连适用于通常会引发普遍的广播通信的 DNN 推理。在本文中,我们提出了一种基于芯片的可扩展光子互连 DNN 加速器,名为 A SCEND。 A SCEND 引入了 (1) 一种新型光子网络,支持无缝芯片内和芯片间广播通信以及不同卷积层的灵活映射,以及 (2) 一种定制数据流,利用广播特性的便利性,并通过同时处理共享输入数据的计算来最大化并行性。使用多个 DNN 模型的仿真结果表明,与其他具有金属或光子互连的最先进的基于芯片的 DNN 加速器相比,A SCEND 分别实现了 71% 和 67% 的执行时间和能耗减少。