利用最新的计算结构动力学建模和“智能结构”功能,桑迪亚国家实验室从数学上研究了颤动是如何发生的,然后帮助该联盟设计了一个振动控制系统,该系统可以在工具以数千转/分的速度旋转时主动抑制颤动。(“智能结构”是指使用传感器、执行器、计算机和控制算法在结构中产生响应,从而使该结构更有效。)本月早些时候,在伊利诺伊州罗克福德举行的一次演示中,英格索尔公司使用了其开发的水平轴六足铣床,新的智能主轴单元 (SSU) 使机器能够切割得更深、更快,去除金属的速度是原始速度的五倍多。其开发人员表示,SSU 可以使机械师以更接近其设计能力的方式操作他们的机器,可能将每个金属零件的铣削时间缩短几分钟或几小时,并节省生产成本。“它可以将稳定切削的范围扩大到更快、更深的范围内,同时保持同样的精度,”桑迪亚 SSU 项目负责人 Terry Hinnerichs (9126) 说道。“它可能会大大降低金属切削的成本。” 这项工作由国防高级研究计划局资助,由洛克希德马丁公司领导。它始于 1994 年,是一项旨在通过改进制造技术来增强美国工厂竞争力的全国性运动的一部分。桑迪亚项目由结构动力学开发经理 David Martinez 指导
利用最新的计算结构动力学建模和“智能结构”功能,桑迪亚国家实验室从数学上研究了颤动的发生原因,然后帮助该联盟设计了一种振动控制系统,该系统可以在工具以数千转/分的转速旋转时主动抑制颤动。(“智能结构”是指使用传感器、执行器、计算机和控制算法在结构中产生响应,从而使该结构更有效。)本月早些时候在伊利诺伊州罗克福德举行的一次演示中使用了英格索尔开发的横轴六足铣床,新的智能主轴单元 (SSU) 使机器切割得更深更快,金属去除率是原始速度的五倍多。其开发人员表示,SSU 可以使机械师以更接近设计能力的方式操作机器,可能将每个金属零件的铣削时间缩短几分钟或几小时,并降低生产成本。 “它可以将稳定切削的范围扩大到更快、更深的范围内,同时保持同样的精度,”桑迪亚州立大学 SSU 项目负责人 Terry Hinnerichs (9126) 表示。“这可能会大大降低金属切削的成本。” 这项工作由国防高级研究计划局资助,由洛克希德马丁公司领导。它始于 1994 年,是一项旨在通过改进制造技术来增强美国工厂竞争力的全国性运动的一部分。桑迪亚项目由结构动力学开发经理 David Martinez 指导
长阅读测序已彻底改变了基因组组装,产生了高度连续的染色体水平重叠群。但是,来自某些第三代长读技术的组件,例如太平洋生物科学(PACBIO)连续长读(CLR)具有很高的错误率。可以通过称为抛光的过程来纠正此类错误。尽管脊椎动物基因组项目(VGP)组装社区最近描述了抛光非模型的新型基因组组件的最佳实践,但需要在常规的高性能计算环境下轻松实施并运行公开可再现的工作流程。在这里,我们描述了polishclr(https://github.com/isugifnf/polishclr),这是一种可复制的NextFlow工作流程,可实现CLR数据制成的抛光组件的最佳实践。可以从将最佳实践扩展到次优案例的几种输入选项中启动。它还在几个关键过程中提供了重新输入点,包括识别Purge_Dups中的重复单倍型,如果有数据可用,请降低脚手架的休息,以及在多个回合的抛光和评估中,用箭头和freebayes进行评估。polishclr已被集装箱和公开可用于更大的集会社区,作为从现有的,易错的长阅读数据中填写组件的工具。
diff –git a/.gitattributes b/.gitattributes 索引 74ff35caa337326da11140ff032496408d14b55e..6da329702838fa955455abb287d0336eca8d4a8d 100644 — a/.gitattributes +++ b/.gitattributes @@ -22,3 +22,4 @@ ./twinbert/mainstream/mt_twinbert_tri_letter_weight.bin filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text ./pytorch_model.bin filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +./clr/pytorch_model.bin filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text diff –git a/clr/config.json b/clr/config.json 新文件模式 100644 索引 00000000000000000000000000000000000000000000..1c098bb6affd60a681ffa71b9e9046fd93e0b056 — /dev/null +++ b/clr/config.json @@ -0,0 +1,18 @@ +{ + “attention_probs_dropout_prob”: 0.1, + “fast_qkv”: false, + “hidden_act”: “gelu”, + “hidden_dropout_prob”: 0.1, + “hidden_size”: 1024, + “initializer_range”:0.02,+“intermediate_size”:4096,+“max_position_embeddings”:512,+“max_rel_pos”:128,+“num_attention_heads”:16,+“num_hidden_layers”:36,+“rel_pos_bins”:32,+“rel_pos_type”:2,+“task_dropout_prob”:0.1,+“type_vocab_size”:2,+“vocab_size”:101220 +} diff –git a/clr/pytorch_model.bin b/clr/pytorch_model.bin 新文件模式 100644 索引00000000000000000000000000000000000000000000000..f7c49e79b6f82c9410f1afc320faefd86685288e — /dev/null +++ b/clr/pytorch_model.bin @@ -0,0 +1,3 @@ +version +oid sha256:ef8f1e309907d0405229eec8c217e3ef5e8d8a25e7d073aa6e0a373d348d1e78 +size 1117689631 diff –git a/clr/vocab.txt b/clr/vocab.txt new fi
全球研究表明,气温升高会导致咖啡叶锈病(CLR)等病害和咖啡果蛀虫(CBB)等害虫的发生频率增加,从而影响咖啡的产量和品质。由于一月份气温持续超过15°C,种植阿拉比卡咖啡的五个主要地区正面临着CLR的威胁。自1970-2000年基线以来,CLR可能已在凯格勒和马特莱地区广泛蔓延,该地区约98%的土地面积一直处于这种高温状态。预计气温上升意味着这种趋势将持续下去。目前,努沃勒埃利耶由于气候较凉爽,CLR风险较低。然而,随着气温预期上升,预计这种风险将会加剧,因为较温暖的气候更利于CLR的发生。
1 简介 1 1.1 相干激光雷达。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....5 1.1.1 大气散射 .......。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 6 1.1.2 反向散射功率 . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 7 1.2 回顾当前的 CLR . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。........6 1.1.2 反向散射功率 ........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 7 1.2 回顾当前的 CLR . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。........7 1.2 回顾当前的 CLR ........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。.....。。。。。8 1.2.1 眼睛安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.2 10 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.3 1 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.2.4 2 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.2.5 人眼安全波段系统。。。。。。。。。。。。。。。。17 1.2.6 其他波长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.2.7 结论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.3 项目目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 1.4 论文概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
11 Newcrest采矿(WA)Ltd v Conmonwealth(1997)190 CLR 513在580 FN 195(MCHUGH J),引用Harding v Coburn [1976] 2 NZLR 577,在582(Cooke J)。12 Maclean Shire Council诉Nungera合作社有限公司(1995)86 Lgera 430,第434页(Handley JA,Priestley和Sheller Jja同意);警察专员(NSW)诉Cottle(2022)276 CLR 62在[23](Kiefel CJ,Keane,Gordon和Steward JJ)。13英联邦接受不遵守PTS XIIIA和XIIIB的失败涉及错误:CF CAB 278 [88],281-282 [97],[100]。14参见,例如,CAB 281 [98],断言,当法院根据《家庭法律法》对蔑视行使管辖权时,必须行使“根据或按照PT XIIIB”的权力行使这种权力,而不认识到这些权力完全不同。15澳大利亚肉类行业雇员工会诉Mudginberri Station Pty Ltd(1986)161 CLR 98 AT 106(Gibbs CJ,Mason,Wilson和Deane JJ)。16 Witham v Holloway(1995)183 CLR 525在533(Brennan,Deane,Tohey和Gaudron JJ)。
- - ATM ATM ATM QOS QOS••CBR,VBR,ABR,UBR服务CBR,VBR,ABR,UBR服务••PCR,SCR,SCR,MBS,MCR流量参数PCR,SCR,SCR,MBS,MCR流量参数••CDV(CDV(T),CDV(T),CDV(T),MAXCTD MAXCTD,MAXCTD MAXCTD,CLR,CLR QOS QOS QOS QOS INTER EMENTINT•clr QOS QOS comporty• control, equivalent capacity (not really ATM specific per-se) specific per-se) – – Internet Internet QoS QoS • • IntServ IntServ : TSPECS, controlled load, guaranteed : TSPECS, controlled load, guaranteed • • DiffServ DiffServ : general model, AF and EF : general model, AF and EF PHBs PHBs • • RSVP RSVP
15参见,例如,Durack v Gassior(未报告,澳大利亚高等法院,1981年4月13日); Gallo(1988)63 Aljr 121 at 122(Wilson J); Gallo(1990)64 Aljr 458,第460页(MCHUGH J); Fingleton(2005)227 CLR 166在[40](Gleeson CJ),[137](Kirby J); Agarsky(1986)6 NSWLR 38 AT 40(Kirby P); O'Shane(2013)85 NSWLR 698在[85] - [91](Beazley P,McColl JA和Tobias Aja同意)。 16 Clarke诉Burton(1994)3 Tas R 370仅关注法定辩护以赔偿损害赔偿索赔; Spautz诉Butterworth(1996)41 NSWLR 1涉及建造法定豁免权,而法官“超出了其管辖权”,这是无法获得的。 17在Re MCC和Ex Parte Davies中的CS [63] - [64]。 Harvey诉Derrick [1995] 1 NZLR 314出于相同的原因是无关紧要的。 18参见北澳大利亚州原住民法律援助服务公司诉布拉德利(2004)218 CLR 146在[24] - [29],[35],[44](MCHUGH,Gummow,Kirby,Hayne,Callinan,Callinan,Callinan和Heydon JJ)。 19参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[107](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ); Katoa诉移民部长(2022)96 ALJR 819在[44](Gordon,Edelman和Steward JJ)。 20参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[66](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ)。15参见,例如,Durack v Gassior(未报告,澳大利亚高等法院,1981年4月13日); Gallo(1988)63 Aljr 121 at 122(Wilson J); Gallo(1990)64 Aljr 458,第460页(MCHUGH J); Fingleton(2005)227 CLR 166在[40](Gleeson CJ),[137](Kirby J); Agarsky(1986)6 NSWLR 38 AT 40(Kirby P); O'Shane(2013)85 NSWLR 698在[85] - [91](Beazley P,McColl JA和Tobias Aja同意)。16 Clarke诉Burton(1994)3 Tas R 370仅关注法定辩护以赔偿损害赔偿索赔; Spautz诉Butterworth(1996)41 NSWLR 1涉及建造法定豁免权,而法官“超出了其管辖权”,这是无法获得的。17在Re MCC和Ex Parte Davies中的CS [63] - [64]。 Harvey诉Derrick [1995] 1 NZLR 314出于相同的原因是无关紧要的。 18参见北澳大利亚州原住民法律援助服务公司诉布拉德利(2004)218 CLR 146在[24] - [29],[35],[44](MCHUGH,Gummow,Kirby,Hayne,Callinan,Callinan,Callinan和Heydon JJ)。 19参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[107](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ); Katoa诉移民部长(2022)96 ALJR 819在[44](Gordon,Edelman和Steward JJ)。 20参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[66](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ)。17在Re MCC和Ex Parte Davies中的CS [63] - [64]。Harvey诉Derrick [1995] 1 NZLR 314出于相同的原因是无关紧要的。18参见北澳大利亚州原住民法律援助服务公司诉布拉德利(2004)218 CLR 146在[24] - [29],[35],[44](MCHUGH,Gummow,Kirby,Hayne,Callinan,Callinan,Callinan和Heydon JJ)。19参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[107](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ); Katoa诉移民部长(2022)96 ALJR 819在[44](Gordon,Edelman和Steward JJ)。20参见,例如,Kirk(2010)239 Clr 531在[66](法国CJ,Gummow,Hayne,Crennan,Kiefel和Bell JJ)。
图 eA.1 显示了包含基本逻辑门的各种流行 74xx 系列芯片的引脚分布图。这些有时被称为小规模集成 (SSI) 芯片,因为它们由几个晶体管构成。14 针封装通常在顶部有一个凹口或在左上角有一个点来指示方向。引脚编号从左上角的 1 开始,沿封装逆时针方向排列。芯片需要分别在引脚 14 和 7 处接收电源 (V DD = 5 V) 和接地 (GND = 0 V)。芯片上的逻辑门数量由引脚数量决定。请注意,7421 芯片的引脚 3 和 11 未连接 (NC) 任何东西。7474 触发器具有常见的 D 、 CLK 和 Q 端子。它还具有互补输出 Q 。此外,它还接收异步设置(也称为预设或 PRE )和重置(也称为清除或 CLR )信号。这些都是低电平有效;换句话说,触发器在 PRE = 0 时设置,在 CLR = 0 时重置,在 PRE CLR = = 1 时正常运行。低电平有效