为什么孩子比成年人更容易学习语言?这个难题已经吸引了认知和语言科学家数十年。在本信中,我们从认知的角度来了解语言学习难题,该角度灵感来自感知和运动学习文献的证据。神经科学研究表明,大脑中的两个记忆系统参与了人类学习:早期的隐式程序记忆系统和后期发展的认知或声明性记忆系统。我们认为,较高的认知发展限制了对语言学习模式和规律性至关重要的隐性统计学习过程,即成人认知周期的成本。这是通过实验证据支持的,表明在成年人认知耗尽下,获得隐式语言知识的获取得到了增强。需要进行更多的研究来检验认知成本假设,因为它可以部分解决语言学习难题。
航天工业正面临着越来越关注客户要求大幅缩短从合同授予到发射的时间以满足国家需求的挑战。这种新方法的一个关键组成部分需要对使用商用电子零件制造商提供的尖端技术有新的思维方式,这些技术通常用于非空间或地面应用。这个时刻标志着一个有意识的决定,即减少对高可靠性军用零件产品的传统独家依赖,并实施使用商用现货 (COTS) 组件和单元,以更好地适应这些当前项目的技术和进度限制。这份航空航天技术报告 (ATR) 阐明了传统合同语言,又称流程,它限制了承包商为政府提供最佳性能和价值平衡的能力。它还推荐了选项和合同语言作为替代方案,以保持对任务成功的关注。
航天工业正面临着挑战,其客户越来越关注其要求大幅缩短从合同授予到发射的时间,以满足国家需求。这种新方法的一个关键要素是需要有一种新的思维方式来使用商用电子零件制造商提供的尖端技术,这些技术通常用于非空间或地面应用。这个时刻标志着一个有意识的决定,即减少对高可靠性军用零件传统上的独家依赖,并实施使用商用现货 (COTS) 组件和单元,以更好地适应这些当前项目的技术和进度限制。这份航空航天技术报告 (ATR) 阐明了传统合同语言,又称流程细分,它限制了承包商为政府提供最佳性能和价值平衡的能力。它还推荐了选项和合同语言作为替代方案,以保持对任务成功的关注。
能够将可观的电子设备与感应,致动和药物输送能力相结合,并具有几个已批准FDA且正在临床使用的示例。[5 - 8]例如,药丸形的药丸可通过内窥镜手术挑战或不可行的胃肠道区域。[8]然而,可耐用装置的大小在基本上受到限制,以吞咽(例如,Pillcam SB 3的直径为11.4毫米,长度为26.2 mm)[9] [9],减轻了意外情况的风险(对于常规胶囊的障碍物而言1.4%)[10]或INSTAIL ENDORISITIONS [10] [10] [10]尺寸的限制限制了可以集成到可观系统中的可能的功能,尤其是因为微电子等主动组件(例如微电子)是刚性的,而平面零件则必须集成到系统中。例如,大多数可摄取的电子设备没有能力将其积极运输到目标区域。[8]
津巴布韦的食品系统面临着关键的挑战,大约有60%的人口遭受粮食不安全感(FAO,2021年)。气候变化加剧了复发性的干旱,不稳定的降雨和农业生产力下降,导致了广泛的农作物失败。效率低下的食品价值连锁店,导致巨大的损失,在接触消费者之前浪费了30%的水果和蔬菜(世界银行,2022年)。此外,不可持续的农业实践,包括单批次和过度化肥,具有降解的土壤,农作物产量的降低以及对环境健康的负面影响(Chiduza,2021年)。缺水,尤其是在农村地区,会限制农业生产力,随着降水模式的变化和频繁的干旱加剧了这些挑战(UNDP,2020年)。尽管存在这些障碍,津巴布韦可以通过采用循环食品系统(CFS)原理来改变其食品系统。
重味夸克与粲夸克和美夸克一样,是研究高能重离子碰撞中产生的无色介质——夸克胶子等离子体 (QGP) 的灵敏探测器。ALICE 合作组在 √ s NN = 5.02 TeV 的 Pb-Pb 碰撞中测量了奇异和非奇异 D 介子的产生。对 D 介子的椭圆 (v2) 和三角 (v3) 流的测量可以深入了解粲夸克在低横向动量 (pT) 下参与介质集体运动的情况,同时限制了介质内能量损失的路径长度依赖性。此外,利用事件形状工程 (ESE) 技术对非奇异 D 介子椭圆流研究了粲夸克与底层介质中轻夸克的耦合。最后,通过首次测量 LHC 能量下 D0 电荷相关定向流与伪快速度的关系,研究了碰撞早期产生的磁场的影响。
这项自行车计划列出了未来五年(2021 年至 2025 年)的城市优先事项。它不会锁定年度工程计划预算,该预算将由城市每年作为单独的流程进行。在自行车计划中,单个项目的定义方式往往限制了解决方案的适当开发和通过与社区的额外协商进行调查。城市从经验中了解到,这种方法限制了当地自行车计划的有效性,灵活性至关重要。因此,这项自行车计划提供了指南,以帮助城市实施解决方案,以解决自行车基础设施的不足并吸引更多人在我们的城市内安全骑行。这种方法已得到交通部 (DoT) 1 的同意和支持,该部门鼓励自行车计划以广泛的范围准备,并提出一系列解决方案供理事会审议。
摘要:使用氢作为能源在全球越来越受欢迎。与其他传统能源相比,氢可以有效地生产和利用。然而,氢存储技术难度大,制约了氢能在全球范围内的大规模应用。氢可以以液相形式储存,以化学方式保存和保留在共价或离子化合物中,在气瓶中,在具有大比表面积的材料上,以及在水中活性金属的氧化物中。然而,上述每种储氢方法都有其缺陷和技术难点。含水层、枯竭的天然气和石油储备以及盐穴都是将氢物理地储存在地下的方法和方法的例子。这些地方通常是大规模储氢的地方。如果能够解决这个问题,并克服氢存储的挑战,那么对于整个人类来说将是一个巨大的进步,因为氢是一种非常有前途的未来能源。
摘要 — 本文介绍了一种完全集成的亚阈值 LC 压控振荡器 (VCO)。还提出了一种设计方法来寻找降低功耗的最佳参数。该方法已应用于设计不同频带的振荡器。此外,自适应体偏置技术已用于改善启动约束并允许对 PVT(工艺、电压和温度)变化具有很高的免疫力。利用所提出的方法,在 0.13μm CMOS 中实现了在 5 GHz ISM(工业、科学和医疗)频段工作的 VCO。它在 0.39V 电源电压下仅消耗 468 μW。这使得满足自主连接对象和物联网应用所需的规格成为可能。测得的振荡频率可以从 5.14 GHz 调整到 5.44 GHz。获得的相位噪声在布局后仿真 (PLS) 中约等于 – 112 dBc/Hz,在测量中约等于 -104.5 dBc/Hz。
原子量子圈(“旋转”)与捕获的离子库仑晶体中的集体运动之间的抽象激光控制的纠缠需要从激光器进行条件动量转移。由于自旋依赖性力是从自旋光相互作用中的空间梯度得出的,因此该力通常是纵向的,与平均激光K -vector(或两个梁的K-矢量差异)平行且成比例,这构成了可访问的自旋 - 运动偶联的方向和相对幅度。在这里,我们显示了如何由于其横向发射中的梯度而垂直于单个激光束传递动量。通过控制离子的位置的横向梯度通过光束塑造,可以调节边带和载体的相对强度,以优化所需的相互作用并抑制不需要的,抗谐振的效果,从而降低了栅极的限制。我们还讨论了这种效果如何在最近的实验中扮演着未引人注目的角色。
