摘要。在 SiC/Si/SiC 夹层结构中,使用 1550°C 熔化的 Si 研究了 4°off 4H-SiC 表面的重建。尽管系统地获得了与液态 Si 接触的整个区域的宏观阶梯形貌,但使用原始 4H-SiC 晶片时发现台阶呈波浪形。在处理过的表面上进行表面重建时,台阶的规则性和直线性得到显著改善:在重新抛光的表面上,在某些情况下发现台阶是规则和笔直的,而在原生外延层上则始终观察到这种情况。经过 2 小时的重建过程后,获得了最佳的台阶规则性,平均宽度为 ̴ 3-5 µm。将处理面积从 1.44 cm 2 增加到 4 cm 2 不会影响结果,这表明该工艺具有良好的可扩展性。
这些研究的结果部分基于根据1953年《税收管理法》,《 1999年税收制度法》(澳大利亚商业编号),《 2015年USTRALAIL BORDER FORCE ACT》,《 1999年社会保障法》,1999年的《澳大利亚商业号法》,《 1999年新税收制度(家庭援助)(1999年),《 1999年付费租赁休假法》,2010年和/或学生援助1973年。此类数据只能用于管理1905年的《人口普查和统计法》或《 1975年《澳大利亚统计法》第6节中规定的ABS功能的执行。未根据1905年的《人口普查和统计法》收集的个人信息,以用于行政或监管目的。对数据限制或弱点的任何讨论都是在用于统计目的的情况下,与数据支持澳大利亚税收办公室,澳大利亚商业登记册,社会服务部和/或家庭事务部的核心运营要求无关。
本欧洲标准于 2022 年 11 月 14 日获得 CEN 批准。CEN 成员必须遵守 CEN/CENELEC 内部规定,该规定规定了授予本欧洲标准国家标准地位的条件,不得有任何修改。有关此类国家标准的最新清单和参考文献可向 CEN-CENELEC 管理中心或任何 CEN 成员申请获得。本欧洲标准有三个官方版本(英语、法语、德语)。由 CEN 成员负责翻译成其本国语言并通知 CEN-CENELEC 管理中心的任何其他语言版本与官方版本具有同等地位。 CEN 成员包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、北马其顿共和国、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英国的国家标准机构。
摘要:网络提供了一个强大的框架来分析空间OMICS实验。但是,我们缺少集成几种方法来轻松重建网络以与专用库进行进一步分析的工具。在附加过程中,选择适当的方法和参数可能具有挑战性。我们提出了python库Tysserand,以从空间解决的OMICS实验中重建空间网络。它是一种通用工具,生物信息学界可以添加新方法来重建网络,选择适当的参数,清洁结果网络和管道数据到其他库。可用性和实现:带有Jupyter笔记本的Tysserand软件和教程,可在https://github.com/verapancaldilab/tysserand上获得。联系人:Alexis.coullomb@inserm.fr或vera.pancaldi@inserm.fr补充信息:补充数据可在Bioinformatics Online上获得。
两个Agri-PV项目将使用高架跟踪器系统:太阳能模块在具有可移动轴的三米高跟踪器结构上升高。这将增加光伏系统的能量产量。农作物将在完全集成的能源 - agri系统中的面板下方收获,从而增加农业生产,同时优化土地利用。面板可防止冰雹,霜冻,干旱和大雨。为了帮助提高技术,RWE将监视两个先进的农业PV系统的性能以及气象和农业产量数据。欧洲和澳大利亚首席执行官RWE RENEWABLES的KatjaWünschel:“建筑的开始标志着我们世界优先的Agri-PV项目在商业范围内实现,并将更多Sunny Italy也是该技术的理想市场。先进的农业PV帮助我们以负责任,高效地利用土地的稀缺资源,从同一土地产生两种不同的产量 - 农业和可再生能源。赢得最佳胜利。” RWE Renewables Italia - 在意大利市场上的强大影响力RWE是意大利可再生能源市场的关键参与者该公司采用了一种集成的项目方法,该方法结合了风电场和太阳能电厂的开发,建筑和运营以及营销。该公司借鉴了其丰富的经验,以推动其在意大利的业务。截至今天,RWE运营16个在陆上风电场,该国的装置容量为527兆瓦。凭借其陆上舰队,RWE每年提供约450,000个意大利家庭的绿色电力。公司当前正在构建53 MW
摘要 - 本文介绍了通信材料的设计及其在传感建筑行业传感混凝土中的应用。在构建和结构健康监测的背景下介绍了交流材料及其问题的概念之后,本文描述了迄今为止在物理开发中所做的主要贡献,这些贡献预计将超过三十年。为了获得它,使用具有传感和通信节点的两级无线传感器网络提出了特定的网络物理结构。为了最大程度地提高交流混凝土的寿命,通过两个建议来改善节能问题:使用无线功率传递的原始能源收集系统,用于嵌入式感应节点和分析估计模型,以预测通信节点网络的能量消耗。
本文旨在重新探讨法国社会和团结经济 (SSE) 地方政策的制定。首先,需要说明的是,民选代表、技术人员、社会企业家、地方网络负责人和地方支持与融资结构管理者组成的联盟如何参与巩固“社会和团结经济”,这是法国独有的术语。2000 年代,在缺乏国家政策的情况下,地方政府层面尝试了一项专门针对 SSE 的公共行动。随后,在不参考自 2014 年 7 月以来已成为 SSE 法的规范框架的情况下,制定了新的专题和具体支持手段。然后,SSE 政策的实施处于通过实施具体手段获得认可的政策与针对该地区的主要挑战(住房、就业、流动性、社会凝聚力、文化、可持续发展等)采取横向行动的意愿之间的紧张关系中。最后,地方社会保障政策的民选代表和参与者已经主张并试验了公共行动的共同构建过程,我们打算强调这些行动的背景、条件和成就。
根据RMC标题18(市议会行动)的最终平台批准的要求是完成,最终检查和接受公共基础设施。该市了解可能存在特殊的条件,某些物品被延迟或交货时间长,超出了承包商的控制。在逐案基础上,纽约市将考虑履行这些不完整项目价值的120%的绩效保证金。作为履约保证金请求的一部分,必须为批准的计划集中显示的任何项目提供叙述说明,这些项目由于较长的交货时间,不良天气条件或其他不可预见的情况而无法完成。任何影响公众生活,健康和安全性的不完整项目都没有资格被绑定。绩效保证金将在批准计划集中显示的以下最低工作量完成,检查和接受之前,才不会考虑绩效保证金:
老芒麦是一种优良的饲草和生态修复草,在草原生态建设和畜牧业可持续发展中发挥着重要作用。中国老芒麦野生种质资源丰富,相似和对比的气候条件塑造了不同的种群,丰富了老芒麦的遗传多样性。为了更全面、低成本地聚合老芒麦种质资源,更精准地利用其遗传变异,本研究对老芒麦核心种质资源收集及利用单核苷酸多态性(SNP)标记进行指纹分析进行了初步探索。通过多种评价指标结合加权处理,从90份野生老芒麦样品中成功鉴定出36份材料作为核心种质。 36个核心种质样品的遗传多样性评估、等位基因评估和主成分分析均表明这36个样品准确、全面地代表了90份老麦种质的遗传多样性。另外,从90份老麦样品全基因组测序产生的高质量SNP位点中,鉴定出290个SNP位点作为候选标记,其中52个SNP位点被筛选为老麦DNA指纹分析的核心标记。并利用竞争性等位基因特异PCR(KASP)技术,基于这些核心标记对60份野生老麦种质进行了居群起源鉴定。本研究筛选出的核心SNP标记能够准确区分来自青藏高原和其他地区的老麦种质资源,为老麦种质资源的继续收集和鉴定提供参考,也为老麦种质资源的保存和利用提供科学依据。
摘要提出了一种新的稀疏 - 视图计算机断层扫描重建方法,该方法利用了变压器网络的恢复能力,特别是基于Swin Transformer的图像重建网络SWINIR。我们的方法包括三个关键块:通过线性插值来提高采样,使用两者中深度学习的初始重建以及残留的细化。测试了两个架构:一个长期的架构,该结构在残留细化块的两个域中使用神经网络,而在正式结构域中仅使用网络的网络进行了简短。用swinir和u-net测试了每种方法,从而产生了四种变体,所有这些方法在PSNR和SSIM方面都优于FBP和SIRT(例如FBP和SIRT)。使用Swinir的短体系结构取得了最佳结果,其训练和计算时间小于基于Swinir的长架构,但比两个基于U-NET的变体都大。