我们于 2022 年在名古屋设立了分公司,旨在在日本市场销售铝蜂窝芯、蜂窝产品、汽车碰撞测试护栏和航空复合材料耗材。我们以名古屋为基地,利用 Argosy 集团在全球化和本地化方面的优势,为制造公司提供新的附加值。
前期调查 自1997年青岛CCSD钻井选址研讨会以来,在江苏省东海县茅北CCSD目标区开展了野外地质和地球物理调查,目的是建立钻井区三维地质和地球物理模型,准确确定CCSD先导孔和主孔的钻孔位置。开展的工作包括1:5000和1:10000比例尺地质填图、反射地震勘探、重磁法勘探等。此外,还利用电缆取芯技术钻探了1028m深的连续取芯钻孔(PP2)。在该孔中,测量了不同深度的温度和来自孔的岩心的热导率,计算了1000m深度的地层热梯度并外推到5000m深度。在该孔内还进行了地球物理测井和VSP。根据综合研究和调查的结果,确定了CCSD导向孔和主孔的精确坐标。进一步的地质和地球物理研究,包括对岩心的研究
摘要。地球气候的当前状态是持续持续发展的结果:这是一部持续了45亿年的地球历史电影中的快照,并且仍在运行。气候波动通过地质发现(海洋沉积物核心:数百万年;冰核:800,000年),树环(10,000年),历史记录(1000年)和现代工具(例如温度计和气压计,250年)。这些数据揭示了明显的变化是地球气候的特征,该特征随时间尺度范围从数月到数百万年。近几十年来,气候科学家分析了许多数据集并开发了动态模型,这些模型已成功地针对现代观察结果进行了测试,并用于投射我们气候的未来。数据分析和气候建模表明,人类活动对当前气候变化的明显影响显而易见。关键字:气候变化,全球变暖,冰融化,海平面上升,气候预测
摘要。凭证妥协很难检测到,很难缓解。为了解决这个问题,我们提出了Larch,这是一个具有强大安全性和隐私属性的负责任身份验证框架。Larch保护用户隐私,同时确保Larch Log Server正确记录所有身份验证。具体来说,损害用户设备的攻击者不能在日志中创建证据,并且日志无法了解用户对用户进行认证的哪个Web服务(依赖方)。为了启用快速采用,Larch与支持FIDO2,TOTP和基于密码的登录的依赖方向后兼容。此外,Larch不会降低用户已经期望的安全性和隐私性:日志服务器无法代表用户进行身份验证,而Larch不允许依靠当事方跨帐户链接用户。我们为FIDO2,TOTP和基于密码的登录实现落叶松。给出了一个带有四个核心的客户端和一个带有八个内核的日志服务器,用落叶松的身份验证为150ms的FIDO2,用于TOTP的91ms,密码为74ms(不包括预处理的预处理,这需要1.23 s for totp)。
Exone是Binder Jet 3D打印技术的先驱和全球领导者。自1995年以来,我们一直在发挥强大的3D打印机的使命,这些打印机可以解决最棘手的问题并实现改变世界的创新。我们的3D打印系统迅速将粉末 - 包括金属,陶瓷,复合材料和沙子 - 变成精密零件,金属播种模具和核心以及创新的工具解决方案。
6 GRLIB 2021.2 中的 NOEL-V 配置 25 6.1 选择 RV32 或 RV64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
封面:国际大洋发现计划 (IODP) 船只(从左到右):地球号,一艘在西太平洋进行取芯的立管平台;JOIDES Resolution,在整个海洋中回收岩心;以及一艘任务专用平台 (MSP) 钻井船。虚线 — 代表深度。左图:地球号在 2012 年远征 377 号、地点 C0020 回收的产甲烷微生物群落,位于日本下北半岛 80 公里(50 英里)外的中新世煤层,海底 2 公里(1.25 英里)以下。中间:JOIDES Resolution 回收的古新世 - 始新世极热岩心。左侧岩芯取自太平洋沙茨基海隆 1209 号地点,取自 2387 米深的水下 (mbsl)。右侧岩芯取自南大西洋鲸湾海脊 1262 号地点,取自 4755 mbsl。颜色变化表明碳酸盐溶解。右图:MSP Expedition 364,M0077 号地点,从 Chicxulub 撞击坑边缘取芯。图中显示的是包含碎屑和熔岩的熔覆岩。照片来源:左图:JAMSTEC/IODP;中图和右图:IODP。参见相关文章,第 4-11 页。
量子计算代表了计算领域的一种范式转变,它有可能解决传统计算机无法解决的复杂问题。尽管目前的量子处理器已经包含几百个量子比特,但它们的可扩展性仍然是一个重大挑战。模块化量子计算架构已成为一种有前途的量子计算系统扩展方法。本文深入探讨了分布式多核量子计算的关键方面,重点研究了量子电路映射,这是一项基本任务,可成功跨核心执行量子算法,同时最大限度地减少核心间通信。我们推导出随机量子电路所需的非局部通信数量的理论界限,并介绍了匈牙利量子比特分配 (HQA) 算法,这是一种多核映射算法,旨在优化对核心的量子比特分配,以减少核心间通信。我们对 HQA 与模块化架构的最新电路映射算法进行了详尽的评估,结果表明,与性能最佳的算法相比,HQA 在执行时间和非局部通信方面分别提高了 4.9 倍和 1.6 倍。 HQA 是一种非常有前景的可扩展方法,用于将量子电路映射到多核架构中,使其成为大规模利用量子计算潜力的宝贵工具。
dsboard-ornx-lan是一个工业运营商板,专为需要高处理能力和可靠性的恶劣环境和应用。它基于NVIDIA ORIN NX System-On-Module(SOM),该系统具有多个NVIDIA AMPERE GPU核心和ARM64 CPU核。载体板的紧凑设计使其成为广泛的工业应用程序(例如自主系统,机器人技术和智能视频分析)的多功能和灵活解决方案。
dsboard-ornx是一个工业运营商板,专为需要高处理能力和可靠性的恶劣环境和应用而设计。它基于NVIDIA ORIN NX System-On-Module(SOM),该系统具有多个NVIDIA AMPERE GPU核心和ARM64 CPU核。载体板的紧凑设计使其成为广泛的工业应用程序(例如自主系统,机器人技术和智能视频分析)的多功能和灵活解决方案。