在第二步中,我们构建了反事实后处理(即标准发布后)创新路径的预测。本文将某一技术类别的创新路径定义为该技术类别在一段时间内申请的专利数量。我们将注意力限制在那些在给定时期内建立了标准的技术类别,尽管从第一步开始预测没有建立标准的概率很高。这种选择的直觉如下。考虑一个技术组,公司预计不会发布标准的可能性很高。那么他们在标准事件发生之前的创新活动将与公司在反事实无标准情景中所做的创新活动相对应。在该技术类别中建立标准事件可以看作是对市场的冲击。因此,对于那些技术类别,我们可以使用前处理(即标准之前)信息来预测反事实无处理情况下的未来后处理创新路径。特别是,预处理信息不包含预期效果。
对可可幼苗在苗圃阶段施肥的意义理解不足是可可作物产量和盈利能力的一个重大问题,因为它会对可可产量产生负面影响。因此,制定适当的施肥计划至关重要,另一方面要补充提取的养分并保持土壤健康。本研究旨在评估不同剂量的 N、P、K、Ca 和 Mg 肥料对苗圃条件下可可 (Theobroma cacao L.) 幼苗 (FEAR-5) 生长发育的影响。采用完全随机设计,有五种处理和三次重复。根据可可幼苗(2 至 6 个月大)的施肥建议确定处理方法(即 N 2.4g、P 0.6g、K 2.4g、Ca 2.3g 和 Mg 1.1g),据此我们根据土壤分析得出了五种处理方法:处理方法:T1= 建议施肥,T2= 根据土壤分析
Somogyi效应也称为“反弹高血糖”,描述了夜间低血糖的概念,导致由于肾上腺素和其他反调节激素的释放而导致较高的空腹葡萄糖水平,这是由于低血糖症而响应的。提出的解决方案是减少晚上的胰岛素剂量 - 当面对高葡萄糖测量时,这种作用显然是违反直觉的。对反弹性高血糖的信念仍然使糖尿病专业人员的思想和其他为糖尿病患者提供胰岛素调整的人的思想,因此在糖尿病本身中。这个概念在30多年前受到了强烈的挑战,其存在继续受到质疑。本综述解释了该概念背后的病理生理学,并回顾了确定该想法是否具有临床意义的研究。
受试者和操作环境 18 名男性直升机飞行员参与了本研究,平均年龄为 38 岁(范围为 25-55 岁)。本研究中的飞行员均持有有效的 1 级机组人员体检证明,没有并发疾病,均为非吸烟者,并完全遵守公司的药物和酒精政策。受试者均为经验丰富的飞行员,平均飞行时间为 8000 小时(范围为 5000-14,000 小时)。飞行员正在从偏远的陆地基地执行海上石油钻井平台支援作业,白天平均气温为 35°C(由机场气象站记录)。研究期间记录的最高温度为 39°C。机组人员驾驶奥古斯塔韦斯特兰 AW139 双引擎直升机,按照白天仪表飞行规则进行双飞行员操作。任务涉及往返于距离其陆地基地约 90 海里的海上石油钻井平台。机组人员根据操作要求每天进行几次飞行,每天飞行时间约为 5 小时。本研究中的平均飞行时间为 25.5 小时(范围为 20-30 小时)。操作仅限于白天进行海上石油钻井平台支持任务。飞行员按照为期 12 天的飞行值班表进行操作。第七个值班日被指定为非飞行日。因此,在 12 天的轮换期间,机组人员将飞行 6 天,第 7 天休息,再飞行 5 天,然后轮换出工作周期。该研究已获得斯威本大学人类研究伦理委员会的批准(协议编号 2012/058)。每位受试者在参与前均提供了自由且知情的书面同意。
摘要 匈牙利的民主倒退表明,冷战时期的观念,即更多的信息获取渠道将加速民主的传播,正在消亡。对于独裁者来说,社交媒体促成的虚假信息是首选武器,因为它挑战了民主制度的合法性。匈牙利 Sputnik V 疫苗的流行表明,在俄罗斯入侵乌克兰之前,俄罗斯的影响力在欧盟后院不断增长。通过利用匈牙利的社会、政治和经济不平等,俄罗斯的虚假信息促进了维克托·奥尔班在 2020 年 4 月选举前巩固权力。民主国家应该采用一种新的国家权力投射范式,将强大的国内机构视为应对社交媒体促成的虚假信息问题的方法。民主对抗虚假信息的最有效武器是制度合法性、社会经济平等和公众参与政府。 关键词:匈牙利、维克托·奥尔班、民主、虚假信息、COVID19、俄罗斯
进行了一项实验研究,以确定机械矫直和火焰矫直对造船用钢材性能的影响。该计划期间研究的钢材包括普通碳钢 (ABS-B)、两种低合金高强度钢 (A441 和 A537) 和一种调质钢 (A517,A 级)。通过 (1) 室温、1000 F、1300 F 下的机械矫直和 (2) 1100-1200 F 和 1300-1400 F 温度范围内的火焰矫直,消除了未焊接和焊接试验板中的变形。通过机械弯曲在未焊接板中提供可控的变形量;通过夹具控制约束控制提供焊接板中的变形。进行了落锤撕裂试验,以评估矫直参数对相应钢材缺口韧性行为的影响。
二.文献综述 ................................................................................................ 11 A. 威胁 ................................................................................................ 11 B. 灾害决策概念 .............................................................................. 12 1. 混沌理论 ................................................................................ 14 2. 理性选择 ................................................................................ 16 3. 有限理性 ................................................................................ 17 4. 选择的不可估量性 ................................................................ 18 5. 认知与决策错觉 ...................................................................... 19 6. 灾害决策框架 ...................................................................... 20 C. 邓宁-克鲁格理论及应用工作 ............................................................. 21 1. 邓宁-克鲁格 ................................................................................ 21 2. 威胁融合 ................................................................................ 22 3. 恐惧诉求 ................................................................................ 22 4. 社会认知 ................................................................................ 24 5. 简单与艰难选择................................................ 26 6. 提高决策能力 .............................................................. 27 7. 减少错误决策的方法 .............................................. 29 D. 总结 .............................................................................................. 31
固态连接技术如图 1 所示。该技术已广泛应用于铝合金、镁、铜、钛和钢。与传统的熔焊方法相比,FSW 工艺的优势包括机械性能更好、残余应力和变形小、缺陷发生率低 [1-2]。该焊接技术正在应用于航空航天、汽车和船舶制造业,并吸引了越来越多的研究兴趣。FSW 技术需要彻底了解该工艺,并随后评估焊缝的机械性能,以便将 FSW 工艺用于航空航天应用部件的生产。因此,需要进行详细的研究和鉴定工作 [3]。基于两块待连接板材的接合面摩擦生热,在 FSW 工艺中,一种带有适当设计的旋转探头的特殊工具沿接触金属板的厚度向下移动,通过相关的搅拌作用产生高度塑性变形区。局部热机械影响区是由工具肩部和板顶面之间的摩擦以及与工具接触的材料的塑性变形产生的 [4]。探头通常略短于工件厚度,其直径通常略大于