在第五卷中,我继续进行“替代历史”的旅程,在那里我进一步探讨了世界的结构,人类的结构以及上帝的结构方式。在上一卷中,我开始理解三个世界,三个神:天空,地球和黑社会。在第五卷中,我发现了第四个世界,第四个神,第四维 - 这是死亡之神,从几何上看,它是十二面体。这是四个主要要素之一 - 它是以太。每个世界,例如天空的世界,地球世界和黑社会世界,也都有不同的分离。同样,死亡世界,第四世界,也有不同的层次和级别。在死亡世界中,还有许多精神和许多神灵。死亡精神的象征是沙漏。但最有趣的是,第四个世界 - 死亡 - 它的变化,层次和级别之一是灵性。也就是说,第四世界是灵性。正是一个孤独的人,他撤退到自己,经常从事创造力,感觉某种能量或冥想 - 这就是第四个世界 - 这是灵性。,当您第一次进入这个超凡脱俗的领域时 - 它正是其他世界,即来世 - 只有当您连接到它时,您才能从外面看到所有世界,从外面看到所有人,甚至看到所有人,甚至看到您自己,您如何从外部生活。您觉得自己好像是幽灵,天使或精神。这是知识库。这是灵性。,事实证明,这对我来说是一个启示,我写的所有书籍以及我所发现的所有发现都归功于我进入了第四维度的事实。只有在这个维度上,只有在这个世界上,一个人才能做超凡脱俗的事情,因为它是其他世界。只有在这个世界上,一个人才能在这个世界上听到声音,感受能量或成功的冥想 - 只有在这个世界上才有可能。无需担心“死亡”一词。死亡只是属于这个世界,第四世界的方面之一。这本书使一个人更深入地了解一切的结构:我们有早晨,白天,晚上和晚上。,夜晚是第四世界,那是死亡。我们也有春季,夏季,秋季和冬季。和冬天是死亡,它是在秋天之后的,在黑社会之后。即使我们看不同的神话故事并参与了比较神话,
•该部门将于2025年5月14日为潜在的本科生主办大师班。更多信息,包括如何预订,将在大学的主题大师班页面上提供。•我们的7月开放日将于今年7月10日和11日举行。今年晚些时候还将有研究生开放的一天。有关这些事件的更多信息将在该部门的网站上获得。•CEENRG研讨会系列活动在整个2024年的Michaelmas进行,并向公众开放。
本文介绍的混频器可以在国际电信联盟分配给 5G 的第一个毫米波频段(24.25 至 27.5 GHz)中产生射频信号。图 3 显示了转换增益 CG 与 LO 频率的关系,范围从 26.25 到 29.5 GHz。CG 为正值,高于 2 dB。此外,为了验证 IF、LO 和 USB 频率下的谐波抑制,图 4 显示了其输出功率谱。在 LO 频率带宽内,混频器具有良好的抑制水平。对于 28.25 GHz 的 LO 频率,USB 信号的抑制最大,约为 25 dB。并且在 LO 带宽内,IF 信号的抑制超过 30 dB。在 27.4 GHz-LO 频率下,LO 抑制在混频器输出端达到最大值 15 dB,对于其他频率,LO 抑制降低,最坏情况下高于 4 dB。
编辑器:J。Hisano通过引人入胜的𝑈(1)𝐵-𝐿标准模型的扩展,可以很好地激发携带𝐵-𝐿电荷之间的颗粒之间的新第五力。量规玻色介质Féeton也是暗物质候选人。在这封信中,我们提出了一种新型的实验设计,以检测使用超导约瑟夫森连接的第五力引起的量子相差异。我们发现,当仪表玻色子质量范围内时,实验对量规耦合具有最佳的敏感性。01 eV至10 eV,这是Féeton暗物质的一个有趣的质量区域。这为毫米以下小规模的新物理学测量开辟了新的途径。
机电工程中的人工智能:ESPRIT 模型 Mohamed Hedi Riahi、Nadia Ajailia ESPRIT 工程学院 摘要 近十年来,人工智能 (AI) 蓬勃发展,现已涵盖自动化、电力和维护等机电领域,为此我们引入了 ESPRIT 方法。该方法强调工程师需要丰富技能组合,以适应不断变化的环境。这种教育模式将 AI 模块整合到机电工程课程中,符合 CDIO 标准,以培养广泛的 AI 能力。该课程经过精心设计,从基础知识进阶到高级应用和评估,采用主动学习策略提高学生的技术、解决问题和专业技能,最终鼓励全面掌握工程领域的 AI。本文介绍了 ESPRIT 方法,这是一种专为让机电工程师具备必要的 AI 能力而量身定制的教学范式。ESPRIT 机电工程课程中专用 AI 模块的整合符合 CDIO 标准,标志着工程教育取得了重大进步。我们的教学贡献有三方面,涵盖了三年内 AI 模块的设计、执行和评估。该课程采用主动学习策略(标准 8)让学生沉浸在 AI 问题解决中,营造出一种实践参与的环境。课程以结构化的方式展开(标准 3),从第三年的 AI 发现阶段开始,学生将熟悉 Python、AI 库和基础 AI 概念,包括基本分类和回归算法。第二阶段是第四年,重点是应用和强化所获得的知识,重点是 AI 项目的生命周期。学生通过开展一个遵循 AI 项目惯例的小型项目来结束这一阶段。第五年的最后阶段强调实际应用和掌握,最终在 NVIDIA DLI 研讨会上结束,学生有机会获得预测性维护 AI 证书。最后,本文对这种教学方法进行了批判性分析,强调了其实用应用和与学生能力相符的节奏良好的学习轨迹。尽管如此,它强调了在 AI 的理论和实践方面实现对称平衡的必要性,以充分利用其在机电工程中的潜力。关键词
•Lisc QLA - “居民与当地组织之间的合作努力共同共同努力,共同创建目标和举措,以改善社区成员的生活质量”•神话般的第五名 - “重新定位和修改休斯敦的较弱社区,这是该市的第五个病房的中心及其传统的“ Mainter of the Main of Avil of Corrion”的层次,•corriv corriv corriv corriv liv liv corriv liv liv liv liv liv liv liv liv'• •健康社区 - “创建一种基于合作伙伴关系的社区健康和社区设计的合作和全面的方法”•“创建一种合作,全面的方法,并跨学科,政策和规模跨越真正的解决方案”•文化艺术” - “为建立5号病房的文化艺术区,<
摘要:本文将“人工智能研究范式”(AI for Research,AI4R)称为第五种科研范式,并总结了其特征,包括:(1)人工智能充分融入科技研究;(2)机器智能成为科研不可分割的一部分;(3)有效处理高计算复杂度的组合爆炸问题;(4)概率统计模型在科研中发挥更大作用;(5)实现现有四种研究范式的融合,跨学科合作成为主流研究方式;(6)科研更加依赖以大模型为特征的大研究平台。本文指出,AI4R是一场科学革命,它带来的机遇与挑战将影响中国科技发展的未来,呼吁各领域科学家实现智能化转型。DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20231007002-en
摘要Darunavir(DRV)在高药物浓度的有效HIV-1蛋白酶抑制剂(PI)中是在体内实现的。对DRV的从头抗性途径知之甚少。我们选择了对10个PI及其结构前体DRV的高药物浓度的抗性。突变通过两种途径积累(由蛋白酶突变I50V或I84V锚定)。抑制剂P1'-等效位置的小变化导致优先使用一种途径而不是另一种途径。抑制剂P2'-等效位置的变化确定了在抗性病毒中保留的效力的差异,并影响了所选突变。病毒变异显示了插科打裂解部位的补偿性突变的不同选择。这些结果揭示了第五代PI可以达到的高水平选择压力,以及抑制剂的特征如何影响电阻途径和面对电阻时的剩余效力。
摘要darunavir(DRV)在高药物浓度的有效HIV-1蛋白酶抑制剂(PI)中是在体内实现的。对DRV的从头抗性途径知之甚少。我们选择了对10个PI及其结构前体DRV的高药物浓度的抗性。突变通过两种途径积累(由蛋白酶突变I50V或I84V锚定)。抑制剂P1'-等效位置的小变化导致优先使用一种途径而不是另一种途径。抑制剂P2'-等效位置的变化确定了在抗性病毒中保留的效力的差异,并影响了所选突变。病毒变异显示了插科打裂解部位的补偿性突变的不同选择。这些结果揭示了第五代PI可以达到的高水平选择压力,以及抑制剂的特征如何影响电阻途径和面对电阻时的剩余效力。