对日常生活中的AI应用程序的增加增加导致对先进的机器学习系统的需求显着增加,例如人工神经网络,这些神经网络现在在许多任务中都超过了人类。基于变压器体系结构的生成AI解决方案的快速增长(Vaswani等,2017)进一步加速了对更强大的计算硬件的需求。此外,人类机器人技术的研究重点是开发复制神经过程的系统。但是,传统的硬件解决方案是不可持续的,因为它们需要频繁的培训周期,监督学习和大型OfflINE数据集,从而限制了可持续性AI的采用。最近,出现了使用常规模型的工业应用,但是受到大脑功能,有希望的,可持续的替代方案的启发的神经形态方法(Bhanja等人,2023年)。神经形态是一个伞术语,它涵盖了许多跨学科领域,包括神经科学,材料科学和电子体系结构,扩展到数学和软件模型。计算神经科学的进步以及神经元和突触模型的发展驱动了神经启发的微电子学的出现。首先,提出的电路主要基于以下观察结果:在亚阈值方面运行的晶体管与生物神经元膜的生物物理学具有显着相似之处(Indiveri等,2011)。这为开发基于硅神经元的新体系结构铺平了道路。值得注意的例子是功能化CMOS过程的成熟度允许稳定实施脑机界面和神经启发的低功率计算系统,从而达到了更高的复杂性(Indiveri等,2011)。然而,最近,科学界认识到模仿神经元行为的新材料和新兴设备的出色性能,进一步加速了这一方向的研究。
通过其差异化创新,Flash在电气和电子设备中一直处于最前沿,专门从事点火电气和电子设备的冰层。是EV动力总成领域的早期参与者之一,Flash是电机,电机控制器,车辆控制单元等的市场领导者。Flash已为电动动力总成开发了创新的解决方案,并将很快针对乘用车和商用车推出。在电动汽车一侧,MCL开发了电池充电器,DC-DC转换器,电力电子产品,电池远程信息处理等产品。此举与Minda Corporation的长期业务战略相吻合,旨在扩大我们在汽车组件行业的业务,成为完整的系统解决方案提供商,并在印度的快速增长的汽车领域中占有更大的份额。
抽象的在线食品传递(OFD)随着数字平台的快速扩散而发展。,但是这些创新以牺牲骑手的粮食命令为代价。骑手的风险增加,因为OFD生态系统中不负责任的行为。我们试图确定通过OFD创新(移动应用程序)的OFD生态系统中不负责任的来源。我们认为,这些来源分布在参与者之间,并跨越创新阶段。我们在每个采用阶段构建了一个网格,以确定这些来源,并在骑手的风险飙升时使用法国在法国收集的数据应用。我们的第一个结果使我们能够通过分析一个OFD生态系统中的不负责任来源来填补文献中的重要空白。我们的第二个结果在法语
欧盟宏观经济失衡程序、经济改革和政策进展 1 Jean-Charles Bricongne 2,3,4 , Nuria Mata Garcia 5 和 Alessandro Turrini 6 摘要 每年,欧盟委员会都会在宏观经济失衡程序 (MIP) 中审查成员国的经济状况,决定是否启动深入审查 (IDR),并将各国分为几类,从“无失衡”到“过度失衡”。然后,欧盟委员会发布一些“具体国家建议”(CSR),详细说明为应对挑战和失衡而采取的经济措施。这一程序在世界上几乎没有类似的程序,在这种情况下,可以提出一个问题,即 MIP 程序产生的压力能在多大程度上促使成员国实施改革。研究发现,无论使用何种回归和何种控制措施,MIP 分类带来的压力都与更多的进展相关。此外,如果控制变量的系数并不总是取决于回归,那么它们的符号也是预期的:困难或政治/社会敏感的建议与进展较少有关,尤其是在结构改革和公共财政领域。至于政治因素,当任期即将结束时,进展相对不那么重要,而对于新当选的政府则不然。关键词:结构改革;宏观经济失衡程序;宏观经济监督;政策进展;国际经济协调。JEL 代码:E61,F42。1 本文表达的观点是作者的观点,而不是他们所属机构的观点。 2 欧盟委员会,办公室:CHAR 13-146 / B-1049 布鲁塞尔(比利时),Rue de la Loi/Wetstraat 170。电子邮件:jean-charles.bricongne@banque-france.fr 3 国际经济与合作局副主任,法国银行,rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, France 4 图尔大学实验室奥尔良经济学系 (LEO) 和 LIEPP(巴黎政治学院跨学科评估实验室)。 5 欧盟委员会 / B-1049 布鲁塞尔(比利时),Rue de la Loi/Wetstraat 170。 6 欧盟委员会,宏观经济失衡和调整股负责人,办公室:CHAR 13-173 / B-1049 布鲁塞尔(比利时),Rue de la Loi/Wetstraat 170。 电子邮件:Alessandro.TURRINI@ec.europa.eu
本文介绍了一种集成系统,通过战略性地管理 k-out-of-n :G,COLD 系统中电池的修复和补充,确保系留高空平台系统 (HAPS) 不间断电源供应。我们假设电池是相同的,它们的寿命彼此独立且呈指数分布。电池因故障而独立劣化并等待修复。当工作电池数量减少到 L ð L < n Þ 时,修复设施启动,当运行电池数量下降到 N ð N < L Þ 时,下达 n −k + 1 块电池的补货订单。我们推导出系统状态概率的显式解并分析关键性能指标。此外,我们采用粒子群优化 (PSO) 算法来确定所提优化问题的最佳成本,并使用 Morris 方法进行灵敏度分析。结果为 HAPS 的有效电池管理策略提供了见解,确保可靠的电源供应同时最大限度地降低成本。 [DOI: 10.1115/1.4067545]
14679515,2023,1,由 Cochrane France,Wiley Online Library 于 [09/01/2024] 从 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12874 下载。有关使用规则,请参阅 Wiley Online Library 的条款和条件 (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions);OA 文章受适用的知识共享许可约束
思科宣布了适用于 Catalyst 8K 系列边缘平台的思科精选促销套装的停售日期。受影响产品的最后订购日期为 2025 年 5 月 5 日。表 1 描述了受影响产品的停产里程碑、定义和日期。表 2 列出了受此公告影响的产品部件号。对于拥有有效和付费服务和支持合同的客户,将根据客户服务合同的条款和条件提供支持。
技术进步在未来的运输中起着重要作用。目前,物流使用了诸如化石燃料基陆地车,混合陆地车辆和非化石燃料基陆地车辆之类的资产。但是,使用地面和空中物流资产面临货物盗窃和劫持的挑战。货物盗窃和劫持的发生降低了组织供应链的弹性。减少货物盗窃和组织损失的成功很重要。提出的研究提议将基于平流层的平台用于货物运输,以减少货物盗窃和劫持。基于平流层的平台的使用是有益的,因为它的宿主地理位置,平流层对流氓元素明显无法接近。此外,由于空气电阻降低,平流层利用率导致货物运输时间减少。拟议的研究介绍了货物智能网络体系结构,该研究表明,将平流层平台用于货物运输解决方案如何应对这一挑战。绩效评估结果表明,使用所提出的机制而不是现有机制可以增加完成的旅行数量并减少碳排放。平均每次旅行数量增加了50.4%。碳排放平均减少了89.6%。
摘要疫苗门户网站已成为疫苗接种和分配的现代医疗工具。领先的三个是U获胜,E-VIN和联合冠军,所有这些都是印度在印度的重要工具,用于有效的疫苗管理,获得和改善公共卫生结果。PubMed和Google Scholar搜索引擎用于综合评论和研究,有关疫苗接种门户,其功能,实施和公共卫生影响。简单管理以外的疫苗接种门户也可以作为教育渠道,从而赋予有关疫苗安全和有效性的宝贵知识。通过同一门户网站的公众参与将使卫生当局能够建立更多受过教育的人群,这些人群容易受到误解。需要对这些类型的门户进行审查和更新,以解决公共卫生中持续的问题。疫苗接种门户代表公共卫生基础设施中的地标。改善接种疫苗的机会,反对错误信息,教育公众并适应健康景观的变化,将它们定位为全球努力达到高疫苗接种率和保护社区健康的重要工具。关键字:U-Win,E-VIN,联合获胜,通用免疫计划,Ayushman Bharat Health帐户,冷链