Intel® Core™ Ultra 5 135H (up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.6 GHz P-core Max Turbo frequency, 18 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 18 threads) Intel® Core™ Ultra 7 165H (Up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 22 threads), supports Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 155H (up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 22 threads) Intel® Core™ Ultra 5 125H (up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.5 GHz P核最大涡轮频率,18 MB L3缓存,4个P核和8个电子核,18个线程)Intel®Core™Ultra 7 165U(高达3.8 GHz E-Core最大涡轮涡轮频率,高达4.9 GHz PORE PROBO频率,最高4.9 GHz PORE涡轮涡轮频率,最大最大最大涡轮频率 (up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 14 threads) Intel® Core™ Ultra 5 135U (up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 14 threads), supports Intel®VPro®TechnologyIntel®Core™Ultra 5 125U(高达3.6 GHz E核最大涡轮频率,最高4.3 GHz P核最大涡轮频率,12 MB L3 CACHE,2个P核和8个e-ecores,14个线程,14个线程)
1 新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院,邮编 639798 2 巴黎第七大学材料与量子现象实验室,邮编 F-75025,巴黎,法国 3 新加坡科技研究局微电子研究所,邮编 117685 我们报告采用标准 CMOS 兼容后端工艺在 12 英寸玻璃基板上大规模制造功能完备的射频 (RF) 表面离子阱。采用成熟的 12 英寸铸造后端工艺(电镀铜和金饰面)直接在玻璃晶片基板上制造表面电极。我们通过用激光冷却的 88 Sr + 离子加载离子阱来测试它。该离子阱在 33 MHz 频率下 RF 幅度在 100 – 230 V 范围内时表现出稳定的操作。当真空室压力为 5 × 10 -11 mbar 时,离子寿命约为 30 分钟,这展现出在 CMOS 兼容且具有成本效益的平台上采用标准代工工艺实现量子计算系统未来的巨大潜力。
AMD Ryzen™AI Max+ Pro 395(3.0 GHz基本时钟,最高5.1 GHz最大增压时钟,64 Mb L3缓存,16个核心,32个线程,32个线程),带有AMD Radeon™8060S图形和AMD Ryzen™AI(50 npu tops) Max Boost时钟,64 Mb L3缓存,12核,24个线),带有AMD Radeon™8050s图形和AMD Ryzen™AI(50 NPU顶部)AMD Ryzen™AI Max Pro 385(3.6 GHz基本时钟(3.6 GHz基本时钟),最多可达5.0 GHz Max Boost,32 MB L3 Cache,80 sunders,AM 8 emards three torthers,AM 8 ems 16 cache cache chache,8 carke cache cache cache cache cache,8和AMD Ryzen™AI(50 NPU顶部)AMD Ryzen™AI Max Pro 380(3.6 GHz基本时钟,最高4.9 GHz最大增压时钟,16 MB L3 Cache,6芯,12个核心,12个线程,12个线程,12个线程),带有AMD RADEON™8040S图形和AMD RYZEN图形和AMD RYZEN™AI(50 nps)AM澳大利亚AI AI(50 n Puy) (3 GHz base clock, up to 5.1 GHz max boost clock, 64 MB L3 cache, 16 cores, 32 threads) with AMD Radeon™ 8060S Graphics and AMD Ryzen™ AI (50 NPU TOPS) AMD Ryzen™ AI Max 390 (3.2 GHz base clock, up to 5.0 GHz max boost clock, 64 MB L3 cache, 12 cores, 24带有AMD Radeon™8050s图形和AMD Ryzen™AI(50 NPU顶部)AMD Ryzen™AI Max 385(3.6 GHz基本时钟,最高5.0 GHz Max Max Boost时钟,32 MB L3 Cache,8核,16个线程),带有AMD Radeon™80 n™AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD,
自割液(SRF),例如长链酒精溶液,是一种特殊的具有表面张力的液体,其异常依赖于温度,导致热乳头流与正常流体(NFS)的热毛细血流显着差异。最近对SRF的兴趣主要是由于它们在各种微重力应用和微流体中增强流体动力学和热传输中的作用,而其许多基本过程仍未开发。这项研究的重点是模拟和研究在不均匀加热条件下与自吐液层相互作用的SRF滴的行为。在这方面,我们采用具有相位模型的强大基于中央力矩的晶格Boltzmann方法(LBM),该模型结合了三个分布功能:一种用于两流体运动的分布函数:高密度的高密度raTIOS,包括界面的Marangoni压力,用于基于保守的Allen-cahn等分的三分之二的界面,用于捕获的界面,并捕获三分之二有效效果。我们介绍了SRF中的合并和捏合过程,并将其与NFS中的合并过程进行比较。我们的模拟表明SRF比NFS早于捏。在SRF中,流体向界面围绕界面的较热区域移动,这与NFS中的流动相反。我们还观察到,增加ohnesorge数量OH抑制了捏合过程,突出了粘性力相对于表面张力的作用,该作用是由重力效应或键数BO调节的。此外,我们探讨了如何分别在温度,m 1和m 2上分别改变表面张力的无量纲线性和二次灵敏度系数,以及无量纲的无量化热通量q影响着结合/捏合行为。有趣的是,与未加热的情况相比,在SRF中增加了M 2或Q,减少了捏合和扩大所需的时间。相比之下,在NFS中,增加M 1或Q会在捏合之前延长停留时间,并扩大了发生合并的OH-BO图中的区域。这些差异被证明是由于界面上热毛细力的变化所致。总体而言,我们发现在不均匀的加热下,SRF会增强捏合过程,从而在更广泛的条件范围内与NFS相比,捏合时间较短。
根据《 SEBI条例》第30条(上市义务和披露要求)条例的规定,2015年(“ SEBI清单”),使用SEBI循环编号SEBI/HO/CFD/CFD/CFD/CFD/CFD/CFD/CFD/CIR/CIR/2023/2023年7月13日(日期为2023年1月13日)(sebi timellimal of Sebi) SKF India Limited(“公司”)在今天的会议上(即2024年12月26日)的会议(“公司”),根据审计委员会的建议和公司的独立董事的建议,已批准了公司(“ SKF印度”或“ Demerged Company”公司和Skf India(Industrial Indiailial Industrial Limited)(“ Skf Industrial)(“ Skf Industrial”(“ Skf Industral”(“ Skf Industral”(“ Skf Industry),”或“ Skf Industral”(或“ Skf indripal”(“ Skf Industry”)及其各自的股东和债权人根据第230至232条以及2013年《公司法》的其他适用规定,该法案规定了公司工业业务(计划中定义的)将其纳入SKF工业(“拟议的交易”)。拟议的交易除外,还需要获得法定和监管机构的必要批准,包括获得BSE Limited(BSE”的司法管辖权国家法庭法庭(“ BSE”),印度国家证券交易所(NSE)的国家证券交易所(NSE”)以及印度证券交易委员会的批准,以及印度的证券和交易委员会,股东和印度的股东和Skf股东和Skfirial的股东和Skfirial。董事会批准的拟议交易计划以及相关的相关文件将在公司网站上提供,网址为https://www.skf.com/in/investors/sharehordors/sharehorder-information,帖子与证券交易所提交。该计划的有效性将导致建立两家上市公司,并将其由此产生的公司置于工业业务和拥有汽车业务的公司。按照SEBI披露通函阅读的上市条例第30条规定的计划的详细信息/披露被封闭为附件a。
传统的骨(TBS)技术在现代骨科出现之前在印度广泛使用。在这些实践中使用的植物中,南亚原生的药用植物Ormocarpum Cochinchinense在治疗与骨相关的疾病方面表现出了有希望的治疗特性。本评论探讨了Ormocarpum Cochinchinense的生物医学应用,尤其是关注其在骨科和牙科中的作用。植物化学研究表明,该植物富含生物活性化合物,例如类黄酮,单宁和生物碱,它们有助于其抗氧化剂,抗炎和抗菌特性。在骨科中,Ormocarpum cochinchinense在增强骨断裂愈合,促进骨骼再生并促进骨line骨修复方面具有显着潜力。该植物已显示可增强钙,磷和碱性磷酸酶水平,这对于骨修复至关重要。这些特性位置定位或肉骨骨菌作为开发骨骨折和其他骨科条件的新型治疗方法的有前途的候选人。在牙科领域,Ormocarpum cochinchinense表现出抗炎作用,可能对治疗牙周炎(例如牙周炎)有益。其抗氧化特性有助于减少氧化应激,这是牙周炎症和组织降解的关键因素。此外,该植物作为牙科植入物的生物施加物显示出潜力,促进骨再生并改善牙科手术后的愈合过程。图形摘要本评论旨在对Ormocarpum Cochinchinense的植物化学概况及其在骨科和牙科领域的潜在应用进行全面分析,从而提供对未来治疗用途的见解。
Sri Vijaya Puram,12 月 8 日,安达曼和尼科巴群岛的一名居民最近报告了一起网络欺诈案件,揭露了一起令人震惊的金融欺诈案例。受害者于 2024 年 11 月在婚介网站上更新了个人资料,一名自称来自瑞典的人联系了受害者。随着时间的推移,他们建立了亲密的友谊,并开始通过 WhatsApp 定期交流。该人以计划在印度定居并购买房产为借口,告知受害者他们将前往印度。2024 年 12 月 1 日,受害者被告知该人已登上从瑞典起飞的航班。第二天,他们接到一个未知号码打来的电话,据称来自德里机场,来电者自称是海关官员。来电者声称该人因携带价值 1 千万卢比的外币而被拘留,并要求立即支付罚款才能释放他们。警方相信这些欺诈性指控,
如果他们在发生这种情况之前确实出行,则违反了 WHWB 对该组织的建议。如果他们的胸部 X 光检查报告表明需要进一步检查的区域,WHWB 将建议他们不被批准进行面向患者的活动,并且工作人员将被要求通过初级保健提供者寻求医疗干预,并向 WHWB 提交必要的报告,以表明已进行适当的调查和治疗。在满足这些要求之前,WHWB 将不会进一步处理此案,并且在满足这些要求之前,WHWB 不会负责任何主动监控、跟进或支持。工作人员有责任在预安置过程恢复之前向 WHWB 提供此信息,并且假设未发现其他问题,则将获得面向患者的活动的许可。
•采用确定生物柴油的日期,•发现可再生生物柴油金翅奇的一部分是从灰色野港设施中购买的,因为RCW 19.405.040(1)(1)和,委员会consports companding conters inter with conse nation-conse cone cone conce conse nation conce conce contersion conce a power的范围差异很大,因此,从格雷斯(Grays Harbour)设施中符合“可再生资源”的资格。背景于2024年8月30日,向华盛顿公用事业和运输委员会(委员会)提交的Goldfinch Conermate Storage LLC(Goldfinch或Company)宣布命令(请愿书)。请愿书要求该委员会发出命令,以批准金鳍从雪佛龙(Chevron)购买生物柴油 - 可再生能源集团的借口港口设施,或类似位置的生物柴油生产设施,有资格作为“ RCW 19.405.020(33)(33)(33)(33)(33)(H)的“可再生资源”,用于电动power power power powers oferative inciped lccipy incy ins ins incy ins ins ins ins operate operation 04.0 lc canders inc aperational poweration in oferative少。Goldfinch目前正在华盛顿开发三家发电厂,目的是从可再生生物柴油资源中发电以遵循《清洁能源转化法》(CETA)。Goldfinch指出,他们执行这些项目的能力取决于买家确定Goldfinch计划使用的生物柴油遵循RCW 19.405.020(33)(H)。2个委员会工作人员(工作人员)于2024年10月18日对请愿书提出了答复。响应作为该备忘录的附件1包括在内。讨论工作人员已审查了Goldfinch的要求,要求将合格生物柴油作为CETA下的“可再生资源”的日期。CETA尚不清楚哪些从旧生长中清除的土地是且不有资格种植符合CETA的生物柴油作物。提供“确定日期”将为公司知道哪些土地可以和不能