31 ABRIU 20148526 20148534巴塞罗那大学32摘要和应用分析10853375 16870409 Hindawi Publishing Corporation 33 ABU技术评论01266209 ASIA-PACIFIC广播联盟34 Academe Union 34 Academe Broademe 34 Academe Coligation Ofifers Ofifers Ofifers of University Officialter Intersial Crosectors 35 University Accellors 35 Acadeemia(GRE)35 Academia(GRE) Academia Economic Papers 1018161X 18104851 Academia Sinica 37 Academia Revista Latinoamericana de Administracion 10128255 20565127 Emerald Group Publishing Ltd. 38 Academic Emergency Medicine 10696563 Wiley-Blackwell 39 Academic Forensic Pathology 19253621 SAGE Publications Inc. 40 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 22813993 22814612 RICHTMANN出版有限公司41学术工程学术杂志15837904 Editura politehica 42第二军事医科大学学术杂志0258879X第二军事医学大学出版社43 Lippincott Williams&wilkins Ltd. 44 Eniticalitation 44 Initaryalitation 44 Eniticalitation Q. 44 Eniticalitation 44学院儿科18762859 18762867 Elsevier Inc. 46学术精神病学10429670 15457230 Springer International Publisther AG 47学术问题08954852 Springer New York LLC 48学术放射学学术放射学107666332 Studies Journal 10963685 Allied Academies 51 Academy of Entrepreneurship Journal 10879595 15282686 Allied Academies 52 Academy of Management Annals 19416520 19416067 Academy of Management 53 Academy of Management Journal 00014273 Academy of Management 54 Academy of Management Learning and Education 1537260X George Washington University 55 Academy of Management Perspectives 15589080 19434529管理学院
摘要:高纵横比硅微纳米结构在微电子、微机电系统、传感器、热电材料、电池阳极、太阳能电池、光子装置和 X 射线光学等多种应用领域中具有技术相关性。微加工通常通过反应离子干法蚀刻和基于 KOH 的湿法蚀刻来实现,金属辅助化学蚀刻(MacEtch)作为一种新型蚀刻技术正在兴起,它允许在纳米级特征尺寸中实现巨大的纵横比。到目前为止,文献中缺少对 MacEtch 的专门综述,既考虑了基本原理,也考虑了 X 射线光学应用。本综述旨在提供全面的总结,包括:(i)基本机制;(ii)在垂直于 <100> Si 基底的方向上进行均匀蚀刻的基础和作用;(iii)用 MacEtch 制造的几个 X 射线光学元件示例,例如线光栅、圆形光栅阵列、菲涅尔区板和其他 X 射线透镜; (iv) 吸收光栅完整制造的材料和方法以及在基于 X 射线光栅的干涉测量中的应用;以及 (v) X 射线光学制造的未来前景。本综述为研究人员和工程师提供了对 MacEtch 作为 X 射线光学制造新技术的原理和应用的广泛和最新的理解。
该项目最初是在2021 - 22年预算中宣布的,它符合该州可持续旅游业发展的更广泛的目标,为游客提供了令人难以置信的经验,同时保证了在筹集环保友好且最先进的基础设施的情况下为当地人口提供财务福利。他们将包括Kollam Marina,Ashtamudi Lake解释中心,一家浮动餐厅,生物多样性步道,冒险公园,儿童公园和Walkway。
bristell.com › uploads › 2022/04 PDF 2022 年 4 月 30 日 — 2022 年 4 月 30 日 BRISTELL,捷克轻型飞机制造商,到 2021 年已生产超过 670 架 LSA ...宽敞的驾驶舱和出色的人体工程学设计,您可以覆盖。
塔斯马尼亚政府仍然致力于为塔斯马尼亚人提供最低的能源价格。它将在抓住塔斯马尼亚州世界一流的可再生能源提供的机会,以支持就业机会,增强我们的能源安全,响应房屋和企业的电气化不断增长,并提供行业发展所需的力量,以支持就业机会。塔斯马尼亚州是世界上仅有的少数司法管辖区之一,可以说是100%完全自给自足的可再生能源产生。通过立法的塔斯马尼亚可再生能源目标,有一个目标是在2040年之前将我们的可再生能源产生加倍。政府正在实施塔斯马尼亚可再生能源行动计划和塔斯马尼亚可再生氢行动计划。和关键的战略可再生能源项目正在进行中,包括全国电池,Marinus项目,可再生氢,陆上以及近海可再生能源开发。塔斯马尼亚州的位置良好,可以鼓励新的和新兴的行业,利用塔斯马尼亚州的可再生能源优势,同时支持现有行业过渡到降低排放能源的过渡。政府2024年2月提交了上一个议会建立的能源事务询问的询问,提供了有关政府的方法和关键现有能源计划的更多详细信息。下面提供了有关与委员会的参考条款有关的最新发展和公告的更多信息。这包括对各州和英联邦监管批准的协调,国有能源业务,地方政府和地方社区的协调。这包括塔斯马尼亚州政府与澳大利亚政府合作的领域,以支持补充目标,以发展我们可再生能源行业并使经济脱碳。可再生能源批准途径(REAP)于2024年1月24日,政府发布了其可再生能源批准的途径,以协助继续推出主要的可再生能源项目。收获是一系列行动,它将通过增加关键和复杂需要导航的许多接口的协调来支持可再生能源项目,例如风电场和传输线。收获的组件包括:
随着人工智能产品的普及,人类和人工智能越来越多地合作做出决策。为了使这种类型的合作取得成功,人类需要了解人工智能的能力,以便有效地校准他们的信任。在这些合作关系中,以人类可以理解的方式解释决策和预测至关重要,以鼓励信任校准。可解释人工智能领域专注于将可解释性融入人工智能,但旨在使人工智能模型更具可解释性。因此,这项研究通常从以模型为中心的角度而不是以人为中心的角度来处理解释。与此同时,行业研究人员已经制定了指导方针,以帮助界面设计师有效地生成用户友好的解释。然而,这些指导方针通常过于宽泛,无法有效指导行业设计师的日常工作。我们的研究通过两种方法解决了这一差距:一个实证实验,研究人们如何回应解释以及哪些类型的解释对信任校准最有帮助;以及一个教育资源,帮助行业设计师了解用户可能有什么问题,以及使用环境如何影响他们可能使用的解释。我们的实验结果表明,解释并不总是有助于信任校准,实际上可能会损害信任校准,尤其是面对自我能力较低的新手用户时。我们对行业设计师进行的探索性访谈和可用性测试表明,人们渴望一种全面但易于访问的教育资源,以转化我们实验等研究并指导可解释的 AI 产品界面的设计。关键词
Minecraft和Man's Sky等游戏的普及使公众对游戏中自动内容产生的好奇心。 div>在您搜索信息时,它们将符合“程序内容”(或PCG)的概念。 div>但是,这导致了混乱,因为这个词最终与生成随机世界或层次相关联。 div>实际上,PCG是具有或没有用户互动的游戏内容的算法创建[1],我们可以通过游戏内容来理解一个人所包含的内容,例如规则,纹理,故事,项目,音乐,音乐,音乐等,而不仅是世界或级别的世界或级别,因为它往往会误解。 div>,此外,该过程是算法意味着它不是固有的随机,而是有明确的步骤来获得理想的结果。 div>
沉积 (RPCVD) 系统以尽量减少表面损伤。起始表面是二氢化物和一氢化物终止的组合。ALE 实验周期包括用等离子体中的氦离子轰击基底 1-3 分钟以使其解吸,然后在无等离子体激发的情况下,在一定分压范围(1&- 7 Torr 至 1.67 mTorr)、温度范围(250 0 C-400 0 C)和时间范围(20 秒至 3 分钟)内用乙硅烷对表面进行剂量控制,以自限制方式将 Si2H6 吸附在轰击产生的裸露表面 Si 原子上,形成硅基 (SiH3) 物种,从而形成氢终止表面。在 3 分钟的轰击周期内,获得的最大生长量为每周期 0.44 个单层。随着轰击周期时间的减少,每周期的生长量减少,表明氢去除的百分比随着轰击时间的增加而减少。
罗德岛海岸沿线现存的灯塔代表了建筑类型、建筑风格、站点类型和站点位置的多样化横截面。这些建筑包括独一无二的灯塔、看守人高楼和外屋,以及按照林达化设计建造的灯塔。这些灯塔包括采用希腊复兴和木匠哥特式风格建造的简朴砖木结构看守人宿舍,以及用砖和花岗岩建造的大量意大利风格和高维多利亚哥特式住宅。虽然大多数灯塔都是简单细致的石头结构,但其中五座灯塔采用意大利风格的预制铸铁组件建造,一座灯塔采用理查森罗马式风格的粗面花岗岩块建造。