1 Faculty of Science and Engineering, Konan University, Kobe 658-8501, Japan 2 RIKEN SPring-8 Center, Sayo, Hyogo 679-5148, Japan 3 Graduate School of Natural Science, Konan University, Kobe 658-8501, Japan 4 Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka 599-8531, Japan 5 Graduate School of大阪大阪大阪大学,大阪的工程学,日本6日本6日本同步辐射研究所,诺戈,诺戈679-5198,日本7,日本7工程学研究生院,大阪大学,金塔纳卡,金托纳卡,大阪560-8531,日本研究型启动和启动式启动,大阪大学565-0871大学,日本9号科学与工程学院,里济郡库萨斯大学,北田525-8577,日本10号,日本10号科学与工程学院,塞苏南大学,内雅加瓦,大阪572-8508,日本科学科学科学及其科学科学院校,北川572-8508。日本东京日本大学101-8308(日期:2024年1月5日)
- 空间环境探测与测试。已与美国 GSSAP 任务进行了开源比较。 - 每颗卫星重 3 吨,均由中国科协(CAST)开发,该协会以前曾开发过其他此类有效载荷,包括试验九号和试验十一号有效载荷。 - 12 月 31 日,两颗试验十二号卫星在地球静止轨道上相距很近。试验十二号(01)位于东经 94.28°,试验十二号(02)位于东经 94.15°(位于爪哇岛东部的印度洋上空)。两者倾斜 0.5°。 - 这是试验卫星三个月内的第三次发射。试验十号于 2021 年 10 月发射,在社交媒体上出现发射失败的初步报道并推迟确认成功发射后,成功提升了轨道。 - 试验九号和试验十号都保持在类似 GTO 的轨道上。实验九号于 2021 年 3 月 11 日发射,也使用了长征七号甲运载火箭。 - 实验十一号技术卫星于 2021 年 11 月搭乘快舟一号甲火箭发射至低地球轨道。实验十一号任务疑似用于演示地球成像服务。
我们研究使用单个活性粒子作为“工作介质”的微型发动机。即使在恒温下,驱动粒子定向运动所需的部分能量也可以作为功回收。通过示意性地计算为定向运动提供动力的化学自由度,可以捕获一大类合成活性粒子,而无需解决精确的微观机制。我们推导出准静态热力学效率的分析结果,即可回收为机械功的可用化学能部分。虽然这种效率对于胶体粒子来说微不足道,但随着耗散超过线性响应范围,它会增加,并在较大的推进速度下达到最大值。我们的结果表明,超出线性响应范围的驱动会对主动发动机的效率产生不小的影响。
脑肿瘤分为原发性和继发性肿瘤。原发性脑肿瘤源自脑细胞,而继发性肿瘤则从其他器官转移到脑中。最常见的原发性脑肿瘤类型是神经胶质瘤,它源自脑神经胶质细胞。神经胶质瘤可分为低级别 (LGG) 和高级别 (HGG) 亚型。高级别神经胶质瘤是一种侵袭性恶性脑肿瘤,生长迅速,通常需要手术和放疗,生存预后较差。磁共振成像 (MRI) 是脑肿瘤分析、监测和手术计划的关键诊断工具。通常会获取几种互补的 3D MRI 模式 - 例如 T1、使用造影剂的 T1 (T1c)、T2 和液体衰减反转恢复 (FLAIR) - 以强调不同的组织特性和肿瘤扩散区域。例如,造影剂(通常是钆)强调 T1c MRI 模式中的高活性肿瘤亚区。自动分割 3D 脑肿瘤可以节省医生的时间,并为进一步的肿瘤分析和监测提供准确、可重复的解决方案。最近,基于深度学习的分割技术超越了传统的计算机视觉方法,实现了密集语义分割。卷积神经网络 (CNN) 能够从示例中学习,并在 2D 自然图像 [5,7] 和 3D 医学图像模式 [15] 中展示出最先进的分割精度。多模态脑肿瘤分割挑战赛 (BraTS) 旨在通过提供 3D 图像来评估最先进的脑肿瘤分割方法
遵循的流程:• 企业发起破产程序。• 裁决机构(NCLT)。• 债权人委员会(决策机构)。• 破产专业人士(执行解决程序)。• 解决计划。• 清算(解决计划失败的情况下)。
离散元法 (DEM) 是一种数值技术,用于模拟颗粒系统的行为并研究这些系统的颗粒尺度力学 1 。该方法使用显式时间积分来更新一系列时间步长中每个粒子在每个时间的位置和旋转,需要计算每个接触和每个时间步长的颗粒间接触力。接触运动和接触力之间明确、精确和稳健的关系对于 DEM 代码至关重要,迄今为止最常见的运动-力关系是线性摩擦接触。使用此模型,可以分别计算垂直于接触表面和切向的力分量。在时间 푡 + Δ 푡 时,两个粒子之间的法向(压缩)接触力 푓 n ,푡 +Δ 푡 仅仅是粒子理想轮廓的累积重叠 휁 푡 +Δ 푡 乘以法向接触刚度 푘 n 。在时间步长 Δ 푡 内发生的切向力变化 Δ 퐟 t 等于两个粒子在时间步长内的相对切向运动矢量 Δ 흃 乘以切向刚度 푘 t ,但累积切向力的大小 | 퐟 t ,푡 +Δ 푡 | 仅限于摩擦系数 휇 乘以法向力。这两个规则通常写为
相干伊辛机 (CIM) 是一个光学参量振荡器 (OPO) 量子网络,旨在找到伊辛模型的基态。这是一个 NP 难题,与几个重要的最小化问题有关,包括最大割图问题和许多类似的问题。为了提高其潜在性能,我们在高度量子状态下分析了 CIM 的相干耦合策略。为了探索这个极限,我们采用了精确的数值模拟。由于系统固有的复杂性,最大网络规模是有限的。虽然可以使用主方程方法,但对于较大的系统,它们的可扩展性会迅速降低。相反,我们使用蒙特卡洛波函数方法,该方法随着波函数维度而扩展,并使用大量样本。这些模拟涉及超过 $10^{7}$ 维的希尔伯特空间。为了评估成功概率,我们使用正交概率。我们通过使用量子叠加和时变耦合来增强量子效应,展示了通过在低耗散状态下改善模拟时间和成功率来实现量子计算优势的潜力。
税务预约:High Point 志愿者所得税援助计划 (VITA),1 月至 4 月。预约地点为詹姆斯敦的 High Point 公共图书馆、马其顿家庭资源中心、West End 社区中心、YWCA 和吉尔福德技术社区学院 (GTCC)。如需预约,请致电 336.883.3584 联系老年中心。如需了解信息或预约,您也可以在线访问 SignUpGenius.com/go/HPTax。使用该网站时,您必须拥有电子邮件地址。
摘要。信息搜索已成为学习和知识获取的必要条件,为人们提供了获取信息和学习资源的广泛途径。众所周知,网页的视觉复杂性会影响搜索行为,之前的研究表明,搜索者在浏览网页的第一秒内就会做出评估判断。然而,我们对视觉复杂性如何影响专门以学习为目的进行的搜索的理解存在很大差距。这一差距对于开发有效支持教育目标的优化信息检索 (IR) 系统尤为重要。为了满足这一研究需求,我们通过一组不同的特征对视觉复杂性和美学进行建模,研究它们与学习导向型网络会话期间的搜索行为的关系。我们的研究利用了实验室研究中公开的数据集,参与者在该研究中了解了雷暴的形成。我们的研究结果表明,虽然内容相关性是知识获取的最重要预测因素,但页面视觉复杂度较低的会话与更高的学习成功率相关。这一观察结果适用于与网页布局相关的特征,而不是更简单的特征(例如图像数量)。报告结果揭示了视觉复杂性对学习导向搜索的影响,为设计更有效的教育环境信息检索系统提供了参考。为了提高可重复性,我们发布了源代码 3 。