摘要 — 掩模优化是先进技术节点 VLSI 制造过程中的重要步骤。作为最具代表性的技术之一,光学邻近校正 (OPC) 被广泛应用于提高可印刷性。由于传统 OPC 方法消耗的计算开销过大,近期研究已将机器学习技术应用于高效的掩模优化。然而,现有的判别学习模型依赖给定的数据集进行监督训练,而生成学习模型通常利用代理优化目标进行端到端学习,这可能会限制可行性。在本文中,我们率先引入了用于掩模优化的强化学习 (RL) 模型,该模型无需利用可微代理即可直接优化首选目标。大量实验表明,我们的方法优于最先进的解决方案,包括学术方法和商业工具包。
“口服微生物群”是生活在口腔和口咽中的微生物的完整补体,是人体中最多样化的[7]。受遗传学,饮食和环境的影响,长期以来,它会影响局部和系统的健康状况,并且失调可能使人患有疾病,包括癌症[8,9]。与生殖器HPV感染和宫颈癌的进展一样,我们假设微生物营养不良症在口服HPV感染和向OPC的进展中也起着重要作用。因此,了解口腔微生物群如何影响口服HPV感染的自然史以及与HPV相关的OPC的倾向将有助于为未来的预防工作提供信息。这项研究的目的是表征中年男性队列中的口服微生物群,并根据普遍的口服高风险HPV感染状态确定变化。
如果您有任何疑问,请使用NHSN-ServiceNow向NHSN帮助台提交问题。如果您没有SAMS登录或无法访问ServiceNow,则仍然可以通过“ OPC每月报告计划帮助”在主题行中通过nhsn@cdc.gov发送电子邮件。
图5:体外人工(工程)生物催化剂的前景IL,白细胞介素;TNF,肿瘤坏死因子;gp120,一种暴露在HIV包膜表面的糖蛋白。OPC,少突胶质细胞前体(祖细胞);AβP,抗淀粉样β蛋白抗体[16]。
这一进步是通过一致的数据管理、全球标准、标准化接口以及从 OT(运营技术)到 IT(信息技术)的开放性实现的。在生产层面,也就是在 OT 领域,传感器和执行器会生成大量数据,从而执行自动化任务。而 IT 领域则涉及大量信息,顾名思义。将这两个环境结合起来,可以同时使用来自这两个领域的信息,从而创造附加值并建立新的商业模式。凭借端到端的 TIA 产品系列(从 Simatic 控制器到 Sinamics 变频器、Simotics 电机和相关现场总线),西门子提供了经过多年建设的基础设施,可以收集来自 OT 的所有信息。这意味着这些数据已在大多数系统中可用。为了与 IT 领域进行通信,西门子依赖开放标准 OPC UA,该标准不仅提供连接,还通过其 OPC UA 配套规范定义了数据结构标准。这些规范可通过拖放操作在 TIA Portal 中轻松实现。
传奇csac = microchip sa.45s csac tcsac = teededene csac(初步)cpt = chengdu spaceon cpt nac = accubeat rb nac1 iqrb1 = iqrb1 = iqd iqd iqrb-1 SRS PRS10 LP = Spectratime low profile Rb AR133A = Accubeat AR133A Rb miniRAFS = Spectratime miniRAFS IQRB2 = IQD IQRB-2 5669 = FEI FE-5669 Rb FS725 = SRS FS725 RAFS = Excelitas space RAFS iRAFS = Spectratime iSpace RAFS CsIII = Microchip CBT 4310B CsIII FEI RAFS = FEI RAFS 5071A = Microchip 5071A CBT OPC = Chengdu Spaceon TA1000 OPC c-Rb = Spectradynamics cold Rb c-Rb PHM = T4Science pHMaser 1008 mu = Muquans cold-atom MuClock (preliminary) MHM = Microchip MHM 2010 H Maser Vremya = Vremya VCH-1003M H Maser T4 = T4Science Imaser-3000 H Maser
摘要全球社区正在朝着减少由普通波特兰水泥(OPC)在施工中生产和使用引起的二氧化碳(CO2)的排放,同时还促进了废物材料作为替代品和环保建筑材料的使用。这种方法增强了自然骨料的可持续使用,由于建筑活动的不断增长,这是由于对住房和基础设施与成倍增长的人口相关的基础设施的需求而迅速耗尽的。因此,使用具有生态友好的补充水泥材料(SCM)在建筑中进行去碳化的研究,并且不能过分强调加速碳酸技术(ACT)作为开发绿色建筑组件的固化制度。本文章旨在回顾有关使用SCM作为OPC替代方案的当前知识状态,重点介绍鼓励碳化的建筑实践,并揭露使用ACT来巩固颗粒材料来生产绿色建筑元素。在强调其实施的可能障碍的情况下,诸如此类的调查将有助于研究人员和从业人员更好地了解ACT的潜力,并使用SCM作为解决建筑行业面临的可持续性挑战的解决方案。
以太网:出于安全原因,数据传输通过已设置的路由器进行,因此只允许访问系统控制器中的 AO2000 数据库。这样可以防止 FTIR 控制器受到可能的病毒攻击。为此,必须安装 AO2000 OPC 服务器或 AnalyzeIT Explorer,以便能够读取数据。这些程序必须单独订购。客户必须提供 OPC 客户端以集成到过程控制系统中。对于长度不超过 100 米的线路,可以使用带 RJ45 连接的 CAT5 规格电缆。对于长度超过 100 米的电缆,必须使用带合适转换器的光纤电缆。不提供电缆和转换器。在这种连接类型中,整个内部数据通信都是开放的,因此在选择要读取的数据时必须格外小心。在任何情况下都不能写入 AO2000 数据库!下订单时,应最迟在完成前 3 周指定客户网络中 ACF-NT 的 TCP/IP 地址、子网掩码和网关地址,以及补件编号 IPT、IPS 和 IPG。
少突胶质细胞祖细胞(OPC)募集和少突胶质细胞分化的失调导致人类脱髓鞘疾病(如多发性硬化症(MS))中的再髓呈失败。毒蕈碱受体的缺失增强了OPC分化和再生。然而,配体依赖性信号传导与本构受体激活的作用尚不清楚。我们假设脱髓鞘后失调的乙酰胆碱(ACH)释放有助于配体介导的激活阻碍髓磷脂修复。在慢性丘陵(CPZ)诱导的脱髓鞘(雄性和雌性小鼠)之后,我们观察到ACH浓度增加了2.5倍。ACH浓度的这种增加可以归因于ACH合成或乙酰胆碱酯酶 - /丁酰胆碱酯酶(BCHE)介导的降解降低。使用胆碱乙酰基转移酶(CHAT)记者小鼠,我们识别出在Lysolecithin和CPZ脱髓鞘后增加了CHAT-GFP的表达。CHAT-GFP表达在载脂内溶血素诱导的脱髓鞘后的受伤和未受伤的轴突的子集中上调。在CPZ-甲状腺call体中,在GFAP +星形胶质细胞和轴突中观察到CHAT-GFP,这表明神经元和星形胶质细胞ACH释放的潜力。CPZ脱髓鞘后,cpz call体的BCHE表达显着降低。这种减少是由于骨髓少突胶质细胞的丧失,这是BCHE的主要来源。我们确定成熟的少突胶质细胞密度的剂量依赖性降低,对OPC募集没有影响。确定溶血石注射后配体介导的毒蕈碱信号传导的作用,我们给予了胆碱酯酶抑制剂Neostigine,以人为提高ACH。一起,这些结果支持了脱髓鞘后配体介导的毒蕈碱受体激活的功能作用,并表明ACH稳态失调直接导致MS中的再生性失败。
摘要:城市热岛效应已成为城市地区的关键问题,加剧了与热有关的问题并增加能源消耗。将普通的波特兰水泥(OPC)与源自Periwinkle壳粉的碳酸骨料结合起来,以开发有效的凉爽材料。通过碳酸过程,骨料会经历转换,捕获二氧化碳(CO 2)并将其转换为方解石。所得的水泥混合物表现出高太阳反射特性,使其成为凉爽路面和屋顶应用的潜在候选者。在这项研究中,对原材料(包括Periwinkle壳粉末)进行了表征,并评估了碳化过程以量化CO 2捕获效率。此外,对这种新水泥在屋顶上的效率的真实测试表明,该材料达到了显着的冷却效果,比在太阳辐射峰处的标准OPC凉爽6°C。关键字:城市热岛,碳捕获,凉爽的材料,碳酸骨料,回收骨料,水泥材料■简介