来自路易斯安那州的男士(J OHNSON 先生);来自加利福尼亚州的男士(L IEU 先生);来自密歇根州的女士(MCC LAIN 女士);来自华盛顿州的女士(D EL B ENE 女士);来自北卡罗来纳州的男士(H UDSON 先生);来自南卡罗来纳州的男士(C LYBURN 先生);来自阿拉巴马州的男士(P ALMER 先生);来自科罗拉多州的男士(N EGUSE 先生);来自俄克拉荷马州的女士(B ICE 女士);来自德克萨斯州的女士(E SCOBAR 女士);来自印第安纳州的女士(H OUCHIN 女士);来自伊利诺伊州的女士(UNDERWOOD 女士);来自俄克拉荷马州的男士(C OLE 先生);来自明尼苏达州的男士(P HILLIPS 先生);来自北卡罗来纳州的男士(MCH ENRY 先生);来自密歇根州的男士(K ILDEE先生);来自宾夕法尼亚州的男士(P ERRY先生);来自加利福尼亚州的女士(LEE女士);来自路易斯安那州的男士(G RAVES先生);来自佛罗里达州的女士(W ASSERMAN S CHULTZ女士);来自阿肯色州的男士(H ILL先生);来自罗德岛的男士(C ICILLINE先生);来自德克萨斯州的男士(ROY先生);来自弗吉尼亚州的女士(S PANBERGER女士);来自佛罗里达州的男士(D ONALDS先生);来自加利福尼亚州的女士(J ACOBS女士);来自北卡罗来纳州的男士(B ISHOP先生);来自德克萨斯州的女士(Crockett女士);以及加利福尼亚州代表团成员:P ELOSI 女士 W ATERS 女士 C ALVERT 先生 E SHOO 女士 L OFGREN 女士 S HERMAN 先生 N APOLITANO 女士 T HOMPSON 先生 S CHIFF 先生 SA ´ NCHEZ 女士 I SSA 先生 C OSTA 先生 M ATSUI 女士 MCC LINTOCK 先生 C HU 女士 G ARAMENDI 先生 B ERA 先生 B ROWNLEY 女士 CA ´ RDENAS 先生 H UFFMAN 先生 LAM ALFA 先生
敬请收看《职业飞行路径》第五期,这是皇家航空协会的职业建议和指导杂志。我们希望您喜欢这期杂志,它包含许多功能,可帮助您了解航空航天和航空领域的机遇。我们的上一期杂志庆祝了协会成立 30 周年。2009 年,我们庆祝了另一个特殊的里程碑——自 2009 年皇家航空协会启动其专门的职业活动以来的 30 年。我们为这项工作感到非常自豪,其中包括小学和中学推广、适合所有年龄段的职业建议、航空航天职业 300 周年、专门的网站,当然还有这本杂志。这项工作依赖于庞大的合作伙伴和志愿者网络,我们要感谢所有支持者,没有他们,这些活动就不可能实现。本期杂志重点介绍了另一个重要的周年纪念日——皇家空军 300 周年。我们的特别专题强调了空军发挥的重要作用以及广泛的职业。我们也很高兴 Dennis Öuilenburg,Cöeing,能抽出时间分享他职业生涯的励志见解。另一项荣誉是见到我们的封面明星 Shaesta Wai,她在 2009 年成为世界纪录保持者,成为单人环球飞行最年轻的女飞行员。出身卑微的 Shaesta 的勇气和决心确实鼓舞人心。您将在整本杂志中找到更多精彩的案例研究和访谈,包括 Öaerospace 的 Öick Öss、
a b s道。The pre s en t ar ti c l e a tt e m p t s t o op ti m i ze t he proce ss para m e t er s of ar ti f i c i a l age i ng for an AA6063 A l - M g- Si a ll oy u s i ng m u lti -ob j ec ti ve gene ti c a l gor it h m ( M OGA) t o s i m u lt aneou s l y ach i eve t he m ax i m u m u lti m a t e t en s il e s t reng t h (UT S ) and percen t age of e l onga ti on (%E l ).F or t h i s , a feed-forward m u lti - l ayered percep t ron ar ti f i c i a l neura l ne t work (ANN) ha s been deve l oped wh i ch i s t ra i ned by t he s ca l e con j uga t e grad i en t back propaga ti on a l gor it h m .从实验中,这是一个经验,这是一个经验,这是我们的t h i s s t udy s t i s s t i s s t i s s t udy,a s s s s e ll a s ll a s ll a s of to of to of of of to of of of to the of of of to of to of of of of of m t of the Open Lit Lit Lit Era t ure t ure t ure。The ne t work con s i s t s of s o l u ti on i z i ng ti m e and t e m pera t ure, s t orage ti m e / pre-age i ng, ra t e of quench i ng, age i ng ti m e and t e m pera t ure a s i npu t var i ab l e s and UT S , %E l a s t he i r ou t pu t s .The deve l oped ANN m ode l e s t ab li s he s t he i n t erre l a ti on s h i p s be t ween t he i npu t and ou t pu t var i ab l e s wh i ch can s erve a s ob j ec ti ve func ti on s for t he op ti m i za ti on, fo ll ow i ng t he t heory of P are t o-op ti点亮y。The P are t o s o l u ti on genera t ed fro m M OGA be t ween UT S and %E l a ss i s t s t o conc l ude t ha t t he de s i red co m b i na ti on of h i gh s t reng t h and duc tilit y ha s been ach i eved t hrough s l ow coo li ng af t er s o l u ti on i z i ng, H i gh gh ti i ng ti m e and hi gh t e m pera t of of Age I ng。f ur t the s te s te t t t s t s t s chedu l e t horl oga horl of a t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t a ll o t o y o y ll oy在一个实验中,这是如何的。
l痛苦已知英语,乌尔都语,印地语,马拉地语,阿拉伯语,韩国人,日本人当选的p ublications s aloni s harma,s hreeya r ane,s hubhda s rivastava,Z。A.A NSARI , D IBAKAR R OY C HOWDHURY , B IPIN K UMAR G UPTA , E LECTRONICALLY T RIGGERED T UNABLE T ERAHERTZ S IGNAL O BSERVED I N LPCVD-G ROWN S INGLE L AYER G RAPHENE , A CCEPTED I N J OURNAL O F M ATERIALS C HEMISTRY C, RSC, D3 TC 03173 J .Sharma,S.,Chauhan,P.,Rane,S.,Raj,U.,Srivastava,S.,Ansari,Z.A.,Roy Chowdhury,D.库马尔·帕特尔(Kumar Patel),医学博士Azahar Ali,MD。Zafaryab,Ved Varun Agrawal,M。MoshahidAlam Rizvi,Z.A. Ansari,S。G. Ansari,Bansi D. Malhotra,生物相容性的纳米结构化氧化镁含量,用于进行Genosomsing应用,生物传感器和生物选择。Soumyananda Chakraborti,Prachi Joshi,Devlina Chakrabarty,Virendra Shanker,Z.A。Ansari,Surinder P. Singh,Piank Chakrabarti,聚乙烯氨基胺官能化的ZnO纳米颗粒与牛血清白蛋白的相互作用,Langmuir 28(2012)11142-11152。Z.A.Ansari,T。Arai。 M. tomitori,通过扫描隧道显微镜观察到的SI(111)-7×7的GE簇的初始生长的低升华阐明。 修订版 b 79(2009)033302。 Z. A.Ansari,T。Arai,M。Tomitori,AFM Si尖端,带有GE簇,能够通过加热来恢复,纳米技术18(8)(2007)(2007)084020。 Z.A. Ansari,T。Arai。 物理。 Lett。 88(2006)171902。Ansari,T。Arai。M. tomitori,通过扫描隧道显微镜观察到的SI(111)-7×7的GE簇的初始生长的低升华阐明。修订版b 79(2009)033302。Z.A.Ansari,T。Arai,M。Tomitori,AFM Si尖端,带有GE簇,能够通过加热来恢复,纳米技术18(8)(2007)(2007)084020。Z.A.Ansari,T。Arai。 物理。 Lett。 88(2006)171902。Ansari,T。Arai。物理。Lett。 88(2006)171902。Lett。88(2006)171902。M. tomitori,GE原子在Si上的初始吸附位点的温度依赖性证据(111)-7×7,Appl。Z.A.Ansari,T。Arai。 M. tomitori,GE簇的六边形排列在SI(111)-7x7的模板上进行自组织(通过扫描隧道显微镜,表面SCI观察到)。 Lett。,574(2005)L17-L22。 Z.A. ansari,kwangpyoo hong,chongmu lee,的结构和电气Ansari,T。Arai。M. tomitori,GE簇的六边形排列在SI(111)-7x7的模板上进行自组织(通过扫描隧道显微镜,表面SCI观察到)。Lett。,574(2005)L17-L22。Z.A.ansari,kwangpyoo hong,chongmu lee,
主题:为工业 4.0 业务选择技术合作伙伴 1) 简介:此意向书 (EoI) 寻求愿意通过长期技术合作协议 (TCA) 与 Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) 合作的印度 IT 巨头的回应,以使 BHEL 能够为各个业务部门进行工业 4.0 解决方案的设计、开发、定制、测试和实施。发电厂、加工厂、输配电系统、国防、移动性和其他应用,如工厂自动化等。BHEL 是一家领先的国有企业,印度政府持有其 63.17% 的股权。BHEL 是一家综合发电厂设备制造商,也是印度最大的同类工程和制造企业,服务于印度经济的核心基础设施部门,即能源、交通、重型工程行业、可再生和非传统能源以及国防。BHEL 从事该行业已有 55 多年,其提供的电力设备占印度总火力发电量的 57% 以上。BHEL 还在印度证券交易所上市。该公司拥有 16 个制造部门、4 个电力部门区域、8 个服务中心、1 个海外办事处和 15 个地区办事处,此外还有遍布印度和海外的众多项目现场。BHEL 2019-20 年的年营业额约为 30 亿美元*。BHEL 拥有约 33,000 名高技能和敬业的员工,最先进的制造设施和实践以及最新技术,帮助 BHEL 保持了稳定的业绩记录。为了将领先的国有企业定位为全球工业巨头,以表彰其出色的表现,印度政府于 2013 年将 BHEL 归类为“Maharatna 公司”,赋予该公司更大的决策自主权。凭借目前超过 140 亿美元*的订单,BHEL 有望实现出色的未来增长。有关 BHEL 整个产品和运营的更多详细信息,请访问我们的网站 http://www.bhel.com 。我们正在进行的主要技术合作包括与德国西门子(蒸汽轮机、发电机和冷凝器)、日本三菱重工(泵)、日本 MPL(烟气脱硫系统)、美国 Vogt Power International(余热锅炉)、印度空间研究组织 (ISRO)(航天级锂离子电池)、韩国 NANO Company Ltd.(SCR 催化剂)、韩国 HLB Power Company Ltd.(闸门和挡板)、日本川崎重工(地铁不锈钢车厢)、芬兰 Valmet Automation Oy(DCS 系统)和美国 Babcock Power Environmental Inc.(选择性催化还原系统)达成的协议。
4JET Technologies GmbH 20 5022 Aarti Steel International Limited 20 C440 AB Svenskt Konstsilke 20 C517 ACE Laboratories LLC 20 C312 Actmix Rubber Chemicals Co. Ltd. 20 C509 Albeniz-Reynders 20 5000 Allnex Belgium SA 20 C523 Altracon SA 20 5012 Ammeraal Beltech & Megadyne 21 9019 Ansible Motion 20 C602 AP2 - 自动化过程I Produttivi Srl 21 9015 Applus Idiada 20 C642 Arduro 20 C607 Arlanxeo 20 4030 4030 Arp Technologies(Suzhou)Co. ltd 21 8058 asahi kasei kasei kasei kasei ante ate at a arp tps arp in 1014 Avery Dennison 20 5025 Barbe GmbH 20 C530 Bartell Machinery Systems LLC 21 8014 Bastian Solutions 21 8061 BD Testing Inc. 21 8038 Beckhoff Automation Gmbh&Co. KG KG 21 90661 9066北京TEBEIFU电子技术CO. ltd 21 9001 BETONTIC 20 6060 BONTAGS 20 6060 BONTIC。Z O.O.20 C519 Birla Carbon Europe GmbH 20 C614 Black Donuts Inc.Sponsor 21 8038 Bogimac NV 20 C634 Bosch Rexroth AG 21 7037 Brimfert Kft 20 C134 Cabot Corporation 20 C310 Carter Bros International Ltd 21 9002 Cassioli Srl 21 9039 Chem-Trend (Deutschland) GmbH 20 4002 China United Rubber Corporation 20 5014 Cima Impianti SpA 20 5028 Cimcorp OY 21 9049圆形橡胶平台21 9003颜色服务SRL 21 8034 Comerio Ercole Spa 21 8006 CONTEC SA 20 3002大陆Reifen Deutschland GmbH - BF Bladders 20 4008制造公司21 7046 Dassault Systemes Deutschland GmbH 20 C600 DATRIA SRO 20 3036 DEKATI LTD 20 C500 DESMASA 20 5018 DEUTSCHES INSTITUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTITUTUTITUTUTUTUTUTUTUTUTITUTUTUTUTUTUTUTUTITUTITUTUTITUTIT C330 Ecopower(Yongxiu)新材料有限公司20 C509 EDAG工程GMBH 20 5036 EGE KIMYA SANAYI VE TICARET AS 20 C130 EINES VISION SYSTEM 20 5004
背景:误诊、乱收费、排队、诊所等待时间长等是全球医疗行业长期存在的现象。这些因素可能导致患者对临床医生误诊的焦虑。然而,随着大数据在生物医学和医疗保健界的使用日益增长,人工智能 (Al) 诊断技术的性能正在提高,可以帮助避免医疗实践错误,包括在当前 COVID-19 的情况下。目的:本研究旨在在中国 COVID-19 疫情的背景下,从人工智能诊断与临床医生的不同角度可视化和衡量患者的异质偏好。我们还旨在说明离散选择实验 (DCE) 潜在类别的不同决策因素,以及人工智能技术在 SARS-CoV-2 大流行期间及未来判断和管理中的应用前景。方法:DCE 方法是本文应用的主要分析方法。我们假设了诊断方法、门诊等候时间、诊断时间、准确率、诊断后随访、诊断费用等不同维度的属性,并形成问卷。利用 DCE 问卷收集的数据,应用 Sawtooth 软件对数据集构建了广义多项逻辑 (GMNL) 模型、混合逻辑模型和潜在类别模型。此外,我们计算了变量的系数、标准误差、P 值和优势比 (OR),并形成效用报告以呈现属性的重要性和加权百分比。结果:无论临床医生的描述如何,共有 55.8% 的受访者 (767 人中的 428 人) 选择了 AI 诊断。在 GMNL 模型中,我们发现人们最喜欢 100% 的准确率 (OR 4.548, 95% CI 4.048-5.110, P <.001)。对于潜在类别模型,最容易接受的模型由 3 个潜在类别的受访者组成。影响最大、百分比权重最高的属性是诊断的准确性(总体为 39.29%)和费用(总体为 21.69%),尤其是对诊断“准确性”属性的偏好,该属性在各个类别中保持不变。对于第 1 类和第 3 类,人们更喜欢 AI + 临床医生的方法(第 1 类:OR 1.247,95% CI 1.036-1.463,P <.001;第 3 类:OR 1.958,95% CI
本论文基于汉莎货运 (LCAG) 和瑞士国际空港有限公司 (SWP) 在芬兰赫尔辛基万塔机场开展的出口货物行程文件检查项目。本论文旨在改善空运文件流程和质量。每个站点(机场)可能对同一承运商有不同的处理活动设置。就赫尔辛基机场而言,LCAG 公司签订了执行处理活动的合同,例如:运营空运货物处理管理、装载计划、优化和使用 SWP 创建行程文件。行程文件是一套专用于每趟载有货物的出境航班的文件。行程文件包含所有法律强制文件和操作信息,无论是 IT 系统中的数字文件还是文件夹中带有签名的硬拷贝文件。行程文件创建是 SWP 作为 LCAG 的地面服务代理 (GHA) 执行的活动之一。行程文件检查是 LCAG 执行的过程,同时监控其他质量关键绩效指标,以评估 GHA 执行的工作质量。这尤其重要,因为 LCAG 要么为良好表现支付月度奖金,要么根据质量指标向 GHA 收取错误费用。本论文是一项基于行动的研究,其主要目标是通过流程变更来提高公司之间数据创建、存储和传输的质量。次要目标是消除行程文件中的归档错误类型并减少 GHA 员工执行的不必要的额外工作。为了了解背景并执行项目,在项目开始之前研究了三个主题。第一个主题是向读者介绍航空货运业和一般层面的航空运输相关方。第二个主题是标准地面处理协议 (SGHA) 下货运承运人和 GHA 之间的典型合同关系。第三个主题是详细的出口货物流程,以及当前文件的创建、存储和检查流程。由于最大限度地利用了 GHA 设施中可用的 IT 系统,因此项目目标得以实现。根据“行动研究周期”和“7 步决策模型”对流程进行了更改。实施解决方案的结果通过定量和定性措施进行衡量,并通过两种量表确认为成功。定量措施基于内部行程文件检查年度统计数据。通过收集和分析项目参与方的定性问卷来衡量定性指标。本论文介绍了参与航空运输的主要各方,并详细洞察了通常在幕后的航空货物出口流程的复杂性。
专门从事环境管理的芬兰公司Remeo Oy正在Vantaa建立材料回收设施,该设施将显然促进芬兰的循环经济。投资增加了公司的产能,从而使芬兰提高回收率,并且实际上不再需要出口建筑浪费。完成后,该设施将覆盖赫尔辛基地区所有废物回收需求的30%以上。该设施是为建筑,贸易和其他部门的废料设计的,并将使用最先进的技术。第一只黑桃于2020年5月撞到了地面,该设施将于2021年底开始运行。在欧洲规模上,该项目的估计成本约为3500万欧元。使用新材料恢复设施中使用的技术,Remeo可以帮助其客户满足法律中设定的回收率目标。从2020年初开始,芬兰法律要求必须将70%的施工废物回收以重复使用,而不是被燃烧以产生能量。根据Remeo的估计,只有一半达到了目标。“在Vantaa建造的材料回收设施是我们公司历史上最大的单一项目,它将加强我们在芬兰循环经济中的先驱地位。循环经济要求采取行动,而不是言语,因此,我们没有静止不动,等待任何社会补贴系统。取而代之的是,我们大胆地决定投资于该项目,这对我们的客户和整个社会都很重要。我们认为,经济和生态齐头并进。”该设施的未来年度加工能力将是120,000吨的建筑浪费和60,000吨商业和工业产生的能源浪费。这些废物分数的重要部分现在已在赫尔辛基地区或爱沙尼亚进行转移和处理。在欧洲,Remeo的设施项目上的一个重要项目在欧洲是独一无二的,因为它使用了最新技术并将两种不同的处理线整合到废物分数中。该设施的设备供应商是Stadler和Zenrobotics。新设施将使Remeo在赫尔辛基地区的处理能力增加四倍。项目的成本估算为3500万欧元。“直到现在为商业和工业废物(C&I)或用于建筑与拆除废物(C&D)设计和建造分类工厂。对于Remeo,Stadler设计了一个有效的两种植物:C&D工厂,能够处理30 t/h的C&D工厂,C&I工厂具有15 t/h的容量。这种组合是独一无二的,它是世界上第一个这样的工厂。多亏了设施,重大恢复而不是能源回收,将首次发挥更大的作用。根据循环经济原则,应尽可能接近原产地处理回收材料,以最大程度地减少环境影响。新材料回收设施的位置 - 在Vantaan Energia和Remeo的循环经济中心,并且接近出色的运输连接 - 是循环经济的理想解决方案。
会议 1:SID 年度业务会议 2024 年 5 月 14 日星期二 / 上午 8:00 – 8:20 / 220A 房间 会议 2:开幕致辞/主旨演讲 2024 年 5 月 14 日星期二 / 上午 8:20 – 10:20 / 220A 房间 主席:Hyun-Jae Kim,延世大学 2.1:主旨演讲 1:量子点中的量子魔力:合成开启纳米探索之旅 Moungi Bawendi,麻省理工学院教授 2.2:主旨演讲 2:新现实:AR 和 MR 中显示的机遇和挑战 Jason Hartlove,Meta 显示和光学副总裁 2.3:主旨演讲 3:超越像素,创新显示引领未来 TCL 首席执行官赵军 会议 3:AR 光合路器 (AR/VR/MR) 2024 年 5 月 14 日星期二 / 上午 8:20 – 10:20 2024 年 11 月 14 日 / 上午 11:10 - 下午 12:50 / 房间 220B 主席:Robert Visser 博士,应用材料公司 联合主席:Michael Wittek,默克公司 3.1:特邀论文:衍射波导组合器中的现实与模拟 Guillaume Genoud,Dispelix Oy,芬兰埃斯波 3.2:特邀论文:AR 光学的当前技术和发展 Jee Myung Kim,LetinAR,韩国安养 3.3:变形-XR:用于高效、宽视场近眼显示的成像波导技术 Graham Woodgate,Rain Technology Research Ltd.,英国牛津 3.4:具有曲面波导的时尚外形近眼显示器 Jaeyeol Ryu,三星研究中心,韩国首尔 3.5:杰出论文:用于 AR 显示的全彩色、宽视场单层波导 Qian杨,中佛罗里达大学,美国佛罗里达州奥兰多 第四场:量子点诺贝尔奖(发射、微型 LED 和量子点显示器) 2024 年 5 月 14 日星期二/上午 11:10 - 下午 12:10/220C 室 主席:意法半导体 Jonathan Steckel 博士 联合主席:NS Nanotech 的 Seth Coe-Sullivan 4.1:特邀论文:利用胶体纳米晶体合成和自组装来创建模块化光学和光电材料和设备 Chris Murray,宾夕法尼亚大学,美国宾夕法尼亚州费城 4.2:特邀论文:量子点:更亮?苏黎世联邦理工学院,瑞士苏黎世 4.3:特邀论文:QD-LED 发展概况:现状及未来前景 Yeo-Geon Yoon,三星显示有限公司,韩国龙仁 第 5 场:集成 EMR 手写笔显示器(交互式显示器和系统/传感器集成和多功能显示器) 2024 年 5 月 14 日星期二/上午 11:10 - 下午 12:10/房间 LL21CD 主席:Hiroshi Haga,天马日本有限公司 联合主席:Derek Solven,Synaptics 5.1:阵列基板中集成天线线圈的 Incell 电磁共振触摸 LCD Chuan Shuai,TCL 华星光电科技股份有限公司,中国武汉 5.2:柔性 OLED 显示屏的电容式触摸和电磁传感器集成设计 Lihua Wang,合肥维信诺科技有限公司,中国合肥