我们认为,我们的经济正面临历史的转折点,类似于始于 18 世纪的制造业工业革命。快速改进的技术变得更智能、更强大、更小、更轻便和更便宜。这些技术包括传感器、摄像头、语音处理、图像处理、生物识别、分析、移动和云技术、地理标记等,并且越来越多地由人工智能 (AI) 驱动。我们坚信,这些技术将共同改变几乎所有服务业。特别是服务机器人(虚拟和物理服务机器人)的出现与这些技术相结合将带来快速创新,有可能同时显着改善客户体验、服务质量和生产力(Wirtz 和 Zeithaml 2018)。自动化的服务交互使个性化、更高效和更有效的服务成为可能。此外,它们还可以让员工有更多时间从事更多人际、创造性和复杂的服务活动(Huang and Rust 2018)。这些技术几乎可以以零增量成本提供可扩展的服务产品(Wirtz et al 2019)。
Sasha Abraham, Rose Armitage, Florence Bates, Owen Bellamy, Sandra Bogelein, Marili Boufounou, Rachel Carr- Whitworth, Bianca de Farias Letti, Victoria De la Cruz, Ramesh Deonarine, Joshua Deru, Tom Dooks, Caitlin Douglas, Kim Dow Sett, Kieron Driscoll, Ahmed Gailani, Francesco Giacomini, Ruth Gregg, Esther Harris, Cilla Hellgren, Robbie Herring, Gemma Holmes, Daisy Jameson, Luke Jones, Miriam Kennedy, Charley Lamb, Michael Lord, Luke Maxfield, Richard Millar, Bea Natzler, Chloe Nemo, Chris Parker, Finna Parkinson, Simon Rayner, Niki Rust, Viv Scott, Penny Seera Livia Shears, Joris Simaitis, Felicity Taylor, Sean Taylor, Indra Thillainathan, Emma Vause, Sophie Vipond, Zelna Weich, Chloe Welsh, Eveline White, Hannah Williams, Louis Worthington, Susie Wright, Ken Wright.
安全工程。i主要是汇编器,C和Python中的代码,我是Rust的粉丝。我的大多数硬件工作都是在SystemVerilog中完成的。i可以构建全系统FPGA原型。我熟悉正式验证和模型检查。我已经创建了各种功率/排放泄漏模型和侧通道安全工作的工具。我目前是RISC-V International(https://riscv.org)的RISC-V PQC任务组主席。i是2021年11月批准的RISC-V标量密码扩展的主要设计师之一;具体而言,熵源(ZKR),恒定时间执行(ZKT)和32位AES/SM4指令[14、15、17]。i构建了PQShield的第一个商业PQC硬件模块,该模块提供了侧渠道安全的Kyber和Dilithium Services。我在FPGA上设计并原型制作了该系统,设计了掩盖对策,写了许多核心固件,并帮助验证并将实施调整为商业产品(包括ASIC硅)。
在谷物价值链中,影响谷物加工、生产、质量和安全的关键因素之一是真菌病原体和真菌毒素的发生。准确鉴定这些真菌病原体对于有效的疾病管理实践至关重要。本研究有三个项目目标。第一个目标是开发一种快速鉴定引起谷物镰刀菌穗枯病 (FHB) 和锈病的真菌的方法。第二个目标是调查 FHB 病原体种群变化的原因,包括禾谷镰刀菌的优势地位以及产生 3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3ADON) 毒素的基因型相对于其他真菌种类和产生 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (15ADON) 毒素的基因型。最后一个目标是研究小麦对不同禾谷镰刀菌分离株的宿主抗性。利用 MALDI-TOF 质谱法,通过基于蛋白质的物种特异性生化谱,成功地实现了真菌的快速鉴定,这是一种快速且经济有效的微生物鉴定方法。该方法已通过从感染的大麦、燕麦和小麦中分离出的镰刀菌和锈病菌种进行了验证。目前正在通过研究导致禾谷镰刀菌 3ADON 基因型占主导地位的因素来解决第二个目标。对产生 15ADON 和 3ADON 的两个代表性禾谷镰刀菌分离株进行的比较基因组学分析,已鉴定出一组可能与产生 3ADON 的基因型占主导地位有关的基因。CRISPR-Cas9 基因编辑正被用于在这些基因内创建靶向突变,并将产生的突变体与野生型分离株在体外和体内进行比较。最终目标是测试 5 个小麦品种(AAC-Tenacious、AAC-Brandon、CDC-Landmark、CDC-Stanley 和 CDC-Teal)对同两种禾谷镰刀菌分离物的抗性,包括单独接种和联合接种。本研究的结果将有助于改善谷物加工、生产、质量和安全,从而造福整个谷物价值链。
Kary Niyaziy Str., 39, 100000,塔什干,乌兹别克斯坦。电子邮件:1 rbaratov@mail.ru,2 himolaxonsunnatillayevna@gmail.com,3 mustafoali777@gmail.com。摘要:本文介绍了一种用于在生长季早期检测小麦植物疾病的智能系统。所提出的智能系统可以在早期检测三种类型的小麦疾病,特别是黄锈病、白粉病和斑枯病,并通过在患病植物上局部喷洒有害化学物质来显著改善土壤和生态。所提出的诊断程序是用 C++ 编程语言编写的。智能系统的基本结构包括 Raspberry PI 4 MODULE、Logitech HD Pro Webcam C920、蜂鸣器、HC-SR04 距离传感器、直流电机驱动器、交流电机、电源、继电器和一些数字设备。
沉积物的显微照片;请注意,较大的碳化钨颗粒位于复合碳化物和块状耐火碳化物的基体中。焊接说明要硬化的区域应无锈蚀、氧化皮、油脂或其他污垢。根据母材合金和要硬化的区域的大小,建议的预热温度应在 100-250°C 之间。强烈建议将电压和焊接电流保持在尽可能低的设置,以保持碳化钨颗粒的完整性。在焊接过程中,应激活电弧,使焊接金属沉积在粗滴中,而不是以平滑的流动方式运行(表明参数设置过高)。焊后控制冷却非常有益。沉积物不可加工。研磨至所需的表面光洁度。
评估压缩空气系统供应侧的众多任务之一是分析空气处理系统的适用性和效率。大多数压缩空气系统都配有一个或多个空气干燥器,用于去除系统空气压缩机产生的压缩空气中所含的水蒸气。如果没有空气干燥器,空气压缩机产生的通常热饱和的空气将在下游系统组件中冷却,并在加压系统管道中形成冷凝水。这些水可能会使下游气动工具和生产机械受到铁锈、油和管道碎片的污染。冷冻式干燥器通常用于工业工厂,以处理工具和气动机械将使用的一般工业压缩空气。冷冻式干燥器有不同的操作模式
2023 年,CISA 的联合网络防御协作组织 (JCDC) 发起了一项协作规划工作,以支持 OSS 在关键基础设施 OT 中的意识、安全性和网络弹性。这项工作是 JCDC 2023 年规划议程中的优先举措之一,该议程由 JCDC 参与者的贡献组成,包括行业合作伙伴和 OSS 基金会的代表。与 JCDC 将公共和私人合作伙伴聚集在一起制定联合网络防御计划的方法一致,本情况说明书受益于行业贡献者的意见,包括埃森哲、Claroty、Dragos、Fortinet、谷歌、霍尼韦尔、微软、Nozomi Networks、NumFOCUS、OpenSSF / Linux 基金会、罗克韦尔自动化、Rust 基金会、施耐德电气、施魏策尔工程实验室、西门子和 Xylem。组织可以参考运营技术中的开源软件安全网页,以了解 OSS 规划计划、目标和其他可交付成果的概述。
2024 年 9 月 23 日 本研究项目获得了加拿大政府阿尔伯塔大学未来能源系统研究计划下加拿大第一研究卓越基金的支持。作者感谢编辑 Robert Metcalfe 和两位匿名审稿人的评论和建议。我们还要感谢 Reid Fortier、Bonnie Luo 和 Zack Moline 的研究协助,以及 Nicolas Astier、German Bet、Jenet Dooley、Naima Farah、Meredith Fowlie、Kristin Hayes、Jesse Jenkins、Ted Kury、Erin Mansur、Ignacia Mercadal、Mar Reguant、John Rust、David Sappington、Brandon Schaufele、Stefan Staubli、Frank Verboven、Frank Wolak、Joel Wood 以及 2022 年 ASSA 年会、IAEE 网络研讨会系列、落基山脉电力营、联邦能源管理委员会、罗格斯大学 CRRI 监管与竞争研讨会、汤普森河大学和佛罗里达大学的研讨会参与者提出的有益意见和建议。