摘要。随着深度学习 (DL) 的进步,人们对可再生能源产量预测的关注度日益增加。可再生能源固有的多变性和预测方法的复杂性要求可再生能源领域采用稳健的方法,例如 DL 模型。与传统机器学习 (ML) 相比,DL 模型更受欢迎,因为它们可以捕捉可再生能源数据集中复杂的非线性关系。本研究通过比较 DL 框架内的各种方法和训练/测试比率,研究了影响 DL 技术准确性的关键因素,包括采样和超参数优化。使用结合了来自 12 个地点的天气和光伏电力输出数据的数据集,评估了七种机器学习方法——LSTM、Stacked LSTM、CNN、CNN-LSTM、DNN、时间分布式 MLP (TD-MLP) 和自动编码器 (AE)。应用早期停止、神经元丢失和 L1/L2 正则化等正则化技术来解决过度拟合问题。结果表明,早期停止、dropout 和 L1 正则化的组合对于减少具有较大训练集的 CNN 和 TD-MLP 模型中的过度拟合效果最佳,而早期停止、dropout 和 L2 正则化的组合对于减少具有较小训练集的 CNN-LSTM 和 AE 模型中的过度拟合效果最有效。
生物技术品种使用印第安纳州生物技术品种种植的玉米百分比比去年增加了4个百分点。生物技术品种占印第安纳州种植的玉米英亩的91%。印第安纳州的大豆种植量包括96%的生物技术品种,比去年同期增加了2个百分点。在全国范围内,今年的玉米面积的占玉米植物种子种子品种的种植率是比去年增加1分。生物技术种子包括具有昆虫耐药性(BT),除草剂耐药性或堆叠基因的特征,这些特征既包含除草剂和抗昆虫耐药性的特征。数据基于6月农业调查的回答。农民被问到他们是否种植了玉米或大豆,通过生物技术对除草剂,昆虫或两者兼而有之。常规繁殖除草剂耐药品种被排除在外。抗昆虫的品种仅包括苏云金芽孢杆菌(BT)的品种。BT品种包括包含可以抵抗不同类型昆虫的多个基因的品种。堆叠的基因品种仅包括具有除草剂和昆虫抗性的生物技术特征的品种。
1 不包括断路器。² 堆叠系统需要额外的子面板 3 发电机集成可能需要安装额外的组件,并且预期用途必须在安装前获得批准。根据电气设计,可能适用其他限制。 4 当使用自动发电机启动功能时,该值预计会有所不同 5 这些标准中的部分在安全评估期间使用并包含在 UL1741 列表中。
Switch 1600M 和 2424M 分别具有 16 和 24 个自动感应 10/100Base-T 端口。两种交换机均具有模块插槽,可安装任何受支持的交换机模块。这些模块提供扩展的网络连接以及介质和网络速度灵活性。对于 Switch 2424M,可以安装 HP ProCurve 千兆堆叠模块,允许最多七台交换机堆叠并与高速主干网互连。
标准IEEE 802.3 10BASE-T 10MBIT/S以太网IEEEE 802.3U 100base-Tx,100base-fx,快速以太网IEEEE 802.3AB 1000BASE-T GBIT/S以太网扭曲的IEEE EEEE 802.3Z 10002.3Z 1000base-X Gbit Gbit Gbit/s Ethernet of Fiber of Fiber IEEEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE 802.3EEE EEERENT EELERN EELERN EELERN EELERN EERINER EELERN EELERIN 802.1d STP(跨越树协议)IEEE 802.1W RSTP(快速跨越树协议)IEEE 802.1S MSTP(多个跨越树协议)ITU-T G.8032 / Y.1344 ERPS(以太网环保护开关)ITU-T G.8031 / y.8031 / y.1342 EPS(ETRAN)EPS(ETHERENET PRECTAR PRITIAL SWITCTAIL IEEE) 802.1X Port based and MAC based Network Access Control, Authentication IEEE 802.3ac Max frame size extended to 1522Bytes IEEE 802.3ad Link aggregation for parallel links with LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3X Flow control for full duplex IEEE 802.1ad Stacked VLANs, Q-in-Q IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization IEEE 802.1AB链接层发现协议(LLDP)IEEE 802.3AZ EEE(能源有效以太网)
概念 当太空系统达到站点高度后,轻型 AESA 面板将展开以创建所需的辐射孔径尺寸。阵列辐射器的馈电机制是基于有源硅锗 (SiGe) 的塑料封装发射和接收模块网络。该阵列利用林肯实验室的专利减重技术,用于堆叠微带贴片天线阵列,大大减轻了典型阵列的重量,而不会对 RF 性能产生负面影响。
半导体制造工艺中的扩散炉用于在硅片表面生长氧化物或将掺杂剂扩散到半导体晶片中。在此过程中,硅片在炉中被加热到通常在 973K 至 1523K 之间的温度。在本研究中,采用二维轴对称模型来模拟在 1123K 温度下运行的垂直炉。对工艺管中含有 175 个直径为 200mm 的硅片的基准情况的轮廓温度分布的模拟结果与实验数据非常吻合。从加热温度为 1123 K 的炉子中获得的实验数据被用作此数值评估的基准。还表明可以对堆叠晶片的本体区域施加均匀加热。在本研究中,探讨了加热器温度和工艺管中排列的晶片之间的间隙对工艺管中温度场的影响。从模拟中可以看出,值得强调的是,堆叠晶片本体区域的温度分布与加热器温度一致。此外,研究发现,在舟皿中对较少数量的晶圆(具有较大的晶圆间隙)进行退火工艺可能不会显著影响炉内的加热性能。关键词:立式炉;石英管;辐射;加热器;绝缘;峰值温度;温度分布版权所有 © 2020 PENERBIT AKADEMIA BARU - 保留所有权利
过渡金属二甲化物(TMDS)的扭曲双层揭示了丰富的激子景观,包括混合激子和空间捕获的Moiré激子,占主导地位的材料光学响应。最近的研究表明,在低扭转角度方面,晶格经历了显着的松弛,以最大程度地减少局部堆叠能量。在这里,出现了低能堆叠配置的大域,通过应变使晶格变形,从而影响电子带结构。然而,到目前为止,原子重建对激子能量景观和光学特性的直接影响尚未得到充分了解。在这里,我们采用了微观和材料特异性方法,并预测了重建的晶格中Moiré激子的潜在深度发生了显着变化,并且自然堆叠的TMD TMD同质同层中发生了最大的变化。与刚性晶格相比,我们显示了多个频段的外观,并且捕获位点位置的显着变化。最重要的是,我们预测WSE 2同类体的光学吸收中出现了多发结构 - 与主导刚性晶格的单个峰相比。此发现可以被利用为在天然堆积的扭曲同性恋者中Moiré激子光谱中原子重建的明确特征。