传感器系统主运动检测器,具有被动红外(PIR)技术,检测范围:360度,检测角度:20度,最大安装高度:17米高:最大检测区域,最大18 x 18 me(在17米高的安装高度),光电传感器,光电传感器,尺寸为2,000至2,000 lux的传感器范围内的传感器范围内的传感器范围内的传感器范围和控制框的范围 - 参数化通过蓝牙4。0和用于Android和iOS的制造商应用程序,蓝牙范围:最大。15 meters, maximum controllable number of DALI light modules: 32, maximum additional number of sensors that can be evaluated and supplied: 3, integrated real- time clock (RTC) with 72-hour power blackout backup integrated in a mounting rail, length: 280 mm, material: aluminium, finish: aluminum bare
我们还计划通过从大型预训练 LM 进行分层生成来扩展我们的实验。我们将使用与 Fan 等人类似的方法。[ 2018 ] 和 Yao 等人。[ 2019 ](参见第 2.1 节):从生成故事的标题或提示开始,然后生成文本概要。从概要生成剧本将作为一个新颖的步骤,以前的作品中没有出现过。我们正在考虑选择多种方案作为概要表示:来自剧本数据库的剧本背景/设置、来自粉丝网站的更详细概要或从剧本文本中提取的场景评论。最终,选择将基于数据可用性。设置还将包括生成“游戏元数据”,例如主要主题、角色列表、叙事类型等。
自 2020 年以来,ISU 推出了新的在线教育,提供高度互动和现场直播的课程,并提供在线指导和辅导。大多数 ISU 课程都可以同步在线提供,同时仍为参与者提供 ISU 所著称的互动性和专业交流。ISU 还在其专门的内部孵化器中培养创业精神并支持初创企业,加速太空与商业之间的桥梁。太空部门与全球经济部门的融合日益紧密。太空是更好地了解地球、气候变化以及支持未来几年世界整体社会经济发展的关键。随着新兴太空国家的不断发展,太空经济正在发展一个充满活力的商业和公共太空部门,拥有前所未有的新企业家领导力和私人投资,为 ISU 学生和专业人士提供了令人兴奋的未来前景。
对于计量机构使用的每个热量计,都开发了自己的校准策略。虽然 LNE 的参考热量计可以通过电能进行校准,但商用热量计使用由甲烷、二氧化碳和硫化氢组成的二元和三元校准气体混合物。INM-BRML 的热量计根据 DIN 51899 进行校准,使用一种校准气体和一种质量控制气体。PTB 的热量计根据 ISO 6143 进行校准,使用四种校准气体。为了进行验证,使用了六种二元或三元类似沼气的混合物以及一种类似于煤层气的 10 组分气体。图 2 显示了测量的热值与根据 DIN EN ISO 6976 计算的热值的相对偏差及其不确定性。
相应地,强相互作用的金属位点是许多多核金属蛋白(如血蓝蛋白、[1,2] 血红蛋白、[3] 超氧化物歧化酶、[4] 一氧化碳脱氢酶 [5] 和细胞色素 c 氧化酶)独特催化活性的基础。[6] 为了进一步了解此类复合物独特的配位化学,理想情况下需要一个刚性分子系统,该系统可以调节不同金属中心之间的距离,而不会通过显著改变配体场来影响它们。然后,可以通过刚性框架的轻微变化来改变金属中心之间的相互作用,特别是那些产生协同催化效应的相互作用。在这种情况下,一个感兴趣的系统是共价连接的二聚卟啉金属复合物,它可以通过系统的结构变化进行调节,并且其协同性质可以与相应组成单体的协同性质进行比较。
•Dipartimento di Elettronica e Informazione E Bioingegneria(Deib - 计算机科学)的副教授,自2019年9月以来,Politecnico di Milano; •图像分析 /处理领域的20年学术研究经验。许多工业研究项目的领导者成像和变化/异常检测。•我的研究兴趣包括用于图像处理和机器学习的数学和统计方法,尤其是图像恢复和分析,变化/异常检测和学习非组织环境的方法。•出版物:经过同行评审的国际期刊的31篇论文(在Scimago中排名第2 Q1)4本书章节,70会议(12个排名a ++的笑容)和11篇研讨会论文。H-INDEX:28(3534 CIT。 在Google Scholar,2024年7月)。 学术年龄:17y。 •担任首席研究员的主要项目:H-INDEX:28(3534 CIT。在Google Scholar,2024年7月)。学术年龄:17y。•担任首席研究员的主要项目:
摘要 — 我们通过蒙特卡罗模拟、特性良好的静态随机存取存储器 (SRAM) 和射电光致发光 (RPL) 剂量计研究了 CERN 中子飞行时间 (n_TOF) 设施 NEAR 站的中子场,目的是为电子辐照提供中子。模拟了 NEAR 几个测试位置的电子测试相关粒子通量和典型量,并将其与 CERN 高能加速器混合场设施 (CHARM) 的粒子通量和典型量进行比较,突出了相似点和不同点。在参考位置测试了基于单粒子翻转 (SEU) 和单粒子闩锁 (SEL) 计数的 SRAM 探测器(每个探测器具有不同的能量响应)和 RPL 剂量计,并将结果与 FLUKA 模拟进行了对比。最后,将 NEAR 的中子谱与最著名的散裂源和典型的感兴趣环境(用于加速器和大气应用)的中子谱进行比较,显示了该设施用于电子辐照的潜力。
摘要:能源社区 (EC) 正在成为促进欧洲能源转型的主要驱动力,每个成员国 (MS) 采用的监管框架对于 EC 的成功部署都发挥着关键作用。因此,本文分为两个层次。本文的第一层讨论了成员国目前对 EC 的规定,对所使用的每种解决方案进行了关键比较。第二层研究涉及引入混合整数线性规划 (MILP) 优化算法,该算法早期由一些作者研究过,并进一步开发用于评估有利于产消者参与 EC 的条件。这两个模型都已在位于意大利北部马利亚诺阿尔皮市的案例研究中进行了测试。结果表明,所提出的方法正确评估了影响公民参与 EC 的关键参数,并表明对于所研究的意大利 EC,有可能进一步扩大安装容量而不会损害投资盈利能力。
金纳米粒子通常用湿化学还原法生产,而金纳米团簇则通过团簇束沉积制备。尽管块体金是惰性的,但它在纳米晶体形式下具有催化活性。[7] 金团簇是研究最广泛的过渡金属团簇之一,因为它们在微电子、纳米技术和生物医学中有着潜在的应用。[4,8 – 10] 所谓“魔法”尺寸的金纳米粒子可以看作是规则原子晶格平面的堆叠,人们预测它们会特别稳定,尽管 Petkov 等人 [3] 指出,不应忽视失去秩序的可能性,而且金确实已被证明有形成无定形结构的趋势。[11] 值得注意的是,不对称纳米粒子的能量通常与对称的闭壳层纳米粒子相似,这增加了纳米粒子丰富的能量景观。
钙钛矿纳米晶体(NC)(例如用于量子应用的CSPBBR 3)的兴趣正在迅速提高,因为已经证明它们可以表现为非常有效的单个光子发射器。在这种情况下要解决的主要问题是它们在操作激发下的光稳定性。在本文中,我们对高度有效的钙钛矿纳米纸的光学和量子性质进行了完整分析,该纳米蛋白含有已建立的方法,该方法是第一次生产量子发射的方法,并证明可确保增加光合稳定性。这些发射器与强烈的光子抗挑战一起表现出减少的眨眼。非常明显的是,这些特征几乎不会被激发强度的增加远高于发射饱和水平。最后,我们第一次实现了单个钙钛矿纳米管与锥形操作的纳米纤维的耦合,以旨在实现紧凑的集成单光子源以实现未来的影响。