阿育吠陀被视为一千历史的科学。这种医学系统经过时间证实和有益,不仅有助于维持个人的健康,而且还可以确保其(整体)幸福感。结合互补和现代药物可以帮助解决患者问题并改善治疗策略。这项研究研究了阿育吠陀的机器学习的使用,阿育吠陀是一种古老的印度医学实践,在世界范围内越来越著名。为了弥合当前知识状态的差距,必须将现代技术与阿育吠陀科学(Ayurvedic Sciences)结合使用,例如人工智能和机器学习。我们有潜力通过接受和改变这一数字景观来彻底改变阿育吠陀的领域。研究人员将AI与其他技术进步相结合,以提高印度草药的效率,可用性和可靠性。该研究分析了AI如何影响阿育吠陀。
m Anagement:m r。u nsoo k im - m naving d Ircorter,h yundai m otor i ndia l imited m r。t arun g arg - c hift o teating o fficer,h yundai m otor i ndia l imited m r。w angdo h ur - c hif fficer,h yundai m otor i ndia l imited m r。g opala k rishnan c s -c hief manfucturing o fficer,h yundai m otor i ndia l imited m r。s aravanan t - f unction h ead,f inance,h yundai m otor i ndia l imited m r。k s h ariharan - h ead,i nvestor r elations,h yundai m otor i ndia l imited m oderator:m r。m itul s hah - 大坝c apital
在数据预处理后,软件包的核心部分是将角度数据转换为倒数空间。这是在下面使用xRayutilities.permiment -module`详细描述的。实验模块中提供的类提供了帮助执行X射线衍射实验的例程。这包括计算衍射角(如下所述)的方法(如下所述),以对齐晶体样品并在角度和相互空间之间转换数据。对于各种GONIOMETER几何形状,从角到相互空间的转换非常通用。如本文所述,它与线性和区域检测器结合使用特别有用。在标准案例中,用户只需要初始化的例程,该例程预先定义了特定的Goniemeter几何形状,例如流行的四胎和六圈几何形状。
日本航空航天勘探局(JAXA)是一个国家研发组织,一直致力于到2050年,并建立一个脱碳的社会。作为与可持续发展目标(SDGS)保持过渡的努力的一部分,Jaxa通过公共招标过程寻求在其Tanegashima航天中心安装太阳能系统的建议,该过程通过私营部门专业知识,资金,管理,管理和发电协议(PPA)模型(PPA)。
聚氨酯(PU)在全球生产的第6个最多的聚合物中排名,并且由于其提供的物业多样性而被广泛用于多种应用中。尽管如此,PU仍在提出有关环境,立法,健康和回收问题的问题。在这种情况下,引入了异氰酸盐毒性,异氰酸酯,水生PU系统和非异氰酸酯聚氨酯(NIPU),以防止异氰酸酯处理风险。此外,可持续的原料脱颖而出,综合了绿色的pu。特别是,基于生物的多功能醇和异氰酸酯化合物已经出现了具有靶向化学和机械性能的完全基于生物的PU材料。最后,市场上放置的大量PU现在导致了有关其在环境中积累的环境问题。因此,最近开发了几种方法,以促进其寿命终止的管理和可回收性。本综述提供了有关PUS合成的最新进展的完整概述,重点是替代有毒异氰酸酯和基于石油的资源,使用更绿色的过程及其回收方法。在快速摘要有关脓历史和全球状况的摘要之后,在学术和工业方面引入了不同的基于生物的酒精和异氰酸酯,以及相应的PU概述了。此外,讨论了产生nipus的不同合成途径。最后,概述了脓液的酶和化学回收。©2024作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)下的开放访问文章
机器人学习(讲师:4.53/5)秋季2024机器人工作室(讲师:4.22/5)春季2024机器人学习(讲师:4.68/5)秋季2023机器人工作室(讲师;得分:5/5)2023春季2023春季机器人学习(教师;得分:4.55/5)秋季助教(4.55/5)班级助手助手(4.55/5)班级助手(4.55/5),助学师(4.55/5),助学师(4.55),助教2018 AI II(助教2018)机器人技术(助教)2017年春季
计划2025 https://www.mizuho- ls.co.jp/ja/ir/mid_term/main/main/0/teaseritems1/010/tablecontents/0/tablecontents/0/multifileuupload2_0/mmedium-medium-medium-medium-medium-medium-term-term-term-term-term-term-term-term;
[4]在机器人车中击败网络和身体攻击,北韩国塞尔大学,韩国塞尔大学,2024年8月29日,2024年,国家安全研究所,韩国大达市,7月5日,2024年7月5日,凯斯特,韩国大道,韩国,7月4日,2024年7月4日,2024年7月4日,韩国Postech,Pohang,Pohang,Pohang,Pohang,7月3日,韩国,2024年,韩国,7月2日,7月24日,北部,北部,北部,224号韩国,2024年6月24日,韩国乌尔山,2024年4月1日,印第安纳大学布卢明顿,美国印第安纳州,美国印第安纳州,3月26日,2024年,亚利桑那州立大学,美国亚利桑那州坦佩,美国,2024年3月1日,佐治亚州乔治亚州立大学,美国乔治亚州,乔治亚州,乔治亚州,美国乔治亚特兰大,美国,玛丽,2024年2月3024年,玛丽,玛丽,玛丽,玛丽,玛丽,玛丽,1月30日。 Helmholtz信息安全中心,德国萨尔布吕肯,2024年1月23日,新泽西州新泽西理工学院,美国新泽西州纽瓦克市,2024年1月19日,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,加利福尼亚州圣巴巴拉大学,2024年1月16日,佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州盖恩斯维尔大学。 2023年12月1日,美国印第安纳州普渡大学,2023年11月28日(博士学位论文辩护)印第安纳大学布卢明顿,美国印第安纳州印第安纳大学,2023年11月17日,乔治亚理工学院,美国亚特兰大,美国亚特兰大,美国印第安纳州印第安纳大学印第安纳大学布鲁姆顿,2023年11月28日,美国印第安纳大学,美国印第安纳大学,美国印第安纳大学,美国印第安纳大学,美国印第安纳州,乌尔巴纳 - 坎佩恩,美国印第安纳州普渡大学。
各种光激活“3D”聚合物树脂的需氧生物降解和开发温控室 Seohyun Lee、Shelby Engels、Katy Chapman 可持续发展中心,数学科学技术系 明尼苏达大学,明尼苏达州克鲁克斯顿 摘要 立体光刻 (SLA) 增材制造中使用的紫外光激活聚合物是工业和家庭塑料部件生产中日益增长的工具。与传统的熔融沉积成型 (FDM) 不同,这些聚合物通常由各种挥发性有机化合物 (VOC) 组成,对环境和健康有不利影响。为了抑制这些影响,流行产品制造商生产了宣传“植物基”或“生物基”的产品。这些产品的影响尚不清楚,并留下了许多关于其长期可持续性的问题。该项目专门探讨了这些替代产品在商业堆肥设施中的命运。堆肥利用需氧微生物将有机物分解成矿物成分。堆肥通过将原始有机物转化为二氧化碳 (CO 2 ) 和水来减少其体积。该项目包括两个方面:1) 设计和测试商用堆肥孵化室;2) 商用堆肥条件对这些聚合物分解的影响。本研究旨在通过测量原始聚合物的质量损失和堆肥室中 CO 2 随时间的变化来了解这些化合物在商用堆肥设施中的命运。