摘要——本研究考察了技术对数字公民身份的影响以及后现代读者的文本改编模式。后现代世界的特点是“表象”与“现实”之间不断变化的关系。技术通过语言(人类的第一项技术)与我们的身体互动,发展了我们讲述自己和适应周围环境的方式。技术与文学并列时,已成为我们身体向数字世界的延伸,不断地修改和转变。在当今世界,文学(无论其主题和话题是什么)可以被视为一种数据处理形式;文学文本接收和存储,从而构成一种“话语”,反映了文化数据的硬件本身及其通过大众媒体设备的广泛应用。我们人类,作为书籍、电影、报刊、绘画和网络空间等中的人物,是机械人,其生理功能由机械或电子设备辅助,因此代表了超现实的数字文学,这是一种似乎指代当代真实事物的新事物。如今,科技文学出现在世界末日的场景中,作家们创造了畸形的人类身体或思想、腐朽的城市、核毁灭和崩塌的环境,将人类降格为机器的零件。本文将尝试关注技术无处不在这一反复出现的主题,这是后现代小说中不可避免的、灾难性的、创新的和强大的方面。技术可以采取超文学的形式,即一种电子文学类型,其特点是使用超文本链接,为文学中的非文学和读者互动提供新的背景,或者以其他方式在内容上保持持久性,即它主要讨论的主题与网络扩张的影响密不可分。
《数字丝绸之路:中国连接世界、赢得未来的探索》及时且通俗易懂地描述了中国迅速崛起为数字超级大国的过程,以及中国取代美国成为世界技术霸权后全球格局的变化。本书探讨了中国 2015 年发布的“数字丝绸之路”白皮书的相关趋势,而这份白皮书本身是中国 2013 年宣布的“一带一路”倡议的延伸。希尔曼结合无线网络、互联网连接设备、互联网主干网和卫星等视角,结合严谨的案例研究,表达了他对中国数字政策的谨慎态度。希尔曼清晰地传达了中国在硬件方面庞大的数字影响力的重要性,使普通读者能够理解中国对海量数据、金融市场和全球通信的潜在无可匹敌的监管的重要性。
手势在人类和人类机器人相互作用中起着关键作用。在基于任务的上下文中,诸如指向之类的神性手势对于指导关注与任务相关的实体至关重要。虽然大多数基于任务的人类和人类手机Di-Alogue专注于封闭世界领域的工作,但重新研究已开始考虑开放世界任务,在这种任务中,与任务相关的对象可能不知道与先验者相互作用。在开放世界任务中,我们认为必须对手势进行更细微的考虑,因为交互者可以使用桥接传统手势类别的手势,以便浏览其任务环境的开放世界维度。在这项工作中,我们探讨了在开放世界任务上下文中使用的手势类型及其使用频率。我们的结果表明需要重新考虑在人类和人类机器人相互作用的研究中进行手势分析的方式。
• ACPR 2019,最佳海报奖 • ICIP 2020,Google Scholar Top-14,h5-index 45(2020 年。5) • ICPR 2020,Google Scholar Top-18,h5-index 38(2020 年。6)
即使所有冲突和战争立即停止,阿拉伯地区也无法通过传统方式实现到 2030 年实现可持续发展目标 (SDG)。过去几年,许多阿拉伯国家经历了大规模的崩溃,这在很大程度上打消了它们恢复 2010 年现状的希望,而无法实现到 2030 年实现可持续发展目标。AFED 的这份报告建议采取一种替代方法,即在预期的重建工作中融入可持续发展原则。它呼吁地方、地区和国际援助组织不要将工作仅限于为受灾者提供安全和基本必需品,而是利用救援计划作为推动新发展方法的起点,以向绿色经济转型为根基。
与其他高质量可充电电池技术(镍 - 卡德蒙或镍金属氢化物)相比,锂离子电池具有许多优势。它们具有当今任何电池技术的最高能源密度之一(100-265 WH/kg或250-670 WH/L)。此外,锂离子电池电池可输送高达3.6伏,比Ni-CD或Ni-MH等技术高3倍。这意味着他们可以为高功率应用提供大量电流,其中具有锂离子电池的维护相对较低,并且不需要定期的循环以保持电池寿命。锂离子电池没有记忆效应,这是一个有害的过程,反复的部分放电/充电周期会导致电池“记住”较低的容量。这是比Ni-CD和Ni-MH的优势,它显示了此效果。li-ion电池的自我放电率低约为每月1.5-2%。它们不含有毒的镉,这使其比Ni-CD电池更容易处置。
本演示文稿中的某些陈述包含适用加拿大证券法所定义的前瞻性信息。本演示文稿中包含的任何非历史事实陈述均为前瞻性陈述。本演示文稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关公司股票可能首次公开募股或其他上市的陈述、公司的“发展轨迹”以及该标题下描述的所有陈述、公司筹集资金后的拟议收益用途以及本文所述企业的发展前景。前瞻性陈述基于公司做出的某些重大假设和分析以及截至此类陈述之日管理层的意见和估计,并受风险和不确定性的影响。实际结果、业绩或成就是否符合公司的预期和预测取决于许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素,包括监管风险、资本市场风险、与公司企业发展相关的风险以及通常与早期企业相关的其他风险。因此,无法保证前瞻性陈述的准确性,因为实际结果和未来事件可能与本演示文稿中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖本演示文稿中的前瞻性陈述。除适用证券法可能要求外,公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。
波士顿金属公司正在通过 MOE 开辟一条新的初级炼钢工艺路线。与使用碳还原铁矿石的传统路线(即将铁与矿石中的氧分离)不同,MOE 工艺使用直流电还原铁矿石。矿石在 1,600°C 左右的氧化物电解质中熔化,穿过熔池的电子将铁与氧分离,产生的副产品是氧气,而不是正常的 CO 和 CO 2 混合物。请参阅下面的公式。结果是清洁、高纯度的液态金属,可以直接送往钢包冶金,而无需重新加热。该工艺可用于所有铁矿石等级。MOE 工艺消除了焦炭生产、铁矿石加工、高炉还原和碱性氧气炉精炼的需要。它还可以取代天然气供给的 DRI 生产。该公司还在探索该技术用于铌和钒等其他高价值金属,并正在巴西投资一家试验工厂。新技术预计将在 2026 年实现钢铁商业化。自 2019 年以来,RHI Magnesita 一直是 Boston Metal 的主要合作伙伴。
在战略领域创建欧盟范围内的通用、可互操作的数据空间,旨在通过结合必要的工具和基础设施并通过共同规则解决信任问题,克服数据共享的法律和技术障碍。