蛋白质是 DNA 复杂解码的产物,是遗传信息的终极体现。在细胞的繁忙范围内,这些分子主力承担着多方面的角色。它们多功能性的核心在于由四个字母的 DNA 字母表编写的极其优雅的代码。这种由氨基酸序列组成的代码决定了蛋白质的折叠和排列,形成令人眼花缭乱的结构阵列,每个结构都经过量身定制以实现特定功能。从为组织提供结构支撑的坚固胶原纤维到为细胞运动提供动力的灵活分子马达,蛋白质体现了基因组中编码的惊人多样性。本期特刊旨在汇集描述研究蛋白质结构科学进展的作品,包括酶、结构蛋白、膜和所有生物体。它也开放涉及四个结构层面的生物信息学和研究方法、这些物理层面之间的相互作用以及不同的免疫和抗原疫苗方面以及药物开发的工作。
SLV 任务:继 SLV-3E2 成功之后,印度空间研究组织又进行了两次 SLV 任务。 ASLV 任务:增强型卫星运载火箭 (ASLV) 计划共进行了四次任务。 PSLV 任务:极地卫星运载火箭 (PSLV) 是印度空间研究组织的主力,已完成了 62 次任务。 GSLV 任务:地球同步卫星运载火箭 (GSLV) 计划已进行 16 次任务。 LMV3 任务:最新研制的运载火箭 Mark 3 (LMV3) 已完成七次任务。 SSLV 任务:小型卫星运载火箭 (SSLV) 计划已进行三次任务。 RLV 任务:印度空间研究组织还通过一次任务测试了其可重复使用运载火箭 (RLV)。 Gaganyaan 计划:作为印度载人航天计划的一部分,印度空间研究组织已经通过一次测试飞行器中止任务 (TVAM) 和一次发射台中止测试 (PAT) 测试了关键部件。
美国的战争方式包括大规模、强力和使用先进的智能武器。然而,第二次世界大战、朝鲜战争以及中东的沙漠风暴行动和伊拉克自由行动中出现的大规模主力交战已成为美国战争中的例外。自美国独立战争以来,陆军一直进行稳定行动,其中包括反叛乱行动。仅在过去半个世纪里,陆军在东南亚(越南、老挝、菲律宾)、拉丁美洲(哥伦比亚、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜)、非洲(索马里)、西南亚(阿富汗)以及现在的中东(伊拉克)与叛乱分子作战方面就积累了相当多的经验。自越南战争以来,反叛乱行动主要落在了特种部队的肩上;然而,常规部队经常与叛乱部队发生接触,这些叛乱部队试图抵消规模、武器和常规部队 TTP 的固有优势。叛乱分子采用多种行动,包括恐怖、暗杀、绑架、谋杀以及伏击、诡雷和简易爆炸装置等游击战术,目标是美国和多国部队、东道国领导人和普通民众。
美国的战争方式包括大规模、强力和使用先进的智能武器。然而,第二次世界大战、朝鲜战争以及中东的沙漠风暴行动和伊拉克自由行动中出现的大规模主力交战已成为美国战争中的例外。自美国独立战争以来,陆军一直进行稳定行动,其中包括反叛乱行动。仅在过去半个世纪里,陆军在东南亚(越南、老挝、菲律宾)、拉丁美洲(哥伦比亚、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜)、非洲(索马里)、西南亚(阿富汗)以及现在的中东(伊拉克)与叛乱分子作战方面就积累了相当多的经验。自越南战争以来,反叛乱行动主要落在了特种部队的肩上;然而,常规部队经常与叛乱部队发生接触,这些叛乱部队试图抵消规模、武器和常规部队 TTP 的固有优势。叛乱分子采用多种行动,包括恐怖、暗杀、绑架、谋杀以及伏击、诡雷和简易爆炸装置等游击战术,目标是美国和多国部队、东道国领导人和普通民众。
美国的战争方式包括大规模、强力和使用先进的智能武器。然而,第二次世界大战、朝鲜战争以及中东的沙漠风暴行动和伊拉克自由行动中出现的大规模主力交战已成为美国战争中的例外。自美国独立战争以来,陆军一直进行稳定行动,其中包括反叛乱行动。仅在过去半个世纪里,陆军在东南亚(越南、老挝、菲律宾)、拉丁美洲(哥伦比亚、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜)、非洲(索马里)、西南亚(阿富汗)以及现在的中东(伊拉克)与叛乱分子作战方面就积累了相当多的经验。自越南战争以来,反叛乱行动主要落在了特种部队的肩上;然而,常规部队经常与叛乱部队发生接触,这些叛乱部队试图抵消规模、武器和常规部队 TTP 的固有优势。叛乱分子采用多种行动,包括恐怖、暗杀、绑架、谋杀以及伏击、诡雷和简易爆炸装置等游击战术,目标是美国和多国部队、东道国领导人和普通民众。
本文分析了两次世界大战之间第一个十年期间,航空母舰在美国海军太平洋战争规划中的发展和定位。本文以卡伦·卡普兰对军事机动能力的描述为基础,认为随着 20 世纪 20 年代航母技术的进步,人们认识到航母不仅仅是为舰队主力提供支援的机动岛屿。本文参考了一系列主要资料,特别是有关橙色战争计划(美国对日作战计划,主要在 20 世纪 20 年代和 30 年代制定)的资料,并分析了美国海军战争学院的文件,这些文件将航母定位为美国太平洋力量投射的关键工具(通常是理想化的)。通过讨论 1924 年和 1929 年举行的两次美国舰队问题海军演习,本文认为,人们认识到需要同时考虑舰船和飞机的能力,这为两次世界大战期间的美国战争规划者提供了新的、重要的战略机遇。© 2017 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
科罗拉多州卡森堡 — 第 4 步兵师和卡森堡在诺曼底登陆 80 周年纪念仪式上纪念和表彰二战期间服役士兵的贡献,仪式于上午 11 点在曼哈特球场举行,所有军人、家属和平民均可参加。仪式期间,将有重新入伍和现代机动演示。第 4 步兵师是 1944 年 6 月 6 日在犹他海滩登陆的盟军主力之一。在成功登陆并突围出诺曼底后,第 4 步兵师挺进法国并解放了巴黎。该师随后移至卢森堡,在那里,常春藤士兵成为第一批突破齐格菲防线进入德国的美国士兵。第 4 步兵师向北进发,在血腥的许特根森林与德军交战,经过数周的残酷战斗后,返回卢森堡参加突出部战役。第 4 步兵师于 12 月阻止了敌军的进攻。有意报道此事件的媒体应于周三下午 4 点前回复,联系卡森堡公共事务办公室 (719) 526-7525。
摘要 随机过程理论影响着物理和社会科学。在分子尺度上,由于热波动,随机动力学无处不在。福克-普朗克-斯莫鲁霍夫斯基方程模拟了扩散区域中选定自由度的概率密度随时间的变化,因此它是物理化学中的主力。在本文中,我们报告了变分量子特征值求解器的开发和实现,以解决福克-普朗克-斯莫鲁霍夫斯基特征值问题。我们表明,这种通常用于解决量子化学问题的算法可以有效地应用于经典系统,为量子计算机的新应用铺平了道路。我们计算了具有最近邻相互作用的线性转子链中的构象转变速率。我们提供了一种在量子计算机上对链的给定构象的概率分布进行编码的方法,并评估了其在操作方面的可扩展性。对小链的噪声量子模拟器和量子设备(IBMQ Santiago)进行了性能分析,结果显示无需进一步添加任何错误缓解技术,与经典基准结果一致。
本文分析了两次世界大战之间第一个十年期间,航空母舰在美国海军太平洋战争规划中的发展和定位。本文以卡伦·卡普兰对军事机动能力的描述为基础,认为随着 20 世纪 20 年代航母技术的进步,人们认识到航母不仅仅是为舰队主力提供支援的机动岛屿。本文参考了一系列主要资料,特别是有关橙色战争计划(美国对日作战计划,主要在 20 世纪 20 年代和 30 年代制定)的资料,并分析了美国海军战争学院的文件,这些文件将航母定位为美国太平洋力量投射的关键工具(通常是理想化的)。通过讨论 1924 年和 1929 年举行的两次美国舰队问题海军演习,本文认为,人们认识到需要同时考虑舰船和飞机的能力,这为两次世界大战期间的美国战争规划者提供了新的、重要的战略机遇。© 2017 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
然而,人工智能并不是一个新现象。事实上,早在 1943 年,McCulloch 和 Pitts 就开始通过模仿人脑功能开发学习算法,通过连接并排列成多层的人工神经元形成人工神经网络。当时,他们就已经对人工智能的实现有了愿景。然而,社区并没有充分认识到神经网络的潜力。因此,第一波人工智能浪潮并没有成功并消失了。1980 年左右,机器学习再次流行起来,那段时期出现了几个亮点。真正的突破和随之而来的新一波人工智能浪潮出现在 2010 年左右,深度神经网络得到了广泛的应用。今天,这种模型可能被认为是人工智能的“主力”,在本文中,我们将主要关注这种方法。深度神经网络的结构正是 McCulloch 和 Pitts 引入的结构,即无数连续的人工神经元层。如今,前几年的两个主要障碍也已消除;由于计算能力的大幅提升,训练数百层的深度神经网络是可行的,而且我们生活在数据时代,因此可以轻松获得大量的训练数据。
