我们研究了一种在原子薄的半导体中诱导超导性的机制,激子介导电子之间的有效吸引力。我们的模型包括超出声子介导的超导性范式的相互作用效应,并连接到玻色和费米极性的良好限制。通过考虑TRIONS的强耦合物理,我们发现有效的电子相互作用会形成强频率和动量依赖性,并伴随着经历了新兴的BCS-BEC交叉的系统,从弱绑定的S-波库珀对Bipolarons的超浮雕。即使在强耦合时,双丙酸也相对较轻,从而导致临界温度占费米温度的10%。这使二维材料的异质结构有望在通过电子掺杂和Trion结合能设置的高临界温度下实现超导性。
《论证:半年期哲学期刊》的最新一期涵盖了两个相互交叉的主题:人工智能 (AI) 和超人类主义。人工智能是计算机科学和认知科学的研究领域,但它们也借鉴了数学、心理学、神经生物学和神经科学的成就,后者专注于创建能够执行通常需要人类智能才能完成的任务的计算机系统。人工智能致力于创建能够学习、思考、探索、识别模式、做出决策、理解自然语言和以类似于人类的方式处理信息的程序和算法。另一方面,超人类主义是一场智力(哲学)和文化运动,它宣称需要克服人类的局限性,并假设努力改善人类的心理物理状况。为此,他建议使用包括人工智能在内的科学和技术,尤其是生物技术、神经技术和纳米技术。
(d) 解决可能加剧所有妇女和女童性别不平等的交叉问题。世界各地的妇女和男子、男童和女童因种族、社会地位、种姓、年龄和环境等因素,以不同、多重和交叉的方式遭受边缘化。认识到阻碍整个社会包容性的结构性障碍和权力不平衡,《性别行动计划》的实施将采取交叉方法,优先考虑所有妇女和女童的需求和利益,特别关注那些面临各种形式歧视的妇女和女童。《性别行动计划》的实施还将寻求确保男子和男童的参与,确保在保护和可持续利用生物多样性以及公平和公正地分享利用遗传资源所产生的惠益方面采取合作和支持的方式实现性别平等;
为了研究V 2 GA 5中超导性的两间隙性质,我们利用了密度功能理论(DFT)方法来计算沿K x方向的频带结构,并将其与光子能量依赖性角度分辨的光疗法光谱光谱(ARPE)进行了比较。S3。值得注意的是,在图。s4表现出与位于-0的狄拉克点的显着频带交叉。5 eV结合能在(k x,k y)=(0,0)围绕布里群区域边界周围,随着k x的增加,它打开带隙。此外,从ARPE和DFT结果观察到的不同K X值的带状交叉的波矢量的微小差异表明沿K x方向弱分散行为。
写这篇文章有什么特别的动机吗?我发现,关于非稳健特征的争论经常陷入一个简单的二分法:它们反映的是信号还是噪声。有趣的是,人工制品的概念介于这两个极端之间。人工制品捕捉信号源中的真实模式,这些模式可能很有用,但它们也可能导致错误的推断,因为它们会扭曲或夸大这些模式。这些扭曲对于某些目的来说可能是无害的,甚至是有益的,但对于其他目的来说却是灾难性的。我特别感兴趣的是,这个问题是如何与过去两个世纪科学哲学中最深刻的问题之一相交叉的:是什么让一个特征在归纳推理中“真实”或“可投射”到未来的案例中?最近,深不可测的深度学习取得了成功,这表明这个问题可能不再受人类认知局限性的支配。但这提出了一个令人不安的可能性,即科学进步从定义上来说并没有扩展人类对自然世界的理解。
摘要:数字化浪潮的到来为人力资源管理的实践和研究注入了新的动力。同时,管理者和学者面临着将数字技术与员工无缝集成并利用其积极影响的挑战。尽管学术界对数字化转型的研究广泛探讨了商业模式、行业创新、技术进步、商业智能和数字营销等主题,但对人力资源管理的研究相对缺乏。本文着眼于数字化背景下的人力资源管理转型,探讨这种转型在数字化转型过程中如何展开。本研究旨在发现相关问题并研究整个数字化过程中人力资源管理的变化。随着组织进入数字时代,优化数字工具与人力资源的集成对于成功转型至关重要。本研究旨在促进数字化与人力资源管理实践交叉的讨论,阐明数字时代人力资源的演变格局。
基于地质调查,Lampung的地质状况受到苏门答腊岛西侧的苏门答腊大型群岛的影响,从利瓦山谷(Liwa Valley)到塞曼科湾(Semangko Bay)的拉瑙湖(Ranau Lake)的大苏门特断层区域。它们是kumering故障和semangko故障。kumering故障是位于拉瑙湖(Ranau Lake)附近的一个主动断层,而Semangko断层是Suoh Valley和Semangko Bay附近发现的活跃故障。在两个有效断层交叉的两个位置,已经建造了几种可再生能源,并且有可能用于开发和建设,尤其是水力发电厂和地热植物。Ranau-Suoh湖谷之间有几个水电位置。其中一个是正在研究地质危害潜力的水力发电厂。同时,对于Suoh Valley,地热发电厂有一些潜在的区域。
巨大的无人机赛车(ADR)对空中机器人技术引起了极大的兴趣。早期解决方案使用经典的计算机视频算法进行门检测,而最新的方法采用了视觉同时定位和映射(SLAM)。展示了与世界冠军赢得比赛的解决方案。但是,这些主要依赖于车载摄像机的视觉数据,而人类与听觉感知相结合。受听觉感知的益处的动机,本研究研究了使用音频信号处理来检测无人机何时在比赛期间越过门。此检测解决了盲点问题,在跨越后,门从视觉传感器的视线中消失。初始结果表明,基于无人机螺旋桨引起的声音变化,使用音频信号识别门交叉的可行性。这是探索自动无人机赛车中听觉受到更大潜力的广泛潜力的首次努力。
图1:水百合和实验工作流程中种子结构的概述。a)自摄取的N. thermarum(Nt)和Dimorpha(ND)的年轻种子,以及两个物种之间的相互交叉。在所有种子中,年轻的胚胎都被细胞,二倍体胚乳包围,而二倍体胚乳又被母体营养储存组织(Perisperm)所包围。b)对于这项研究,生成了三个主要数据集来定义种子特征。全基因组DNA甲基化的特征是胚胎和成熟种子和叶片组织分离的胚胎和胚乳。全基因组DNA甲基化的特征是幼虫的年轻胚乳,来自嗜热猪笼草和二甲状腺菌的倒数杂交种子。RNA-seq数据,用于从相互交叉的种子,以及自由的h. thermarum和Dimorpha种子中的幼植物中收集的。