拉格朗日力学的各种特征。实际上,众所周知,当且仅当相应作用的第一个变化具有固定极端物质时,曲线才能解决E-L。关于最小的通常,它持续了短时间。 实际上,由于可能存在共轭点,临界曲线不再最小化更大的时间。 仅在某些凸度假设下才有“最小化轨道”。 对于这种杰出而机械的相关类别的拉格朗日(Lagrangian) - 所谓的tonelli lagrangians- legendre变换是一种全球差异性和E-L方程,等于相应的汉密尔顿人的汉密尔顿方程。 对于自主系统,沿解决方案提供了保守的能量值。 除了拉格朗日式和哈密顿式设置之外,对动态相关的最小对象的搜索是现代动态系统理论的中心主题之一。 沿这个方向的第一个结果之一可以追溯到八十年代,其中所谓的单调扭曲图的所谓的奥布里·梅瑟理论。 该理论的一个重要应用是对数学台球的研究,从伯克霍夫(Birkhoff)到近期台球类型,如符号和外台球。 在二十年后,通过马瑟·曼尼(Mather-Mané)理论开发了这种理论从一种到更高程度的自由度的概括,在这种理论中,最小化措施而不是轨迹的措施起着至关重要的作用。 这种重要的理论从汉密尔顿 - 雅各比方程到象征性拓扑都有联系。该博士学位课程的目的是在自我包含的方式中呈现 - 在不同环境中的“最小行动原理”。通常,它持续了短时间。实际上,由于可能存在共轭点,临界曲线不再最小化更大的时间。仅在某些凸度假设下才有“最小化轨道”。对于这种杰出而机械的相关类别的拉格朗日(Lagrangian) - 所谓的tonelli lagrangians- legendre变换是一种全球差异性和E-L方程,等于相应的汉密尔顿人的汉密尔顿方程。对于自主系统,沿解决方案提供了保守的能量值。除了拉格朗日式和哈密顿式设置之外,对动态相关的最小对象的搜索是现代动态系统理论的中心主题之一。沿这个方向的第一个结果之一可以追溯到八十年代,其中所谓的单调扭曲图的所谓的奥布里·梅瑟理论。该理论的一个重要应用是对数学台球的研究,从伯克霍夫(Birkhoff)到近期台球类型,如符号和外台球。在二十年后,通过马瑟·曼尼(Mather-Mané)理论开发了这种理论从一种到更高程度的自由度的概括,在这种理论中,最小化措施而不是轨迹的措施起着至关重要的作用。这种重要的理论从汉密尔顿 - 雅各比方程到象征性拓扑都有联系。该博士学位课程的目的是在自我包含的方式中呈现 - 在不同环境中的“最小行动原理”。这一原则可以被视为一种自然动作的一种非常公认的“节俭”。
1。引入统计力学思想和工具在八十年代中期发起的随机优化问题[1]的应用,这是由于发现在约束满意度问题(CSP)的第五年前的相变的重新兴趣所带来的。brie ploge,一个人想决定是否在一组变量(至少)解决一个解决方案上是否会随机绘制的一组约束。当变量的数量在每个变量的约束时以固定比率α的固定比率α,答案突然从(几乎可以肯定的是)是的,是否,当比率越过一些临界值αs时。统计物理研究指出,在YES区域中存在另一种相变[2,3]。一组解决方案从以某种比例αd <αs的比例连接到断开的簇的集合,这是一种在均值式旋转玻璃理论中识别的副本对称性破坏过渡的优化术语的翻译。预计这种聚类过渡可能会产生动态后果。作为副本对称性打破信号的遗传性丧失,采样算法(例如蒙特卡洛程序)在该过渡时遇到问题。在[4]中,对于k -xorsat模型的情况,对MC方案的放缓进行了定量研究,其中约束仅是k布尔变量的线性方程(Modulo 2)(有关简介,请参见[5]和其中的参考文献)。目前的论文是谦虚的然而,发现解决方案原则上应该比抽样容易,并且分辨率算法的性能与表征解决方案空间的静态相变的性质的确切性质远非显而易见[6]。
*通讯作者,电子邮件:cyprian.mieszczynski@ncbj.gov.pl摘要摘要McChasy Code的主要目标是,通过模拟在Cryselline结构和crysefters cryselline cropters cryselline cropters和collesters的过程中,在通道(RBS/c)中记录了Rutherford反向散射光谱实验实验,该光谱实验是在频道/c/c中复制了。该代码的2.0版本提供了模拟大型频道的可能性(Ca.10 8原子)基于晶体学数据或分子动态(MD)计算而创建的任意结构。在这项工作中,我们介绍了代码的当前状态以及最近对镍(Ni)单晶形成的扩展结构缺陷(边缘位错和位错环)的研究结果。描述了两种建模扩展缺陷的方法:一种使用McChasy Code(PEIERLS-NABARRO方法)开发的,另一种是通过MD(LAMMPS代码)对Ni结构进行修改和热化获得的另一种。由局部弹丸 - 通量密度分布在缺陷周围进行了定性和定量研究。1。在过去的几十年中,许多组对不同材料的辐射缺陷进行了广泛的研究。许多作者[1-4]将卢瑟福的反向散射光谱(RBS/C)技术用作分析离子植入单晶的结构特性的标准方法[1-4]。不幸的是,缺乏适当的RBS/C光谱分析和过度简化方法的工具,通常会引起误导性结果。因此,开发一个适当的工具,可以分别针对在研究晶体中形成的各种缺陷进行详细的定量分析。McChasy V.1.0是在八十年代末在国家核研究中心开发的[5,6]。该代码的第一个版本的主要原理是通过模拟He-ions在内部旅行
简介小胶质细胞被归类为中枢神经系统(CNS)的驻留免疫细胞,并将其指出为神经脱发疾病开发的关键参与者1。通过研究小鼠大脑,在八十年代末和九十年代初发现了这些细胞,并表明小胶质细胞是在整个大脑和脊髓中分布的单核细胞,占脑parenchyma 2的胶质细胞群体的20%以上。小胶质细胞是脑实质中唯一的免疫防御。感染的这些免疫警惕性促进并促进了先天和适应性反应,并参与了许多不同的作用,例如突触和联系的形成,神经元增殖和分化,以及大脑体内平衡的主要经济体在健康和疾病中。通常,小胶质细胞会在炎症条件下通过激活强烈的免疫反应并支撑组织修复和重塑4来保护大脑4。小胶质细胞通过促进形态变化有效地对病原体和脑创伤有效反应。他们通过迁移到发生感染或受伤的部位来应对病原体和伤害,改变其形态,并破坏病原体以去除受损细胞和碎屑5,6。这些神经胶质细胞分泌细胞因子,趋化因子,活性氧和前列腺素,作为免疫反应的一部分7,8。相反,小胶质细胞可以调节并增加过度刺激时的大坝为中枢神经系统,从而产生许多作者命名为反应性神经病的条件9,10。因此,已经研究了许多不同类型的感染,脑创伤,神经退行性疾病和其他几种疾病11-14的小胶质细胞反应。然而,术语“反应性神经病”,“活化的微胶质”或“过度活化的小胶质细胞”可能不是代表几种形态学,生理,
该报告的第一个版本于2021年6月与SKF的净零公告一起发布。现在,在2023年4月,我们很高兴发布第三个版本,其中我们更新了最新进度和发展。在2023年3月发生的一个特别重要的发展是SKF的近期和长期气候目标的正式批准,而不是基于科学的目标倡议(SBTI)。这是我们的目标和计划与1.5度方案保持一致(实际上它们超过了它)。与SBTI的合作以获得此批准,我们对组织使用与脱碳和净零有关的标准化术语进行了一致。我们还提高了目标的范围,以包括客户使用产品的一些降低流影响。本文已更新以反映这些更改。SKF继续追求成为行业内的可持续发展领导者。下游,这是通过扩展我们的清洁技术业务和提供减少客户环境影响和能源使用的解决方案以及有助于他们向循环净零业务的过渡来实现的。我们还通过改善自己的运营和整个供应链的可持续性来领先。自八十年代后期以来,SKF一直通过越来越艰难的目标和客户关注来追求其可持续性议程。我们已经成功地减少了制造业务中的能源使用和散发,同时增加了转盘。2020年6月,SKF宣布其所有制造地点将在自己的运营1到2030年脱碳。这将主要通过能源和物质效率提高以及2021年的可再生能源来实现,SKF宣布其目标,以达到整个价值链中净零EMIS的目标,到2050年。虽然2050似乎似乎还遥远,但很难完成这项任务,尤其是考虑到当前钢生产方法引起的二氧化碳排放量。我们的目标已经准备好,
自从教会和简便的开拓性贡献以来,对证明理论,类型系统和λ钙库的研究已经产生了多种逻辑和计算形式主义,可以代表证明和计划,在这些形式上可以代表削减或通过重新构建的范围来代表削减的过程,从而可以在范围内进行临时,从而在范围内进行范围的范围,从而在范围内进行构成,从而在范围内进行构成,并且可以在范围内进行构成,从而在范围内进行构成,并且会在范围内进行降临,并且可以在范围内进行降临,并且可以在范围内进行降临,并且可以在范围内进行降临,并且可以在范围内进行降级,并且可以在范围内(范围)进行(范围内)。例如,[20],[28],[34],[36])。所考虑的系统通常非常表现力,这就是为什么上述归一化属性在逻辑上变得不平凡,并且几乎无法进行组合。自八十年代中期以来,上面概述的情况已经以某种方式发生了变化:线性逻辑的出现[21]允许填充结构归因于基础计算过程。通过识别结构性逻辑规则,并在特定的收缩中,作为标准化结果中的瓶颈,线性逻辑引起了证明和类型系统的引入,其中结构规则受到严格限制或根本不允许。因此,可以通过纯粹的组合方式证明归一化属性:重写和切割的效果严格降低了手头物体的大小。在定量系统中,定性系统中存在一个有限的方面,这使得它们特别适合于复杂性类的表征,并且通常认为对资源使用的使用是必要的。证明或程序,这种系统,我们将其称为定量性 - 仅仅是为了将它们与上一段中我们提到的某种定性系统区分开 - 不仅包括乘法线性逻辑[11],[21],[11],[21],而且还包括非目标交点类型[12],[12],[19],[19],这些extirtions [19],这些类型基于某些类型,以及某些类型[8],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[14],[19]所谓的光逻辑[22],[23],[27]。
全球动物生产趋势表明,牲畜产品的消费量迅速而大量增加。可以预测,在印度等发展中国家,肉类和牛奶的消费量分别为每年2.8%和3.3%。目前,该国面临61.1%绿色饲料的净赤字,干作物残留物为21.9%,饲料中的净赤字为64%。要达到当前的牲畜生产水平及其年度增量,必须通过提高生产率来满足饲料,干作物残基和饲料的所有部分的缺陷,利用未开发的饲料资源和/或增加土地面积。通过广阔的草原和牧场满足了大量的饲料需求。其位置的任何积极或负面变化都会影响几个环境问题。同样,牲畜人口的增加也会影响有机废物的可用性,这反过来又可以增强农业生产。因此,环保的饲料生产系统至关重要。通过加强草原/放牧土地/牧场的研究和发展活动,开发双重粮食作物品种,保持绿色QPM玉米品种,生物技术在遗传上改善了基因工程改善的对非生物和生物压力的改善品种,并通过Bierseem,Lucerne biot treest,Oaterage oat sorgeage sorgeage sorgeage sorgeage sorgege sorge tork and of torks conderge sorgege sorge tork and vorts of forderne fortern forderne fords sorge and ford sorgege sorge and ford fordern范围。许多饲料物种遭受了狭窄的遗传基础和使用公约繁殖技术的改进计划,已经达到了高原。然而,过去二十年来,巨大的技术发展为植物科学家提供了巨大的选择,可以根据需要调整植物。因此,IND世界作物科学大会的工作组强调了基因组映射和标记协助选择植物育种的选择,以认识到同步的重要性。在IGFRI,朝这个方向发展的努力始于八十年代后期,从那时起,IGFRI致力于解决广泛的杂交,了解Apomixis,生物多样性分析,链接图的发展以及对经济重要性特征的标记识别的问题。在本公告中已经编制了有关某些饲料物种的生物技术方法的作物约束,倡议,成就和前景。科学家/作者为展示该公告所做的良好努力得到了高度赞赏。
摘要。本文涉及许多高级空间预测,重点是大量卫星在我们的星球上移动在低地轨道上,并探讨了如何组织它们以解决重要的世界问题,尤其是有关全球安全和防御问题的问题。这项工作分析了使用已开发的空间捕获技术(TPZ)的方法,该技术已经在许多用于建模和管理卫星系统的应用任务上进行了成功测试。对这个方向的特别兴趣是太空发展机构“下一代的太空架构”的最后一个项目,其中计划在不同层面上使用大量相互关联和有组织的卫星。该计划比1980年代提出的广为人知的“战略防御计划”要进步得多。tpz基于移动递归场景,该场景熟悉一种特殊的高级空间捕获语言(MPZ),该语言能够自行分布式环境并形成可以解决任何分布式问题的强大空间基础架构。本文列出了最新版本的TPZ的详细信息,解决方案的示例借助了问题,例如分布式跟踪以及随后的消除基础设施。摘要。还展示了如何通过安装特殊的虚拟级别,建立卫星组可以大大简化识别和解决陆地和太空环境中许多问题的过程,并通过复杂的国家国际业务和宇宙来降级。关键字:战略防御性计划,出色的鹅卵石卫星,下一代空间体系结构,超音速刨床,安全性,虚拟级别,虚拟级别,空间迷恋,移动迷恋。该论文审查了以低地球轨道在全球范围内移动的许多卫星上的各个空间项目,并调查了托林的方式。世界问题,尤其是与全球安全和国防有关的问题。它分析了在Numeros应用程序上成功测试的开发空间抓握模型和技术(SGT)的应用,以模拟和管理多个。特别感兴趣的是最新的太空发展机构的下一代太空架构,它使用了大量在不同的木星比八十年代已知的战略防御计划项目。sgt以一种特殊的高级空间掌握语言(SGL)的方式在移动递归方案中低调,该语言可以自动宣传和自匹配分布式环境。强大的空间基础架构能够解决任何分布式概率-LMS。提供了最新SGT版本的基础知识,该论文描述了解决方案的示例,例如分布式跟踪和消除复杂移动的巡航导弹和高超音速GLIDERS,组织有效的监护层的组织,这些层将能够观察到地球上的局部危险范围,还可以观察到任何分布式的Terrestrestial terrestrestial Instrestrial Infrrastructer。它还显示了如何插入卫星星座的较高虚拟层,这可以简化
国家的父亲Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman开始努力工作,目的是实现新独立国家的丰富农业梦想。农业是班班班班班杜(Bangabandhu)作为一名政治家的发展哲学的核心。Bangabandhu意识到该国的经济取决于农业。因此,他提出了“如果农民居住,该国将生活”,并呼吁进行绿色革命来加强农业活动。他进行了一项适合年龄的土地改革计划,以实施农业革命。 在1972年1月13日举行的部长会议的第一次会议上,他放弃了对农民的欠款的利益,宣布放弃租金高达25 bighas,确定了100 Bighas的土地所有权的最大天花板,并采取了主动权,以分配陆地土地和陆地和陆地农民的特殊土地和特殊土地。 从巴基斯坦统治期间提起的100万个证书案件中释放了农民。 在重建新独立的战争国家时,他正确地意识到,如果没有农业的发展,该国的发展是不可能的。 他最重要的是农业教育,研究,培训和扩展,以应对农业的各种挑战。 在女儿女儿总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)的远见领导下,孟加拉国孟加拉国孟加拉国孟加拉国的领导下,孟加拉国孟加拉国的领导层延续了深远的工作计划和活动,孟加拉国已成为全世界的发展模式和奇迹,这是由于采取了农业友好的政策和实践步骤。他进行了一项适合年龄的土地改革计划,以实施农业革命。在1972年1月13日举行的部长会议的第一次会议上,他放弃了对农民的欠款的利益,宣布放弃租金高达25 bighas,确定了100 Bighas的土地所有权的最大天花板,并采取了主动权,以分配陆地土地和陆地和陆地农民的特殊土地和特殊土地。从巴基斯坦统治期间提起的100万个证书案件中释放了农民。在重建新独立的战争国家时,他正确地意识到,如果没有农业的发展,该国的发展是不可能的。他最重要的是农业教育,研究,培训和扩展,以应对农业的各种挑战。在女儿女儿总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)的远见领导下,孟加拉国孟加拉国孟加拉国孟加拉国的领导下,孟加拉国孟加拉国的领导层延续了深远的工作计划和活动,孟加拉国已成为全世界的发展模式和奇迹,这是由于采取了农业友好的政策和实践步骤。约有1.7亿人居住在这个国家,有4.7万570平方公里,主要是农业。每年增加约200万个新面孔。在第二年,该国的人口将约2亿。如果目前的粮食生产持续,2030年,大米的需求将为509万吨,小麦251万吨和蔬菜1025万吨。根据农业统计数据,孟加拉国的耕地数量为858万公顷,可耕地的土地为20万公顷,灌溉土地为740万公顷,总农田为1548万公顷。农业家庭的数量为1518万,农业对GDP的贡献为13.82%。由于计划外定居点,城市化和工业化,平均每天将220英亩的农业土地转变为非农业部门。由于各种农作物的昆虫和疾病攻击,大约15%的产量损失了。生物技术研究始于八十年代的孟加拉国,重点是组织培养。用组织培养方法广泛生产了商业潜在现金作物的剧烈而健康的幼苗,例如马铃薯,香蕉,黄麻,黄麻,菠萝蜜,草莓,兰花,印度草药和草本植物。但是,随着时间的推移,现代技术已经添加了 - 基因工程或基因工程。遗传工程是将特定基因引入植物的DNA以获得所需性状。通过基因工程在农业和作物发展方面取得了很多进展。各种研究机构,例如孟加拉国赖斯研究所,孟加拉国原子农业研究所,孟加拉国黄麻研究所,森林研究所,国家生物技术研究所,孟加拉国科学研究委员会,森林研究所,森林研究所,孟加拉国大学,拉杰沙希大学正在开展相关研究活动。以下是他的一些简短介绍:生物技术稻米:孟加拉国稻米研究所生物技术系已经开发了Bidhan 86,Keen 87,Bridhan 89,Bridhan 92和Bridhan 92和Bridhan 96,通过各种高产的先进技术。生物技术甘蔗:
Raquel Buscaino:欢迎来到Deloitte TechTalks。 我是您的主持人,拉奎尔·布斯卡诺(Raquel Buscaino)和我领导德勤的小说和指数技术团队,我们在这里感知并了解新兴的技术。 在今天的一集中,我们将深入研究餐厅,特别是高科技餐厅的世界。 我们将通过当今餐馆面临的一些关键挑战进行聊天,为什么他们越来越多地将更多的技术从自助服务订购售货亭到食品预备机器人,以及在不断变化的世界中保持竞争力的能力。 ,我很高兴能与Deloitte Consulting LLP董事总经理Ed Lee一起加入,他专注于餐饮行业的战略和成长主题。 ,欢迎来到播客。 我一直非常期待这一集。 埃德·李:是的,我是我。我真的很高兴来到这里。 非常感谢。 Raquel Buscaino:今天的情节都是关于高科技餐厅的。 ,但是在我们深入研究技术的一部分之前,也许我们可以首先谈论一般餐馆。 当今餐馆业务面临的主要挑战是什么? 他们在做什么? 埃德·李:因此,如果您查看餐厅的季度文件以及在网上的首席执行官所说的内容,以及在德勤(Deloitte),我们也一直在与餐厅高管交谈,并了解他们的想法[Deloitte Restaurants Survey],我们会在这里看到五个关键主题。 第一个是增加流量和增加同店销售的真正压力。 我认为,与之相关,并挑战这是很高的投入成本。Raquel Buscaino:欢迎来到Deloitte TechTalks。我是您的主持人,拉奎尔·布斯卡诺(Raquel Buscaino)和我领导德勤的小说和指数技术团队,我们在这里感知并了解新兴的技术。在今天的一集中,我们将深入研究餐厅,特别是高科技餐厅的世界。我们将通过当今餐馆面临的一些关键挑战进行聊天,为什么他们越来越多地将更多的技术从自助服务订购售货亭到食品预备机器人,以及在不断变化的世界中保持竞争力的能力。,我很高兴能与Deloitte Consulting LLP董事总经理Ed Lee一起加入,他专注于餐饮行业的战略和成长主题。,欢迎来到播客。 我一直非常期待这一集。 埃德·李:是的,我是我。我真的很高兴来到这里。 非常感谢。 Raquel Buscaino:今天的情节都是关于高科技餐厅的。 ,但是在我们深入研究技术的一部分之前,也许我们可以首先谈论一般餐馆。 当今餐馆业务面临的主要挑战是什么? 他们在做什么? 埃德·李:因此,如果您查看餐厅的季度文件以及在网上的首席执行官所说的内容,以及在德勤(Deloitte),我们也一直在与餐厅高管交谈,并了解他们的想法[Deloitte Restaurants Survey],我们会在这里看到五个关键主题。 第一个是增加流量和增加同店销售的真正压力。 我认为,与之相关,并挑战这是很高的投入成本。,欢迎来到播客。我一直非常期待这一集。埃德·李:是的,我是我。我真的很高兴来到这里。非常感谢。Raquel Buscaino:今天的情节都是关于高科技餐厅的。 ,但是在我们深入研究技术的一部分之前,也许我们可以首先谈论一般餐馆。 当今餐馆业务面临的主要挑战是什么? 他们在做什么? 埃德·李:因此,如果您查看餐厅的季度文件以及在网上的首席执行官所说的内容,以及在德勤(Deloitte),我们也一直在与餐厅高管交谈,并了解他们的想法[Deloitte Restaurants Survey],我们会在这里看到五个关键主题。 第一个是增加流量和增加同店销售的真正压力。 我认为,与之相关,并挑战这是很高的投入成本。Raquel Buscaino:今天的情节都是关于高科技餐厅的。,但是在我们深入研究技术的一部分之前,也许我们可以首先谈论一般餐馆。当今餐馆业务面临的主要挑战是什么?他们在做什么?埃德·李:因此,如果您查看餐厅的季度文件以及在网上的首席执行官所说的内容,以及在德勤(Deloitte),我们也一直在与餐厅高管交谈,并了解他们的想法[Deloitte Restaurants Survey],我们会在这里看到五个关键主题。第一个是增加流量和增加同店销售的真正压力。我认为,与之相关,并挑战这是很高的投入成本。每个人都非常关注我们如何增加流量,如何吸引更多人进入商店,我们如何使每个商店都尽可能地增长。因此,这是否是直接的材料,还是劳动力成本,餐馆试图能够处理这些成本,而不是将价格提高到您知道他们失去流量的地步。,这两件事在紧张局势中相当多。我敢肯定,有一个第三个领域,这是越来越多的压力,即通过订购,订购以及付款和忠诚度计划以及这种事情提供真正良好的数字体验以及这种事情。,在数字空间中尽可能多地在数字空间中获得这种体验,这已成为餐饮业竞争的基础。,这是一件非常重要的事情。所以这是前三个,然后与之相关,而与之紧张的是,IT成本在餐厅业务中确实在加速。如果您想在八十年代开设一家披萨店,则有一张电话费,这就是您与客户互动的费用。今天,这要复杂得多。然后,最后,一种成长的方法是增长的单位,例如,“我需要开设更多商店”,无论是美国公司还是国际上的美国。很难:找到好