Pearl's Do Colculus是一种从观察数据中学习可识别的因果关系效应的完整公理方法。当这种效果无法识别时,有必要在系统中执行通常昂贵的干预措施的集合来学习因果关系。在这项工作中,我们考虑了设计一系列干预措施的问题,并以最低成本确定所需的效果。首先,我们证明了此问题是NP完整的,随后提出了一种可以找到最佳解决方案或对数的算法的算法。这是通过在我们的问题与最小击球设置问题之间建立联系来完成的。此外,我们提出了几种多项式启发式算法来解决问题的计算复杂性。尽管这些算法可能会偶然发现亚最佳解决方案,但我们的模拟表明它们在随机图上产生了小的遗憾。
伦尼克棒球场:1979 年,伦尼克棒球场以唐·伦尼克 (Don Rennicke) 的名字命名,他是密尔沃基的终身居民,也是霍姆斯特德高中 23 年的棒球教练。唐·伦尼克曾执教霍姆斯特德高中两次夺得州棒球冠军,担任威斯康星州棒球教练协会主席,入选霍姆斯特德高中和布朗鹿高中体育名人堂、威斯康星州高中棒球教练名人堂、兰德奥湖棒球名人堂、老牌棒球运动员协会名人堂和霍姆斯特德高中励志名人堂。目前的球场设施包括灯光、球员休息区、牛棚、记分牌、露天看台、击球笼、捐赠墙和卫生间。该设施是霍姆斯特德高中棒球和各种青少年锦标赛的主场。
击球能源存储系统(BESS)在促进可再生能源的广泛采用方面发挥了至关重要的作用,从而在间歇性产生的管理方面具有灵活性。但是,确保这些系统的安全至关重要,因为事故可能导致重大设备损失。标准和法规的最新进展重点是改善贝丝的安全。缺乏研究,专门解决了BES和缓解策略中的事故。本文对贝斯事故进行了广泛的调查,分析了科学数据库和官方报告,以确定促成因素和措施以防止其复发。的发现强调了制造商需要改善隔热方法以防止热雪崩,而操作员应实施强大的程序以避免苏打水泄漏并制定涉及第一救援人员的全面紧急响应计划。本研究旨在为改善BES的安全性做出贡献,并支持可再生能源的可持续融合。
残疾运动,有可能提高绩效,可及性和包容性。在针对身体残障人士的现场球场网球运动中,与射击准确性和取回球相关的挑战。基于对Kebumen Regency国家残奥委员会(NPC)负责人的观察和访谈,发现尽管技术已应用于残疾运动,但基于AI的技术,尤其是计算机视觉和机器人技术的应用仍然并不是最佳。本研究旨在通过使用Addie模型来开发基于AI的技术,以使用研究和开发(R&D)方法来克服这些问题。阶段包括分析射击准确性和检索的问题,基于AI的工具设计,原型开发,针对身体残疾运动员的实施以及产品性能评估。结果表明,机器人技术在支持培训方面被评为“良好”,而计算机视觉技术则在提高击球准确性方面被评为“良好”。
1960 年,Mike 开始了他的 20 年快投垒球生涯,当时他开始参加哈特福德保险和东哈特福德联赛。1961 年,Mike 和一群高中好友聚在一起,在东哈特福德联赛中以 Auggie and Ray’s 的名义比赛。他不仅参加了这支球队的比赛,还执教了这支球队三年,并在球队于 1962 年和 1963 年获得冠军后,在管理层面上初尝成功滋味。Mike 在 1964 年和 1965 年赛季加入了东哈特福德 Dovelettes 队,与康涅狄格州和马萨诸塞州的一些最佳球队比赛,包括 Raybestos Cardinals 队和 King and His Court 队,并赢得了海岸警卫队锦标赛。1966 年,Mike 在 Insurance League 中为 Travelers Insurance 效力,再次获得冠军。1967 年,Mike 没有参加比赛,因为他正在陆军预备役部队接受训练。1968 年,Mike 重返赛场,在西哈特福德联赛效力了七年,其中四年担任教练。Mike 在 1975 赛季效力于 Conn’s Kings,随后在 1976 年和 1977 年效力于 Brother Bones。1977 赛季为 Mike 职业生涯的关键时刻奠定了基础。他接任教练,招募了几名新球员,包括老将 Bobby Westbrook,以及未来的 CT Fastpitch HOFers Dean Lang 和 Billy Campbell,并与 Cypress Arms Restaurant 达成了赞助协议。在 Cypress Arms 的旗帜下,除了两次赢得西哈特福德联赛冠军外,该队还连续三年(1978 年、1979 年和 1980 年)夺得康涅狄格州 A 级快投冠军。他们还参加了那三年的新英格兰地区赛。在三年的冠军争夺战中,Cypress Arms 只输了一场州锦标赛。名人堂成员 Scott Phelps 评价 Mike 时说:“他是 Brother Bones 和 Cypress Arms 球队中最有天赋的击球手之一。作为球队经理,Mike 牺牲了许多击球机会来帮助建立团队团结,从而赢得长期胜利。他的无私是建立强大团队团结的关键。” Mike 是一名相当不错的击球手,在打外野和一垒时,职业生涯击球率达到 .345。他现在把老塞布鲁克作为自己的家。
我的员工说,在过去几期新闻通讯的开场白中,我提到棒球,但结果却大错特错。因此,我不想再三振出局,所以我决定辞职,直接进入第三季度的新闻。今年春天,布莱恩·李少校被交易到卫生局长办公室,担任 MEDCOM 参谋长兼副指挥官的执行助理。此外,埃里克·罗宾逊先生被交易到国防卫生局,帮助建立他们的 IG 检查团队。两人都是我们的关键击球手,我们会想念他们的。不过,我们将 MSG 理查德·斯托克斯添加到我们的团队名单中,他将代替 MSG 约翰·马科夫斯基上场。约翰为我们的国家服务了 24 年,功勋卓著,他将于 8 月 1 日退役,我们感谢他的奉献精神。最后,我们请来了 Brian Pehrson 先生来完善我们的击球顺序,并在今年夏天完成我们的 IG 团队。虽然我们对一些球员进行了调整,但我们仍致力于通过四个 IG 职能提供公正、客观和不偏不倚的建议,以提高陆军的整体战备能力。在本期中,您将阅读一些关于我们新员工的信息,了解我们将要检查的人,并请注意我们的新网页。尽情享受吧!
本研究旨在调查运动想象 (MI),专注于球的轨迹和目标区域,以及实际击球前的自言自语 (动机功能) 对熟练网球运动员发球表现的影响。33 名参加地区至国家比赛的参与者 (6 名女性和 27 名男性,平均年龄 = 15.9 岁) 被随机分成三组:对照组、MI 组和 MI + 自言自语组。他们在比赛情境中进行了前测 (25 次一发球)、20 次习得课程 (体能试验、体能试验 + MI 和体能试验 + MI + 自言自语) 以及类似于前测的后测。一发球的百分比、速度和效率分数 (由专家评估) 被用作因变量和表现指标。虽然发球速度没有差异 (p > 0.05),但本研究表明 MI 组和 MI + 自言自语组参与者的一发球百分比和效率 (所有 p < 0.01) 有所提高。此外,分析显示,与其他条件相比,当 MI 与自我对话相结合时,效率更高。因此,对于熟练的网球运动员来说,在发第一个球之前使用 MI 和激励性自我对话似乎是有利的。
包括一个团队,包括抗体曲目测序技术的发明者,其废物抗体和TCR曲目分析和工程平台,使合作伙伴能够通过高通量序列,sanger序列,sanger序列以及功能性测定而无需大型数据中心投资或本地BioInormististics或本地生物学专业人士来分析抗体库库。通过使用BeNESIS分析数千种抗体库和抗体库,他们开发了计算优化的超人人类抗体发现平台。超人克服了其他单克隆生成技术的许多局限性,具有前所未有的多样性和可开发的健身性,这导致了独特的工程机会:一个库对每种抗原测试的库产生5000多个独特的命中,包括数百种独特的Picolor型Picormolt,包括数百种独特的Picolor粘合剂,以抗PD1和GHR等有挑战性的目标。鉴于命中率的数量,该文库可以在前所未有的侵略性条件下放置,在一周的时间内恢复了数百个亚纳摩尔粘合剂,恢复了针对每个表位的饱和击球覆盖范围,并在没有其他工程的情况下将多种特种交叉反应成员隔离。
Megawatt地面安装太阳能系统(太阳能场)和一个精品数据中心,位于格林伍德英亩博士和挑战者尼克·马奥尼(Nick Mahoney)博士之间的和平路西侧约30英亩,代表多纳托太阳能(Donato Solar)。Mahoney先生对概念计划进行了简要概述,描述了30英亩的包裹,太阳能阵列以及所在网站上的其他物品,包括两个数据中心建筑物和一个电池系统。他说,太阳能电池板将沿着和平路向南面对,并在阵列下增加了一个营养区域。电池系统区域将坐在太阳能电池板附近,每个区域将约200英尺x 60英尺。Mahoney先生解释说,电池系统将捕获在晴天所产生的多余能量,这些能量不会定期放入网格中。两个数据中心建筑物将位于地段的西南角,每个建筑物的高度约为100英尺x 60英尺,高20英尺。Mahoney先生继续解释了他们的业务模型如何运作。多纳托太阳能开发了太阳能系统和击球系统,并将数据中心租赁给租户。他们目前在整个伊利诺伊州的太阳能系统中大约有50兆瓦,总部位于香槟。他指出,这是他们在伊利诺伊州的最北部项目。
伦敦,2024年5月24日 - 对英国第一座城际电池列车的测试今天早些时候开始。电池的峰值功率超过700kW,现在已经成功地改造到了Transpennine Express“ Nova 1”火车上(五个carriage Intercity Intercity Class 802),今年夏天在Transpennine路线进行试验之前。这是英国第一次试验,柴油发动机被城际火车上的电池代替。审判是Transpennine Express,Angel Trains和Hitachi Rail之间的合作。单电池单元非常强大,每天存放足够的电力,可以为75座房屋供电。这种令人印象深刻的能量和功率密度将提供相同水平的高速加速度和性能,同时不比它所取代的柴油发动机重。电池的安装将减少排放并提高能源效率。预计,在日立的中心介绍火车上,将排放和燃料成本降低了30%。最重要的是,对于乘客而言,试验将测试中心列车如何进入,下车并将非电动车站放在零发射电池模式下,以提高空气质量并减少噪声污染。利用英格兰东北部已经开发的电池行业,该电池是用桑德兰的Turntide Technologies制造的。该试验将提供现实的证据,以通知业务案例100%击球的式城际火车,能够在电池模式下运行到100公里。它还将演示电池这个非凡的范围意味着可以部署该电池技术,以涵盖未来几年中城间路线的最终非电力段。