• “ 2020 年的下降在疫情刚开始时就突然出现,表明这反映了进入美国的外国出生的非居民母亲数量的急剧下降——这种下降可能反映了旅行限制、健康问题以及移民经济机会的突然消失。” • “ 在美国出生的母亲中,几乎没有证据表明存在长期的婴儿潮。除了 2021 年 1 月(美国爆发 COVID-19 疫情 9 个月后)的出生率急剧下降外,美国出生女性的出生率超过了 2021 年和 2022 年的趋势水平,表明在 2020 年 5 月和 6 月疫情仍在肆虐时,受孕率飙升,并且一直高于疫情开始之前。” • “ 在边境重新开放前几个月,外国出生女性的生育率也开始恢复。”
摘要 对刚孵出的雏鸡预防性使用头孢噻呋是世界各地一些孵化场的常见做法,以减轻由肠杆菌科细菌引起的早期胃肠道感染。尽管肠道微生物群对肉鸡健康起着至关重要的作用,但关于微生物组成如何影响这些信息仍然有限。我们研究了孵化后预防性使用头孢噻呋对饲喂常规或添加血根碱饮食的 14 日龄肉鸡盲肠微生物群的影响。从盲肠内容物中提取 DNA 样本,扩增微生物 16S rRNA 基因的 V3-V4 区,并在高通量测序平台(Illumina MiSeq)上进行测序。经过下游生物信息学和统计分析,我们的结果表明,头孢噻呋和血根碱治疗同样增加了
“自动驾驶”实验室在处理有用但具有挑战性的材料方面具有强大的力量。“2017 年我们刚开始的时候,只有大约 10 种已发表的有机激光化合物,”他说。最后,“我们发现了 21 种同类最佳的材料。”闭环自动化化学的概念至少可以追溯到 20 世纪 70 年代,在这种化学过程中,计算机指挥机器人“实验者”同时适应实验结果。但今天的自动驾驶实验室要复杂得多,将现代机器人技术与可以规划和解释复杂、高通量工作流程的人工智能算法结合在一起。伊利诺伊州莱蒙特阿贡国家实验室的材料科学家 Jie Xu 说,这些工具可以极大地拓宽化学和材料研究的视野。“化学空间就像一个宇宙,但我们只是
由Angel One Smart API授权的算法交易正在改变我们在当今快节奏的金融世界中进行交易的方式。 通过将先进技术的速度与数据驱动的策略相结合,算法交易使交易者可以快速,准确,准确地执行交易,并且比传统方法更效率。 得益于复杂的算法和实时数据分析,交易者可以立即做出决定,自动化其交易流程并在出现后尽快抓住市场机会 - 这曾经是手动交易遥不可及的。 天使一个智能API是这次革命的强大工具。 它可以访问广泛的基本功能,例如实时市场数据,历史数据和高级交易功能。 这包括订单执行,投资组合管理甚至风险管理的功能,使交易者能够无缝处理其交易策略的各个方面。 使Angel One Smart API与众不同的是它的可访问性:无论您是经验丰富的开发人员还是刚启动的人,该平台的用户友好界面都可以轻松整合复杂的算法交易策略而没有陡峭的学习曲线。算法交易正在改变我们在当今快节奏的金融世界中进行交易的方式。通过将先进技术的速度与数据驱动的策略相结合,算法交易使交易者可以快速,准确,准确地执行交易,并且比传统方法更效率。得益于复杂的算法和实时数据分析,交易者可以立即做出决定,自动化其交易流程并在出现后尽快抓住市场机会 - 这曾经是手动交易遥不可及的。天使一个智能API是这次革命的强大工具。它可以访问广泛的基本功能,例如实时市场数据,历史数据和高级交易功能。这包括订单执行,投资组合管理甚至风险管理的功能,使交易者能够无缝处理其交易策略的各个方面。使Angel One Smart API与众不同的是它的可访问性:无论您是经验丰富的开发人员还是刚启动的人,该平台的用户友好界面都可以轻松整合复杂的算法交易策略而没有陡峭的学习曲线。
陆地巡检机器人在执行各种任务时,需要感知周围 环境、定位自身位置、识别目标对象等,这些功能的实 现都依赖于传感器为机器人提供与外部环境交互的 “ 感 知器官 ” 。传感器是陆地巡检机器人的重要组成部分, 能够感知周围环境并获取相关信息,帮助机器人感进行 自主导航、避障、监测、抓取等工作。曹现刚等 [ 13 ] 设计 一种固定柔性轨道式悬挂巡检机器人平台,以解决煤矿 井下特种巡检机器人在三维环境重建和非结构环境运动 轨迹规划等关键技术,利用轨道,降低轨道铺设,为煤 矿环境巡检提供新的特种巡检平台。张书亮等 [ 14 ] 研究了 室内移动机器人的定位问题,提出融合轮式里程计、惯 性测量单元 IMU(inertial measurement unit) 、超宽带 UWB(ultra wide band) 和激光雷达定位数据的方法,依次 对不同传感器的定位数据进行融合,提高室内移动机器 人的定位精度。梁莉娟等 [ 15 ] 建立场景环境坐标系,利用 传感器探测出障碍物信息,对探测到的障碍物进行定位, 制定激光近场探测传感器的动态避障行为。李琳等 [ 16 ] 提 出基于条纹式激光传感器的机器人焊缝跟踪系统,采用 机器人末端安装条纹激光传感器,通过小波变换模极大 值理论分析焊缝轮廓,确定焊缝特征点。王正家等 [ 17 ] 提 出一种基于多传感器的机器人夹取系统,融合机器人内 置传感器所测量的位置、速度和角度等信息,利用外置 传感器完成对目标物的自动识别与定位。 2.1.1 传感器的使用场景及应用分类
塔塔钢铁公司、印度钢铁公司和 Visveswaraya 钢铁有限公司以及一些电弧炉工厂。直到 1947 年,印度的钢铁行业规模虽小但发展良好,产能约为 100 万吨,完全由私营部门经营。从独立时刚起步的 100 万吨产能,印度现已发展成为世界第二大粗钢生产国和最大的海绵铁生产国。根据官方估计,钢铁行业贡献了国内生产总值 (GDP) 的约 2%,直接或间接雇用了约 250 万人。印度钢铁行业在全球的影响力从微不足道发展到如今产品质量得到全球认可。自独立以来,印度钢铁行业走过了漫长的发展历程,应对了商业周期的起起伏伏。1.2 行业结构 印度的行业按制造业的性质进行分类
在性别平等进展缓慢、停滞或倒退的背景下,全球发展组织越来越多地将社会规范(包括性别规范)作为新的投资领域。然而,对于许多刚进入这一工作领域的参与者来说,从何处以及如何干预仍然存在问题。与此同时,女权主义学者和实践者对一些发展组织如何定义社会规范和建立围绕它们变革理论表示担忧。这种紧张关系指向一个方法问题。日益突出的社会规范方法往往反映了对社会变革的特定理解,这种理解并非源于女权主义思想或行动。几十年来,女权主义者和妇女运动为改变世界各地社区的歧视性社会规范而开展的基础工作——通常是作为改善妇女物质条件的更广泛举措的一部分——很少反映在这些新的组织努力及其所支撑的变革理论中。
我们刚刚从布拉格的 AEEC | AMC 会议回来,这是一次非常成功的活动。由于我们生活的下一代和互联世界为航空电子设备参与者提供了大量新机会,他们可以装备新飞机,也可以改造旧飞机,因此整个行业的情绪似乎相当积极。从很多方面来看,今年对航空业来说都不是好年头,德国之翼、马来西亚航空和亚洲航空的悲剧占据了头条新闻。这引发了很多深刻的反思,虽然这些事件可能是由外部因素导致的,但使用技术使飞机更安全始终是航空电子行业的一项关键要求。飞机变得比以往任何时候都更加复杂,由于航空公司在竞争激烈的环境中工作,使用最新技术提高效率绝对至关重要。在本期《航空电子杂志》中,我们将探讨市场的许多不同方面。我们有
图 2-1 刚发射后的 Pegasus XL .............................................................................................. 2-1 图 2-2 Pegasus XL 配置的展开图 .............................................................................................. 2-2 图 2-3 Pegasus XL 的主要尺寸(仅供参考) ............................................................................. 2-3 图 2-4 以公制(英制)单位表示的典型 Pegasus XL 电机特性 ............................................................. 2-4 图 2-5 典型的姿态和制导模式序列 ............................................................................................. 2-5 图 3-1 Pegasus XL 任务剖面图,以 741 公里(400 海里)圆形极地轨道运行,载荷为 227 千克(501 磅米) ............................................................................................. 3-2 图 3-3 Pegasus XL 性能能力............................................................................................... 3-3 图 3-4 典型和最近的 Pegasus 轨道精度.............................................................................. 3-4 图 3-5 典型和最近的轨道精度........................................................................................ 3-4 图 4-1 有效载荷设计和测试的安全系数....................................................................................... 4-1 图 4-2 有效载荷测试要求.................................................................................................... 4-2 图 4-3 Pegasus 设计极限 L