控制领域提供了设计工程系统的原理和方法,这些工程系统通过自动适应环境变化来保持理想的性能。在过去的四十年里,该领域取得了巨大的进步,利用传感和计算技术的改进以及基础原理和数学的突破。控制系统现在在许多领域发挥着关键作用,包括制造、电子、通信、运输、计算机和网络以及许多军事系统。随着我们进入 21 世纪,应用控制原理和方法的机会正在激增。计算、通信和传感变得越来越便宜和普遍,越来越多的设备包括嵌入式处理器、传感器和网络硬件。这将使开发具有一定程度的智能和反应能力的机器成为可能,这些机器将影响地球上生活的几乎每个方面,不仅包括可用的产品,还包括我们生活的环境。在这个信息日益丰富的世界中,新的发展将需要显著扩展基本的控制工具集。例如,互联网、半自主指挥和控制系统以及企业范围的供应链管理的运行所涉及的控制思想的复杂性已经超出了现有方法所能达到的极限。未来在航空航天和交通运输、信息和网络、机器人和智能机器、生物和医学以及材料和加工方面的应用将创建远远超出我们当前复杂程度的系统,需要新的研究来实现这种发展。本报告旨在阐明当前和未来技术环境中控制的一些前景,描述该领域在未来十年将在军事、商业和科学应用中发挥的作用,并建议通过应用控制研究实现工程和技术的新突破所需的行动。
Copan的完整实验室自动化系列是一种模块化,可扩展且可自定义的解决方案,用于自动化标本处理和完整的标本管理,自动化孵化和数字微生物学
。CC-BY 4.0国际许可证。根据作者/资助者提供的预印本(未经同行评审证明)提供,他已授予Biorxiv的许可证,以在2025年1月30日发布的此版本中显示此版本的版权持有人。 https://doi.org/10.1101/2024.08.23.608987 doi:biorxiv preprint
从这些经验中学到的经验教训导致了学生Cubesat计划的重新努力,以开发Astrojam。一个3U立方体,以改进为Wormsail设计的技术,展示了一个更正式的项目组织,并支持诺丁汉大学的实际研究。Astrojam拥有由UON ASTROPHARMACAY READIODS和NOTTINGHAM GEOSPATIAL INSTUTE(NGI)支持的学生开发的科学有效载荷。有效载荷包括一个小型荧光光谱仪,用于对无细胞生物培养子的原位分析产生模拟天体药物和基于立方体的GNSS干扰映射有效载荷。此外,与Brasília大学合作开发的相同的ADCS磁曲目将用于驱动和指向卫星。
神经病学神经系统疾病代表着一个主要的全球负担,范围从神经退行性疾病到脑肿瘤,中风和其他脑部疾病。Philips为CT,MR和NM提供了丰富的后处理应用程序组合,提供了对大脑图像的定性和定量评估,回答了不同的临床问题。神经病病例可能具有挑战性,尤其是您需要快速行动的中风。自动化的大脑灌注工作流程可能有助于医师通过方便地审查PAC自动可用的结果,从而确定与侧面半球相比,与对比的侧半球相比,脑血流减少的区域。高级功能有助于可视化和量化大脑结构,并突出时间随着时间的流逝而细微的变化。专用的工作流程还有助于评估纤维区域,并评估激活大脑区域的局部变化。
ATES含水量储能ASHP空气源热泵BOP湾 Ground source heat pump IEA International Energy Agency MBIE Ministry of Business Innovation and Employment NBA Natural and Built Environment Act NTGA Ngāti Tūwharetoa Geothermal Assets NIFS North Island Fault System NST Norske Skog Tasman PE Polyethylene RETA Regional Energy Transition Accelerator RMA Resource Management Act RTE Renewable Thermal Energy SPA Spatial Planning Act TVZ Taupō Volcanic Zone UTES Underground热能储能VRV变量制冷剂量VRF变量制冷剂流量WSHP水源热泵WRC WAIKATO区域委员会
安捷伦还提供由我们的客户在安捷伦社区设计计划下设计的 NGS 面板,这些面板由具有应用专业知识的客户设计。安捷伦针对下一代测序 (NGS) 的社区设计是与不同研究领域的主题专家合作建立的靶向测序面板。这些 NGS 设计可作为定制面板提供,可为您提供可靠且经济高效的测序结果,这些结果仅针对您感兴趣的基因。我们的社区设计计划不仅可以节省设计目标富集探针库和阵列的时间,还可以让我们获得我们现有客户群的经验和专业知识。这些经过专家验证的设计已在他们的实验室中针对独特应用进行了测试,现在将提供给所有安捷伦客户。
研究人员和工程师的技术会议分三场并行举行。今年,研讨会还在活动期间举办了展览,共有 26 家参展商(设备制造商和经销商、技术工程)。在研讨会计划中,与会者有机会参观了几个战略地点。第一天,CEA LIST 向实验室敞开大门;访问结束后举行了鸡尾酒晚宴。最后下午,包括三个法国工业旗舰在内的四个工厂迎来了与会者:位于伊夫林省圣康坦的赛峰飞机发动机公司、位于埃朗古的法航零件维修中心、位于莱莫罗的阿丽亚娜集团和位于伊夫林省的Synchrotron -Sun。巴黎萨克雷.最后,本期的另一个新特点是:由布鲁塞尔航空公司和 Cotesa Composites 赞助的学生竞赛。来自大学的八支球队-
控制领域提供了设计工程系统的原理和方法,这些工程系统通过自动适应环境变化来保持理想的性能。在过去的四十年里,该领域取得了巨大的进步,利用传感和计算技术的改进以及基础原理和数学的突破。控制系统现在在许多领域发挥着关键作用,包括制造、电子、通信、运输、计算机和网络以及许多军事系统。随着我们进入 21 世纪,应用控制原理和方法的机会正在激增。计算、通信和传感变得越来越便宜和普遍,越来越多的设备包括嵌入式处理器、传感器和网络硬件。这将使开发具有一定程度的智能和反应能力的机器成为可能,这些机器将影响地球上生活的几乎每个方面,不仅包括可用的产品,还包括我们生活的环境。在这个信息日益丰富的世界中,新的发展将需要显著扩展基本的控制工具集。例如,互联网、半自主指挥和控制系统以及企业范围的供应链管理的运行所涉及的控制思想的复杂性已经超出了现有方法所能达到的极限。未来在航空航天和交通运输、信息和网络、机器人和智能机器、生物和医学以及材料和加工方面的应用将创建远远超出我们当前复杂程度的系统,需要新的研究来实现这种发展。本报告旨在阐明当前和未来技术环境中控制的一些前景,描述该领域在未来十年将在军事、商业和科学应用中发挥的作用,并建议通过应用控制研究实现工程和技术的新突破所需的行动。
这些类型的综合群集分析通常用于基因组数据的分析中,其中大量数据是在人的基因型或遗传组成上产生的。在单个基因水平上进行簇分析可以帮助发现功能相似的基因。在基因组数据的背景下,这些多个数据集给出了共享基础过程的不同但通常是互补的,因此重要的是要考虑所有数据集。同样,可以根据这些遗传数据集在患者的水平上进行聚类分析。在这种情况下,已确定的簇可能反映了不同的风险队列,可以帮助治疗时间表。