作者要感谢美国能源部(DOE)氢和燃料电池技术,以及Neha Rustagi,Sunita Satyapal,尤其是Fred Joseck,尤其是他们在这几年中持续的支持,以开发场景评估和区域化分析(SERA)模型。作者还想感谢Brian Bush在全国可再生能源实验室中多年来开发Sera Model的发展,范德比尔特大学的Yuche Chen为他支持运营和维护成本文献审查的支持,以及国家可再生能源实验室的Aaron Brooker,以提供汽车模型的指导和支持。作者还要特别感谢Neha Rustagi在氢气和燃料电池技术和杰克·沃德(Jake Ward)和杰克·沃德(Jake Ward)的车辆技术中,他们的重要努力,以帮助与商用车辆电气相关的多个平行分析项目,以帮助协调和催化协作。
•在研究,教育和创新基础设施方面的长期国家投资; •区域领导者的有远见领导,他们积极追求包括联邦研究中心在内的战略研究中的州和联邦投资; •有顶尖的研究大学的存在,这些大学产生了世界一流的研究成果以及高技能的劳动力; •行业研究; •开创性,研究密集型公司的集中; •州,慈善事业,工业和学术界之间的强大合作; •建立了高科技企业家精神的基础设施,包括早期和后期资本,初创公司的孵化器和加速器,以及支持研究技术转移和商业化的计划。俄克拉荷马州应利用得克萨斯州,俄亥俄州和马萨诸塞州的经验来创建一个路线图,以发展俄克拉荷马州的创新经济。目前,俄克拉荷马州在创新方面排名最低的10个百分位数。米尔肯学院的2020年国家技术和科学指数在创新方面排名俄克拉荷马州#45#45,将我们置于最低10个百分位数。该战略计划提出了许多建议,以改变俄克拉荷马州的创新轨迹,并将我们跃升到创新革命的最前沿。它概述了俄克拉荷马州应采取的必要步骤,以创建一个准备并能够与其他州竞争资本,企业和就业机会的经济。这三个领域是生物技术/生命科学,航空航天和自主系统以及能源多样化。俄克拉荷马州应融合其资源来增强和发展这三个战略行业领域。虽然俄克拉荷马州拥有需要投资的众多行业,但领导力必须优先考虑我们有限的资源,并将其分配给三个有针对性的战略领域,在这些战略领域中,我们将有最大的可能性在利用我们现有优势的同时产生最大回报。现在是为了为俄克拉荷马州的未来进行大量投资并计划长期投资。得克萨斯州,俄亥俄州和马萨诸塞州的模型表明,创新可能需要20到30年才能产生投资回报率,但无可否认的上涨是可观的。俄克拉荷马州的执行和立法领导必须具有在创新上投资大胆而大胆的政治意愿,并做出这一多代承诺。他们还必须有一门学科才能长期保持课程。凭借远见,纪律,重点和决心,俄克拉荷马州可以将我们的国家经济转变为一种创新经济,反映了我们国家的开创性,企业家和韧性的精神。
在人类大脑映射之初,功能解剖学的两个原理支撑了大多数分布式大脑反应的概念和分析:即功能分离和整合。目前有两种主要方法来表征功能整合。第一种是从定向有效连接的角度对连接组学进行机械建模,它介导神经元信息传递和神经回路的动态。第二种现象学方法通常从内在大脑网络、自组织临界性、动态不稳定性等方面来表征无向功能连接(即可测量的相关性)。本文介绍了一种有效连接的处理方法,它说明了内在大脑网络和临界动力学的出现。它以马尔可夫毯的概念为基础,马尔可夫毯在远离平衡系统的自组织中起着根本性的作用。利用重正化群的装置,我们表明,网络神经科学中发现的大部分现象学是神经元状态的特定分区在逐渐粗化的尺度上出现的属性。因此,它提供了一种将有向图上的动态与内在脑网络现象学联系起来的方法。
如今,人工智能在许多行业中扮演着越来越突出和互动的角色。人工智能可以提高容量、可靠性、能源效率、灵活性、安全性和成本效益。在邮政和包裹行业,人工智能可以提高运输效率并优化仓储运营绩效。通过收集和分析数据,人工智能可以预测库存、材料流动、需求和供应,以及业务和技术之间的其他因素。
basidiomycota是真菌的大型且多样的门。它们可以制造生物活性代谢产物,或者启发了抗生素和农业化学物质的合成。萜类化合物是该分类单元中遇到的最丰富的天然产品类别。已经描述了其他天然产物类别,包括聚酮化合物,肽和吲哚生物碱。基本菌真菌对天然产物的发现和研究已被妨碍了杂物因子,其中包括其缓慢的生长和复杂的基因组结构。基因组和代谢组研究工具的最新发展使研究人员可以更轻松地处理基本菌真菌的次级代谢组。廉价的长读全基因组测序可以使高质量的基因组组装,从而改善了可以预测天然产物基因簇的支架。基于CRISPR/CAS9的基于基础菌进行真菌的工程已被描述,并将在将天然产品与其遗传决定因素联系起来中起重要作用。已经开发了基因瘤基因和基因簇异源表达的平台,从而实现了自然产物生物合成研究。分子网络分析和公开可用的天然产品数据库有助于数据消除和自然产品表征。这些技术进步的结合促使人们从基质菌真菌发现自然产品发现的兴趣恢复了兴趣。
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有向网络中节点的营养水平可以揭示其功能特性。此外,根据营养水平定义的网络的营养相干性与循环结构,稳定性和渗透等性质有关。但是,从生态学借来的营养水平的标准定义遭受了诸如需要基础节点之类的缺点,这限制了其适用性。在这里,我们提出了可以在任何有向网络上计算的简单改进的营养水平和连贯性的定义。我们演示了该方法如何在包括生态系统,供应链网络,基因表达和全球语言网络在内的示例中识别节点功能。我们还探讨了营养水平和连贯性与其他拓扑特性(例如非正态性和循环结构)的关系,并表明我们的方法揭示了有向网络中的边缘在全球方向上对齐的边缘。
位于英国布罗姆伯勒的纤维卓越中心致力于持续开发 Thermal Ceramics 的纤维产品系列,为客户提供卓越的绝缘性能、改进的防火性能和减轻被动防火重量的机会。
手稿版本:作者接受的手稿包装中呈现的版本是作者接受的手稿,可能与已发布的版本或记录的版本有所不同。持续的包裹URL:http://wrap.warwick.ac.uk/144053如何引用:有关最新的书目引用信息,请参考发布版本。如果已知已发布的版本,则链接到上面的存储库项目页面将包含有关访问它的详细信息。版权所有和重复使用:沃里克研究档案门户(WARAP)使沃里克大学的研究人员在以下条件下可用开放访问权限。版权所有©以及此处介绍的论文版本的所有道德权利属于单个作者和/或其他版权所有者。在合理且可行的范围内,已在可用的情况下检查了包装中可用的材料是否有资格。未经事先许可或收费,可以将完整项目的副本用于个人研究或研究,教育或非营利目的。前提是作者,标题和完整的书目细节被认为是针对原始元数据页面提供的超链接和/或URL,并且内容不会以任何方式更改。发布者的声明:请参阅“存储库”页面,发布者的语句部分,以获取更多信息。有关更多信息,请通过以下网络与WARP团队联系:wrap@warwick.ac.uk。
侧面护栏和多个上摆式钢制挡块可用于容纳各种尺寸的集装箱,并有助于放置货物。任何甲板都可以是单秤平台或分体式双甲板,每半甲板都内置有单独的称重传感器。每半甲板都可以独立使用,允许同时称量两个单独的集装箱,或者将整个甲板模块用作大型 ULD 的组合秤。双甲板单元必须与 Atrax CDI-1600 或 920i 双通道数字重量指示器连接,以显示单个甲板重量和总重量。所有其他单甲板都可以与任何 Atrax 数字重量指示器 (DWI) 连接。