由于这种设计效率的提高,混合翼体 (BWB) 等替代概念也有一定作用,它是旧式“飞翼”升力体的演变。人工稳定(计算机化飞行控制)的发展消除了这种配置的主要缺点,即难以兼顾可控性和性能。这甚至更加适用,因为边界层空气控制装置现在能够产生额外的升力,同时减少空气动力学损失。结果是,我们将能够利用这一概念的优势,特别是在不降低效率的情况下提高运载能力。因此,我们可以通过广泛使用具有高比强度的复合材料来设计具有合理外部尺寸的大容量飞机。现在,我们可以完全控制这些部分可回收材料的设计和资质,以及由于集成的健康监测系统而导致的它们随时间的推移的行为。
控制环境 除了风险管理之外,a.s.r. 的 Solvency II 控制环境还包括内部控制系统、精算职能、合规职能、风险管理职能和内部审计职能。内部控制系统包括组织内不同层面的风险管理,包括运营和战略层面。运营层面的内部控制主要围绕识别和管理关键流程中对业务线目标实现构成威胁的风险。精算职能负责对报告的技术准备金、再保险和承保的充分性和可靠性发表意见。合规部门的使命是加强和确保业务运营的可控性和稳健性。审计部门评估治理、风险管理和内部控制流程的有效性,并就流程优化提供实用建议。
一些具有基本频率(F 0)控制的神经声码器已成功地对单个CPU进行实时推断,同时保留了合成语音的质量。但是,与基于信号处理的旧声音编码器相比,它们的推理速度仍然很低。本文提出了一个基于源滤波器模型的神经声码器,具有可训练的时间变化的有限冲动响应(FIR)过滤器,以达到与传统声音编码器相似的推理速度。在拟议的模型中,使用神经网络预测了FIRNET,多个FIR系数,然后通过将混合的激发信号与这些FIR系数进行卷积,从而生成语音波形。实验结果表明,Firenet可以达到类似于传统声音编码器的推理速度,同时保持F 0可控性和自然语音质量。
人工智能应用的普及和成功受到人们对人工智能系统可控性和人工智能对未来工作影响的担忧的影响。这些担忧反映了一个核心问题的两个方面:人类如何与人工智能系统合作?人工智能安全研究侧重于设计允许人类安全地指导和控制人工智能系统的人工智能系统,而人工智能和未来工作的研究则侧重于人工智能对可能无法做到这一点的人类的影响。这篇蓝天创意论文提出了一套统一的声明性原则,这些原则能够从多个维度对任意人工智能系统进行更统一的评估,以确定它们在多大程度上适合特定类别的人类操作员使用。它利用最近的人工智能研究和该领域的独特优势,为人工智能系统制定以人为本的原则,以解决上述问题。
人们对人工智能系统的可控性和人工智能对未来工作的影响的担忧,影响了人工智能应用的普及和成功。这些担忧反映了一个核心问题的两个方面:人类如何与人工智能系统合作?虽然人工智能安全研究侧重于设计允许人类安全地指导和控制人工智能系统的人工智能系统,但人工智能和未来工作的研究则侧重于人工智能对可能无法做到这一点的人类的影响。这篇蓝天理念论文提出了一套统一的声明性原则,这些原则能够从多个维度对任意人工智能系统进行更统一的评估,以确定它们在多大程度上适合特定类别的人类操作员使用。它利用最近的人工智能研究和该领域的独特优势,为人工智能系统制定以人为本的原则,以解决上述问题。
回顾了整个航空史上飞行测试设备的发展,特别关注失速旋转。20 世纪初,该领域的先驱们设计出了一些原始而又巧妙的解决方案,为了解旋转过程中固有的复杂空气动力学特性铺平了道路。无论是在英国还是美国,在航空诞生后不久,人们就认识到了失速和旋转带来的危险,飞行员和学者们都在试图调查其原因。最初的目标是设计更安全的飞机,具有更可预测的操纵性、动态机动性和精确的可控性。这两个国家都能够独立开发设备包,这些设备包将成为随后几年空中调查旋转和其他机动的标准。这些早期的研究为我们今天仍在建设的基础奠定了基础,现在我们利用最先进的技术进一步增强我们对自旋动力学的认识。
摘要:与化学计量简单的氮化铝 (AlN) 相比,锆钛酸铅薄膜 (PZT) 具有优异的压电和介电性能,是先进微机电系统 (MEMS) 器件中另一种有希望的候选材料。大面积 PZT 薄膜的制造具有挑战性,但需求迫切。因此,有必要建立合成参数与特定性能之间的关系。与溶胶-凝胶和脉冲激光沉积技术相比,本综述重点介绍了磁控溅射技术,因为它具有高度的可行性和可控性。在本文中,我们概述了 PZT 薄膜的微观结构特征、合成参数(如基底、沉积温度、气体气氛和退火温度等)和功能特性(如介电、压电和铁电等)。本综述特别强调了这些影响因素的依赖性,为研究人员通过磁控溅射技术获取具有预期性能的PZT薄膜提供实验指导。
T7表达系统是确保严格控制和高级诱导表达的常见方法。然而,该系统只能在某些细菌菌株中起作用,其中T7 RNA聚合酶基因位于染色体中。在这项研究中,我们成功地引入了在LACUV5启动子控制的T7 RNA聚合酶基因的染色体副本中,以大肠杆菌BW25113。T7表达系统在名为BW25113-T7的突变株中有效工作。我们证明了这种突变菌株可以通过C5途径令人满意地产生5-氨基乙酸。最终研究旨在通过构建T7启动子变体库来增强该突变株中T7表达系统的可控性。这些努力提高了大肠杆菌BW25113-T7,成为未来代谢工程工作的实用主持人。