在过去的几十年中,激光技术已经取得了显着发展,在包括制造,国防,电信和医学在内的各种行业中变得至关重要。本章对当前的激光技术进步进行了彻底的分析,强调了重大发现及其对不同部门的影响。本章讨论了激光技术的新发展,例如集成光子学,量子技术以及对环保激光材料和生产技术的要求。激光技术的未来将在很大程度上通过这些领域的研究和开发工作来塑造。本章详细介绍了激光技术的最新发展,展示了其对一系列行业的革命性影响。激光技术的快速发展一直在创造新的基础,以前呈现出创造力的闻所未闻的机会,并解决了全球问题。
用于分类决策任务的公平特征选择最近引起了研究人员的显着关注。然而,现有的公平特征选择算法无法完全解释特征和敏感属性之间的因果关系,从而有可能影响公平特征识别的准确性。为了解决此问题,我们提出了一种公平的因果特征选择算法,称为FAIRCFS。从特定上讲,FAIRCFS构建了一个局部因果图,该图形标识了类和敏感变量的Markov毯子,以阻止敏感信息的传输以选择公平的因果特征。对七个公共现实世界数据集进行了广泛的实验,验证了FaiRCFS与八种最先进的特征选择算法相比具有可比性的精度,同时呈现出更高的公平性。
是麻风幼虫(M. Maggots)鼻腔侵染的麻风病产生的很少和致命的并发症。我们的患者呈现出鼻造成肌病的特征,包括上毒,鼻阻塞和鼻腔肥大的鼻腔肿大。鼻子充当M. Leprae进入体内的水库。鼻阻塞是常见的,是鼻粘膜颗粒浸润的结果。它在麻风病中很常见,并且患者出现症状,臭味和血液淋巴结的鼻腔排出,鼻阻塞,性低下和面部疼痛。这些急性表现可能使纤维炎,鼻孔,畸形,脑膜炎和海绵鼻窦血栓形成复杂化(10)。手动提取和在拭子中的甘油儿局部应用已用作麻风病中鼻肌病的治疗方式(10)。
方法来帮助人们快速理解它。其中一种形式是文本数据,它通常通过其形式掩盖其丰富的信息,并呈现出始终存在的理解问题。文档理解通常是一项具有挑战性的任务,事实证明它非常困难,以至于人们采用一系列技术,如注释、总结和重读,以提高理解。分析师必须定期筛选大量文档并确定它们是否以及如何相关。鉴于如此多的文档,分析师没有时间详细阅读每一篇。她必须在高层次上扫描以决定哪些值得她花时间阅读。分析师需要新的工具来减少需要审查的数据量并提供概述以更有效地评估文档。想象一下自动突出显示文档中的重要信息或将其简化为自动构建的一段摘要。
摘要。人们认为系统工程实践在复杂系统的开发中具有很高的价值。启发式智慧是,系统工程 (SE) 的数量和质量的提高可以缩短项目进度,同时提高产品质量。本文探讨了有关 SE 启发式价值的最新理论和统计信息。它探讨了项目成本和进度、技术价值、技术规模、技术复杂性和技术质量之间的潜在理论关系,总结了作者先前的工作。然后,它确定并总结了六项先前的统计研究,并得出与 SE 价值相关的结论。最后,本文提供了 INCOSE 系统工程卓越中心 (SECOE) 的统计研究的最终结果,该研究呈现出支持启发式的明显相关性。结果表明,最佳 SE 工作量约为总项目工作的 15-20%。
沙漠风暴行动大大提高了太空系统的实用性,为我们提供了新的发展基础。据 Thomas S. Moorman, Jr. 中将称,“我们在波斯湾证明了我们的价值,未来我们将通过继续利用太空系统提高战斗力来证明我们的价值。”太空为导航、通信、气象和情报等所有服务提供了关键支持。在《空军杂志》的一篇令人鼓舞的文章中,James Canan 写道:“在军事圈,太空正在失去其高调的研发光环,并呈现出脚踏实地的作战面貌。作战指挥官很快就开始青睐太空系统。”太空系统为战术部队提供的信息非常受欢迎,并改变了我们规划许多任务的方式。我们正在发挥作用!这种差异是需要发生的事情的一个例子,但我们也必须改进我们的教育过程。
该研究务实地设定了 2020 年的前景,作者正确地在当前正在部署的成熟技术和具有更多随机部署的未来技术之间选择了一个折中方案。对“时代精神”保持警惕确实是明智的。我们所处的政治媒体环境是即时性的。技术的发展已经有很长一段时间了。大多数情况下,从实验室层面的第一个积极结果到技术的部署需要数年时间。 TRL(技术准备水平)9个级别的存在提醒我们创新是一个漫长的过程。此外,许多行业的活动呈现出巨大的惯性:例如,住宅和第三级房地产存量的更新率约为 100 年。最后,创新技术的部署面临着该行业投资的压力。显然,技术部署策略必须整合这些不同的方面。
在本研究中,我们报告了表面改性活性炭 (AC) 的合成。活性炭的表面已使用银纳米粒子进行改性。合成过程简单、成本有效且环境友好。改性 AC 粉末已使用 X 射线衍射、扫描电子显微镜和表面积和孔径测量进行了表征。通过使用镁离子基聚合物电解质制造 EDLC 的对称配置,测试了所制备材料的电化学性能。使用循环伏安法、电化学阻抗谱和恒电流充放电技术对电池进行了测试。含有 3 wt% 银的 AC 呈现出最佳效果,比电容约为 398 F g − 1 能量密度,功率密度为 55 Wh kg − 1 和 2.4 kW kg − 1,使其成为超级电容器应用的有趣材料。
组件[3,4],但是SI光源的发展远远落后于其他组件[5-8]。组IV材料的间接带隙性质使它们效率低下,因为它们是泵送的发光来源[9],而III – V QD激光器在直接在SI底物上生长的III – V QD激光器对实现高效率和低成本显示出希望。由于自组装QD的三维量子限制,INAS/GAAS QD激光器,这些激光器以低阈值电流密度[4、10-12]呈现出较高的性能[4、10-12],并且对基于SI的PICS的温度和缺陷高度耐受性[13]受到了极大的关注[14-20]。然而,由于载体对较高状态和/或屏障状态的热激发,QD激光器的性能不足理论理想[21-24]。尽管电荷中立性可能
3D打印是一个新兴领域,在科学和工业框架中,年复一年地越来越重要。1相关应用涉及从航空航天2、3到生物医学工程4、5通过电子设备,6、7 Mechanics 8-10和许多其他领域。11-13在可能是3D打印的不同材料中,聚合物扮演着重要的角色,聚合物涵盖了市场的最大部分。14 After the development of the first stereolithographi c apparatus (SLA) in the ‘80s, different techniques have been developed, involving the use of polymeric materials in different forms, namely wires or pastes (Fused Deposition Modeling – FDM), powders (Selective Laser Sintering – SLS) or photocurable formulations (SLA and its evolution Digital Light Processing – DLP).这些技术中的每一种都呈现出优势和缺点,正如文献中所报道的那样,尤其是基于光的技术,以最快和最快的