摘要:算盘是当今仍在使用的最古老的计算工具之一。基于珠子的接口,尽管它具有简单性,但允许用户通过沿电线或杆的滑动珠系统进行复杂的数学操作。虽然物理算盘本身提供了一种直观的视觉方法来计算,但基本操作依赖于基本的数学原理。本文提供了一个全面的数学框架,该框架正式描述了算盘计算背后的算法。从基本的算盘构型开始,我们定义了建模算盘状态所需的关键组件,例如杆,珠子和珠子值。然后,我们通过集合表示法,复发关系和状态过渡图来表征加法,减法,乘法和除法的核心算法算法。我们形式化的算法算法利用数字理论,模块化算术,组合和代数来利用概念。除了对古代技术提供新的数学见解外,我们的工作还有助于桥接有形的算盘界面与为其供电的抽象算法之间的连接。通过示例和证明,我们展示了珠子操作如何精确地对应于数学转换。这种形式化的水平不仅有助于解释算盘的有效性,而且还说明了即使是基本的计算工具如何利用深刻的数学思想。我们的数学算盘框架为进一步分析以及经典算盘方法的修改和扩展奠定了基础。
执行大多数程序都需要基本的机械、液压和电气技能。但是,一些程序需要专业技能、工具、起重设备和合适的车间。在这些情况下,我们强烈建议在授权的 Genie 经销商服务中心进行维护和维修。
图1:本研究中使用的气候风险的概念化,强调了人类脆弱性和暴露的重要性以及周围的城市结构和功能对人类福祉的重要性。基本的三维风险概念基于IPCC 115
课程描述:本课程有四个目标,三个实质性目标和一个方法论目标。本课程的三个主要实质性主题是 (i) 政策制定的规范基础,(ii) 战略互动如何引发社会困境,从而为改善社会福利的公共政策创造空间,以及 (iii) 技术、政治和制度因素如何制约政策制定者,有时甚至阻碍制定良好的政策。从方法论上讲,本课程介绍了基本的博弈论。博弈论是用于研究战略相互依存情况的数学工具,而战略相互依存情况是生活中最重要的部分。因此,它对于理解上述实质性问题至关重要。此外,了解基本的博弈论本身就是政策专业人士的一项宝贵技能。它有助于我们预测和理解人们和组织将如何应对政策环境的变化。
1. 随着人工智能应用变得越来越普遍,大学的教育工作者、管理者和领导者有责任对这项技术是什么以及它如何工作有一个基本的了解,这样我们才能就其设计、实施以及对教育系统中人类的影响提出批判性问题。正如开篇所说,我们不想在这样的机构工作和学习,在那里,涉及人工智能的流程和与人工智能的互动的决策感觉像变魔术一样。2. 有了基本的了解,应该能促进关于高等教育中人工智能的伦理设计、实施和治理的知情对话和民主决策。这包括利用现有的法律和监管机制,制定新的强有力的治理框架,以确保公平、透明和问责。3. 重要的是提高对人工智能对教育公平和普遍持有的歧视观点提出的独特挑战的认识。
摘要:多末端电双层晶体管最近在模仿合成和神经功能方面引起了广泛的兴趣。在这项工作中,提出了一个离子凝胶的石墨烯突触晶体管,以通过利用石墨烯的双极性能和离子 - 凝胶的离子电导率来模仿基本的合成行为。通过自旋涂层过程将离子 - 凝胶介电作用沉积到石墨烯膜上。我们分别将顶门和石墨烯通道分别为突触前和突触后末端。基本的突触功能成功模仿,包括兴奋性突触后电流(EPSC),峰值振幅和持续时间对EPSC的影响以及配对脉冲促进(PPF)。这项工作可以促进石墨烯突触晶体管在柔性电子中的应用。