在过去的几十年中,SI金属 - 氧化物 - 氧化物 - 官方局部效应晶体管(MOSFET)的设备缩放缩放,遵循摩尔定律,驱动了构成金属 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化物 - 溶剂导体(CMOS)集成的cir- cir- cir- cir- cir- cir- cir- cir-cuits的快速发展[1-3]。最近,随着常规设备缩放的物理极限,Si mosfets的性能提高越来越难以实现[4]。较高的Channel迁移率有效地改善了MOSFET的性能,通过应用扭曲的SI技术,这已经很好地证明了这一点[5,6]。但是,仍然需要先进的MOSFET技术来进一步提高CMOS设备的性能。移动性高于SI的替代通道材料引起了人们对改善MOSFET性能的极大兴趣。在这些高迁移率材料中,GE和GESN由于其高迁移率以及SI平台上的出色整体性而有希望[7-12]。
加州利用先进可靠电网增强技术进行输电 (CHARGE 2T) 项目是一项公私合作,将推动大规模扩大输电容量和改进互连流程,以增加和加速整个加州可再生能源的公平使用。CHARGE 2T 将使用先进的导体技术重新布线 100 多英里的输电线路,并部署动态线路额定值 (DLR),以快速显著提高该州的系统容量,将更多可再生能源整合到电网中。CHARGE 2T 还通过流程改进、互连门户、劳动力投资和教育资源开发支持输电互连改革。
训练分割网络需要大量带注释的数据集,而这在医学成像中很难获得。尽管如此,我们认为数据增强尚未在脑肿瘤分割中得到充分探索。在本项目中,我们在训练标准 3D U-Net 时应用了不同类型的数据增强(翻转、旋转、缩放、亮度调整、弹性变形),并证明增强在许多情况下可显著提高网络性能。我们的结论是亮度增强和弹性变形效果最好,与仅使用一种增强技术相比,不同增强技术的组合并不能带来进一步的改进。我们的代码可在 https://github.com/mdciri/3D-augmentation-techniques 获得。
长期以来,美国陆军约翰·肯尼迪特种作战中心和学校 (USAJFK- SWCS) 一直草率处理 CA 军团的全方位民事和军事专业发展需求,尤其是在战术层面以上。USAJFKSWCS 还应明智地更新其计划,以满足当今精通技术的士兵和海军陆战队员的教育需求,以在竞争和冲突中取胜。只有拥有必要的工具——通过与 CA 相关的培训和增强技术,例如人工智能和网络平台,专门针对 CA 功能专业技能——CA 才能帮助陆军、海军陆战队和联合部队支持国家及其盟友以超越传统的方式在以人为本的竞争和冲突中获得和保持影响力。
产品数据系统现代化 (PDSM),项目 673318,旨在增强以下 AF 后勤遗留系统:1) 通过持续增强增强技术信息系统 (ETIMS) 企业来实现空军技术订单功能;2) 实施飞机结构完整性管理信息系统 (ASIMIS) 现代化;3) 进行产品生命周期管理 (PLM) 会议室试点 (CRP),以记录与维护、维修和大修 (MRO) 和企业供应链分析、规划和执行 (ESCAPE) 工作的接口要求;4) 使用 ESCAPE 程序开发基于 COTS 的高级规划和调度 (APS) 解决方案。PDSM 活动还包括研究和分析,以支持当前和未来的计划规划和计划执行,包括核武器相关材料 (NWRM) 技术数据要求。
药物的溶解度在其生物利用度中起关键作用,尤其是水溶性药物。生物药物分类系统(BCS)II类药物,其特征是渗透率高但溶解度较低,对有效的药物制剂和治疗功效构成了重大挑战。本评论研究了用于BCS II类药物采用的各种溶解度增强技术,强调了常规策略和高级策略。技术,例如固体分散体,与环糊精,纳米化,基于脂质的配方以及表面活性剂的使用,重点是其机制,优势和局限性。此外,还探索了诸如无定形药物制剂,纳米晶体和超临界流体技术之类的新兴方法,反映了药物配方中正在进行的创新。
在我们迅速变化的世界中,出现了关于气候主义和仇恨事件发现的公众舆论的任务,尤其是关于气候主义和仇恨事件的检测的任务。随着人数越来越多地支持与气候相关的问题的人,了解这些不同的观点变得越来越重要。我们的团队,梅森佩克斯性,参与了一项重大研究计划,重点是该主题。我们广泛测试了各种模型和方法,发现我们最有效的结果是通过结构建模实现的,通过数据增强技术(例如反向翻译)增强。在这项研究任务的特定组成部分中,我们的团队在各自的子任务中获得了显着的职位,在该重要领域中排名第5,第1和第6位。
早期的核心创新是为柴油发动机冷启动和排放而开发的独特小型催化反应器,后来根据国防部小企业创新研究 (SBIR) 进行了改造,以改善燃烧并重整燃料电池的馏分燃料(如 JP-8)。在开发这些衍生应用的过程中,Precision 团队在小企业创新研究 (SBIR) 的支持下创造了另一项新技术——使用柴油运行汽油发动机的增强技术——该技术已发展成为目前士兵使用的轻型排发电发电机组。然后,PCI 再次将该技术发展为氢增强组件,以提高汽车和卡车汽油发动机的效率和排放,目前正在开发用于分布式氢气供应的氢气生成技术。