添加剂制造(AM; 3D打印)是一种制造方法,它可以从数字设计文件中创建一个对象层。AM的最新进展现在还允许实现功能组件,除了早期采用原型制作。AM的主要优点是设计自由,它通过减法,形成性或织物制造方法促进了无法或实用的结构的使用。航空航天和医疗行业将AM纳入其生产链中,领导了。但是,天文学界的吸收速度很慢。2017年,一个多机构的欧洲欧洲团队开始在A2IM(添加剂天文学综合组件制造)上合作,这是一个较大的Opticon框架(天文学的光学红外协调网络)中的工作包,并由欧洲委员会委员会2020计划。Schnetler等人在此会议上介绍了A2IM工作包的概述。(2020),1在Farkas等人的论文中讨论的其他A2IM原型贡献。(2020),2 Vega等。(2020)3和Roulet等。(2020)。4本文介绍了针对纳米 - 卫星应用的轻量级镜像技术的A2IM原型开发。
C. Amsler A,D。BarnaB,M.N。 bayo C,AD,H。Breuker和,M。Bumbar F,,M。Cerwek A,G。Costantine G,A。Dax H,R。FerragutC,Ad,A.Forsyth I T. Higuke k,M.Hori I,M。HoriI,L ∗,E.D. Venturels G,A。WeiderA,E。WidmannA ∗,Y. Y. Y. Y. Y. Y. and Stefan Meyer Institute,B Wigner物理研究中心,Milae的C Polytechnic,D Infn Mid Mid Midmarator,Riken,Riken,Riken,riken,Fing thement offental offertaltal Physick of the cern,cern of the cern of the cern,cern of the cern,cern of the cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern the of。 Schrere Institute,物理学系,我派遣土地学,J派上了伦敦大学学院,伦敦大学学院,K综合学和NU-Clear Science,京都大学,L Max-Plank-Plank-instituut f ur,M物理学研究所,The Tysics,The The The Fisics,n The Fisron,DELERRON研究研究,物理和天文学的p e,奥尔胡斯大学∗共同发言人C. Amsler A,D。BarnaB,M.N。bayo C,AD,H。Breuker和,M。Bumbar F,,M。Cerwek A,G。Costantine G,A。Dax H,R。FerragutC,Ad,A.Forsyth I T. Higuke k,M.Hori I,M。HoriI,L ∗,E.D. Venturels G,A。WeiderA,E。WidmannA ∗,Y. Y. Y. Y. Y. Y. and Stefan Meyer Institute,B Wigner物理研究中心,Milae的C Polytechnic,D Infn Mid Mid Midmarator,Riken,Riken,Riken,riken,Fing thement offental offertaltal Physick of the cern,cern of the cern of the cern,cern of the cern,cern of the cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern the of。 Schrere Institute,物理学系,我派遣土地学,J派上了伦敦大学学院,伦敦大学学院,K综合学和NU-Clear Science,京都大学,L Max-Plank-Plank-instituut f ur,M物理学研究所,The Tysics,The The The Fisics,n The Fisron,DELERRON研究研究,物理和天文学的p e,奥尔胡斯大学∗共同发言人
1.1 序言 2020-2025 年国家空间计划 (NSP) 代表了捷克共和国进一步发展其工业和学术界在空间活动方面的能力和能力的战略,以确保其竞争力,并最大限度地提高公共投资在空间活动和相关领域的回报,从而提高捷克共和国公民的福祉。它还代表了捷克共和国在国际社会空间和相关领域发挥高度可见作用的政策,并提高捷克共和国在欧洲和全球舞台上的影响力。空间活动是所有国家、工业和科学活动,这些活动导致利用空间向社会开放的可能性和机会。空间活动是一个广泛的领域,涵盖卫星导航、卫星电信、地球观测、空间运输(特别是发射器)、空间态势感知、空间探索(机器人和载人航天)、空间科学(空间天文学的所有领域、微重力研究、空间环境的影响)以及与使用获得的数据相关的应用和服务。捷克航天业的发展与欧洲航天政策以及欧洲航天局 (ESA) 和欧盟 (EU) 的战略密切相关。航天业及其活动不再仅仅是科学界关注的领域。它们代表着一个具有巨大经济潜力的领域
物理学生物学系在2023-2024学年中幸存下来,并带来了鲜艳的色彩。该部组织了一次国际材料科学会议和一项关于实验天文学的国家研讨会,以促进物理学研究工作。部门组织了七位客座讲师,在各个物理学分支机构工作的资源人员都激发了学生的发展,并向他们解释了物理学的发展和机会。为学生组织了两次对Cecri,Karaikudi和太阳能天文台,Kodeikanal和Thumba Rocket发射台的教育之旅的工业访问。物理学系的学生通过物理协会组织了六项教育活动,其中包括一场内部竞争竞赛内部 - 2023年和一项大学间物理竞赛Physaac - 2024年,以认可学习物理学的乐趣和快乐。基于载体的特殊讲座和面向载体的计划通过物理部门提供,其中许多来自该系的学生以及学院的其他部门受益。特别是在Arul Anandar学院的PG&Research系Arul Anandar College,M。Antony博士的PG&Research系提供了“手机硬件技术员”的增值课程,
摘要。我们分析了机器学习技术在天文学中的当前状态和挑战,以便保持最新的观察数据和未来仪器的数量,这些仪器的数量和未来的仪器至少比当前工具高的数量级。我们介绍了最新的尖端方法和新算法,用于从大型和复杂的天文数据集中提取知识,这是在数据驱动科学的新时代中的一种多功能且有价值的工具。随着望远镜和探测器的功能越来越强大,可用数据的数量将进入PETABYTE制度,需要新算法,旨在更好地建模Sky Brightness,需要更多的计算,并为数十亿天的天空对象提供更多有希望的数据分析。我们强调了当前适合天文学的机器学习中最重要的当前趋势和未来方向,从而通过更好的数据收集,操纵,分析和可视化来推动知识的前沿。我们还评估了针对数据集的各种类型和尺寸的新兴技术和最新方法,并在第四个范式的新挑战面前显示了机器学习算法的巨大潜力和多功能性。
1 月 12 日,星期二 计算机控制评论 (18:00) SLH Clarke 先生,电子及无线电工程师学会,9 Bedford Square, London WCI。 射电天文学的最新趋势 (19:30) MJS Quigley 先生,电气工程师学会,PO 学院,Horwood House, Bletchley, Bucks。 盘式制动衬块磨损评估 (18:00) MW Moore 先生和 B. Walton 先生,机械工程师学会,I Birdcage Walk, London SWI。 考古学中的电子技术 (18:30) ET Hall 先生,电气工程师学会与 Famborough 地区考古学会联合举办,Famborough 技术学院,Famborough, Hampshire。 希思罗机场波音 747 飞机的 01 号机库 (19:30) KJ Joyner 先生、ZS Makowski 教授和 RG Taylor 先生,土木工程师学会,Great George Street, London SWI。混合计算机 (18:30) J. Nelson 先生,利兹大学电气工程师学会。 太空冶金学 (18:15) G. Llewelyn 先生,泰恩威尔冶金学会,纽卡斯尔大学。 机床数控 (18:00) DF Walker 先生,爱丁堡卡尔顿酒店电气工程师学会。 汽车冷启动系统的统计评估 (19:30) T. Ince 先生,伯明翰大学环境工程师学会。
高光谱成像提供高维空间光谱信息,揭示了内在物质特征1 - 5。在这里,我们报告了具有高空间和时间分辨率的片上计算高光谱成像框架。通过在图像传感器芯片上整合不同的宽带调制材料,目标光谱信息是非均匀且本质上与每个像素上与明亮吞吐量的。使用智能重建算法,可以从每个帧中恢复多通道图像,从而实现实时高光谱成像。在这样的框架之后,我们第一次使用光刻志上制造了宽带Vis-nir(400-1700 nm)高光谱成像传感器,平均光通量为74.8%和96个波长通道。证明的分辨率为124 fps的1,024×1,024像素。我们证明了其广泛的应用,包括用于智能农业,血液氧和水质监测的叶绿素和糖定量,用于人类健康,Tex-Tile分类和工业自动化的苹果瘀伤检测以及用于天文学的远程月球检测。集成的高压图像传感器仅称重数十克,并且可以在各种资源有限的平台上组装,也可以配备了OB-the Shelf Optical Systems。该技术改变了高维的挑战
在科学成为一门既定的、有偿的职业之前,大多数从事科学研究的人都是非专业人士:在正式职业之外,他们基于对某些自然现象或未解问题的内在兴趣从事科学研究(Vetter,2011)。尽管通常被称为“业余爱好者”或“绅士科学家”,但其中一些非专业人士是当时各自领域最博学的人。他们中的许多人收集了大量的数据,这些数据后来被证明对现代研究非常有价值。这种情况在自然科学、考古学、地质学和天文学的不同分支中很常见。然而,自19世纪科学专业化以来(Silvertown,2009),科学研究逐渐成为“专家”或专业科学家的工作,非专业人士则被边缘化了(Kobori et al.,2015)。尽管如此,科学界以外的人仍在为科学做出贡献,但大多是以协助角色,如数据采集。今天,这种参与属于公民科学的范畴,这是一项长期的实践,统称公众参与科学研究的各种模式(Miller-Rushing 等人,2012)。1883 年,鸟类学家 Wells Woodbridge Cooke 组织的“北美鸟类物候学计划”是已知最早的公民科学项目。1900 年,美国鸟类学家 Frank Chapman 提出的“圣诞节鸟类计数”项目是美国国家奥杜邦协会每年仍组织的最古老的公民科学项目。从那时起,公民科学项目的数量和业余科学家的参与都在显著增加(Kobori 等人,2015;Silvertown,2009)。此外,公民科学项目的数量和业余科学家的参与也显著增加(Kobori 等人,2015;Silvertown,2009)。
摘要:本研究旨在调查增强现实和移动应用支持教学对七年级科学课“太阳系及其他/地球和宇宙”单元学生的学业成绩、天文学态度、焦虑和学习科学的动机的影响。在研究中,采用了前测-后测对照组准实验设计。研究组由56名学生组成(实验组29名学生,对照组27名学生),采用方便抽样法选出,他们就读于土耳其哈塔伊省的一所中学七年级。数据是通过研究人员开发的“太阳系及其他成功测试”(SSBST)收集的;我们使用 Yıldırım (2015) 开发的“科学学习焦虑量表”(SLAS)、Zeilik、Schau 和 Mattern (1999) 开发的“天文学态度量表”(AAS)(Bilici、Armağan、Çakır 和 Yürük (2012) 改编为土耳其语)以及 Tuan、Chin 和 Shieh (2005) 开发的“学生科学学习动机量表”(SMSS)(Yılmaz 和 Çavaş (2007) 改编为土耳其语)。使用描述性统计数据作为平均值、标准差、频率百分比值,使用推论性统计数据作为依赖和独立 t 检验来分析数据。结果发现,根据当前计划建议的方法,移动应用程序和增强现实支持教学对学业成功有积极影响,对课程的焦虑和动机没有任何影响,对内容的态度有负面影响。关键词:科学教学、增强现实、移动应用、太阳系、学业成功、对天文学的态度、动机、焦虑。
放置在国际空间站内五个月,在国际空间内外五个星期以外,并保留在地球上作为对照。所有三种种子处理在我们的实验室中以相似的发芽百分比发芽,近100%,并成长为形成良好的幼苗。该天体生物学实验属于粮农组织/IAEA协调研究项目(CRP),D24015,该项目的重点是辐射诱导的作物改善遗传变异的先进技术(第17页)。这个CRP于2022年发起,作为其目标的一部分,其不同类型的辐射(包括宇宙)对DNA结构变化和植物生物学的影响。在15个项目组件中,四个地址空间引起的突变,包括我们自己在ISS的可行性研究。首先报道了其中一个项目,分子分析了水稻基因组的遗传烙印以及Chang'e 5的围绕空间飞行引起的种质的增强,表明深空飞行导致了广泛的基因组变异。gc至AT突变较高,DNA甲基化的修饰不同,RNA甲基化的修饰显着,并且与地球控制相比,在圆周深空飞行中,差异化甲基化区域富含在水稻中的基因。与其他空间诱变方法相比,在深空样品中恢复了许多不同的植物和谷物型突变体,突变频率和生物学效应都更高。关于天文学的话题,我进一步指出了我们成功组织的虚拟活动“在气候变化下为粮食安全的天体生物学和空间育种供粮食安全育种”,在2023年10月18日的世界粮食论坛上(第15页)。