在用于混合和/或虚拟现实的便携式应用中,高亮度微型播放的需求吸引了对基于Ingan/GAN的微型微型发光二极管(µLEDS)的重要研究浪。我们建议使用香料建模技术来描述和模拟µLED的电流行为。整个设备的子电路刻画将用于描述基于ABC模型的设备的电流 - 电压性能和光功率性能。我们建议一种创新的方法,即从模拟电流中立即得出载体浓度,以确定µLED量子效率。在第二步中,还将统计方法添加到香料模型中,以了解实验数据的差异。这种µLED香料建模方法对于允许设计可靠的像素驱动电路非常重要。
在莱尔德,“多功能”有着广泛的定义。通常,它指的是现在成功缓解 EMI 和过热问题的莱尔德产品。当设备同时面临 EMI 和散热问题(且空间严重受限)时,莱尔德日益增多的多功能产品可通过单一工艺设计帮助解决这两个问题。莱尔德可为具有独特设计需求或现成解决方案不可行的客户提供定制的 EMI 屏蔽解决方案。此类定制解决方案可采用独特的外形尺寸抑制来自多个噪声源的 EMI,并提供散热途径。利用最先进的设计和建模技术,莱尔德工程团队可提供快速原型,并帮助轻松过渡到定制解决方案的中大批量生产。
摘要将元认知阅读策略集成到课堂上,包括其在增强学生阅读理解的关键作用(Talebi,2012; Zhang&Seepho,2013; Singh,2019)。尽管如此,阅读中的问题不仅限于英语阅读课程,而且出于特定目的(ESP)教室而遇到英语。因此,本研究旨在通过在ESP上下文中的学生阅读理解的建模技术来探索元认知阅读策略教学的有效性。一组前后的测试研究是由参加英语旅游课程的学生的实验组实施的。结果表明,接受治疗后学生的测试后评分明显高于其测试前得分(p <0.05)。这个结果得到了学生学习日志的数据支持,这些数据表达了他们在元认知阅读方面的持续进展
CACI 的专业多任务 DemoSat 有效载荷将测试该公司在有争议的太空领域在精确替代定位、导航和授时 (APNT) 和战术情报、监视和侦察 (TacISR) 技术方面的技术进步。我们的双向时间传输 (TWTT) 和时钟建模技术是 DemoSat 有效载荷的核心,体现了小型平台同步能力的飞跃。SPOTS DemoSat APNT 和 TWTT 技术无需昂贵的时间参考或时间同步性能妥协,即可提供精确的授时和长期的频率稳定性。SPOTS 还配备了软件定义无线电 (SDR),可运行低概率拦截/检测 (LPI/D) 和频率捷变扩频射频 (RF) 波形。SPOTS 有效载荷也与时钟/振荡器技术无关,可以扩展以支持多时钟组合。
本文致力于使用模拟建模技术来预测和识别教育机构中系统主动元素在知识转移和积累过程中发生的过程。以系统分解的形式引入框图描述,以便进一步建模。对知识积累和教育质量评估过程进行了数学描述。描述了通过构建人工神经网络来扩展多代表模型的工具的使用,以提高使用该模型进行实验时的计算准确性。使用数学模型和人工智能工具进行模拟建模,可以通过分析和预测教育质量来反映知识转移和积累过程的状态和动态。本文介绍了面向学生和教师之间互动的模拟方法和软件实现,其中考虑到了知识代表的心理生理、情感和认知状态。给出了模拟结果并进行了分析。
800米(M)(每个模型平方是一个0.5英里的框,对于像模型一样的气候被认为很高)分辨率降水量和来自独立斜率模型(PRISM)组的参数式回归的降水量和温度数据。在普通语言中,俄勒冈州立大学(OSU)的棱镜气候群体科学家“从广泛的监测网络中收集气候观察,采用复杂的质量控制措施,并开发空间气候数据集以揭示短期和长期的气候模式。生成的数据集包含了各种建模技术,并在多个空间/时间分辨率下可用,涵盖了从1895年到现在的期间。尽可能免费向公众提供这些数据集,要么免费或收取费用(取决于数据集的大小/复杂性和可用于活动的资金)。” ©俄勒冈州立大学 - 棱镜
挑战: • 监测和测量排放量对工业来说是一项挑战,因为工业需要结合使用计量设备和建模技术来计算排放量。尽管人们认为逸散性排放比其他石油和天然气相关的排放源(如发电、燃烧和排放)要小得多,但逸散性排放尤其难以测量。 机遇: • 一些运营商已经使用装有传感器的无人机来测量其燃烧器的燃烧效率。 • 正在与相关航空监管机构进行试验,这可能会使从岸上进行远程无人机飞行的许可更快、更容易获得。 • 一家运营商开发了一种无人机安装的气体分析传感器,它可以检测甲烷和二氧化碳排放并识别排放源,即使在难以到达的地方也是如此。该产品正在向其他运营商推销。