只想祝贺你做得很棒。我首先偶然发现了 PDF 版的《Java 中的思考》。甚至在我读完它之前,我就跑到书店里找到了《C++ 中的思考》。现在,我已经从事计算机行业八年多了,做过顾问、软件工程师、教师/培训师,最近又开始做个体户,所以我想我已经看得足够多了(请注意,不是“看遍了”,而是足够多了)。然而,这些书让我的女朋友叫我“极客”。并不是说我反对这个概念——只是我觉得这个阶段远远超出了我的能力范围。但我发现自己真的很喜欢这两本书,比我迄今为止接触或购买的其他计算机书籍都好。写作风格极佳,对每个新主题的介绍都非常好,书中充满了智慧。做得好。Simon Goland,simonsez@smartt.com,Simon Says Consulting,Inc.
大约是 CMSX-10 的八倍 (8x)。通常,CMSX-10 合金在蠕变强度方面表现出大约 3 到 5 倍的优势,从而表明 CMSX-4 合金叶片处于第三蠕变状态,而 CMSX-10 合金叶片仍处于初级蠕变模式。对于 CMSX-10,该合金的 30°C 强度优势一直持续到大约 1100°C,此时其断裂强度开始接近 CMSX-4,并且长期暴露后,实际上更低。从 1100°C 到大约 1160°C 的温度范围内,CMSX-10 合金的断裂强度不如 CMSX4。在此温度范围内暴露的时间越长,合金的损失就越大,这是因为在带状温度范围内容易形成 TCP 相。然而,对于 1160°C 以上的蠕变断裂试验,CMSX-10 合金再次优于 CMSX4。此外,对在 1200°C 下进行断裂测试的样品进行金相检查表明,在暴露 400 小时后,γ 粒子稳定性极佳。
摘要 IKONOS 等多光谱扫描仪 (MSS) 具有非常高的空间分辨率,因此可提供有关陆地特征的极佳信息来源。这些扫描仪的图像可能包含阴影,这会导致辐射信息部分或全部丢失,从而导致误解或分类不准确。此外,阴影的识别对于多种应用都至关重要。本研究的目标是开发基于计算机的算法来检测 IKONOS 全色 (1× 1 m) 和 MSS 波段 (4×4 m) 中的阴影。我们将纽约市的 IKONOS 全色和 MSS 图像子集转换为 HSV 颜色空间,并使用直方图分析确定强度阈值。划定潜在的阳光照射和阴影区域,并采用边缘检测技术消除非阴影、低强度区域并识别图像子集上的阴影区域。我们在一系列时间数据集上测试了结果,以开发一个能够检测阴影并从高分辨率卫星图像中提取阴影的强大模型。
BLiSC 代表了基础研究和转化研究的最好成果,拥有极佳的创新和创业生态系统。BLiSC 是一个由具有不同想法和技能的多元化组织和人员组成的生态系统。BLiSC 的组成成员采用不同的科技治理方法,希望在个人和集体层面都取得更大的影响力。所有研究设施,无论来源和采购方式如何,都可供校园内所有研究人员使用,就像 BLiSC 作为一个单一组织一样。这使得 BLiSC 成员能够建立一条无缝管道,将一个想法从基础研究传播到应用研究、转化研究、创新产品开发,造福最终用户,重点是规模、可负担性和卓越性。因此,BLiSC 生态系统对寻求支持和指导的初创企业具有很大的吸引力。这是一个联系紧密的生态系统,其功能和服务正在造福整个国家。
为了降低欧姆损耗,电解质支持的固体氧化物燃料/电解池需要在高工作温度(> 800 °C)下工作,这是限制其商业化的主要因素之一。[1–3] 为了将工作温度降低到更具成本效益的范围(< 500 °C),人们进行了大量研究,以开发具有更高低温离子电导率的电解质。[4,5] 在这方面,掺杂钙钛矿体系(即 A 1–xA′xB1–yB′yO3–δ,其中 A′ 和 B′ 是异价掺杂剂)已成为氧离子导体的有希望的候选材料。例如,锶和镁共掺杂的LaGaO3由于其具有竞争力的离子电导率(600°C时> 0.01 S cm-1)和化学稳定性,被认为是氧化钇稳定氧化锆的极佳替代品。[6–8]但是,尽管具有这些诱人的特性,但很少有高性能替代品被发现[9,10],而且还没有系统地设计这类材料的方法。
在战时内阁秘书处,评估 1941 年 6 月 2 日至 7 月 25 日期间拍摄的 650 张目标照片,并将结果与机组人员的行动后报告进行比较。最终报告于 1941 年 8 月 18 日首次发布。它声称轰炸机进攻令人震惊地无效。三分之二的机组人员报告袭击了目标:击中目标定义为瞄准点五英里半径范围内的目标。巴特报告的结论是,在满月和良好天气条件下,只有五分之二的机组人员击中了目标,“但在浓雾中,报告击中目标的机组人员比例下降到十五分之一”。换句话说,在条件极佳的情况下,26% 的袭击者距离目标不到五英里,而在条件恶劣的情况下,这一比例下降到不到 5%。巴特得出结论,投下的炸弹中只有极小一部分击中了目标。
CRISPR-Cas 以其相对简单和准确的方式彻底改变了基因改造,甚至可以在基因组水平上使用。微藻是生物燃料和营养品的极佳原料,因为它们含有高水平的脂肪酸、类胡萝卜素和其他代谢物;然而,微藻的基因组工程尚未像其他模式生物那样发达。遗传和代谢水平的微藻工程相对完善,并且有少量基因组资源可用。它们的基因组信息被用于在微藻中稳定转基因表达的“安全港”位置。本综述提出了进一步的基因组工程方案,包括构建 sgRNA 文库、泛基因组和表观基因组资源以及微型基因组,这些方案可以一起发展为微藻碳基工程的合成生物学。乙酰辅酶 A 是碳代谢途径的核心,并进一步综述了其在微藻中生产包括萜类化合物在内的分子的作用。
根据 TCA §49-2-203(a)(16),AI 被定义为一种基于机器的系统,该系统能够针对一组给定的人类定义的目标做出影响真实或虚拟环境的预测、建议或决策,并且能够使用基于机器和人类的输入来感知真实和虚拟环境,通过自动化分析将这些感知抽象为模型,并使用模型推理来制定信息或行动选项。教育目的 CMCSS 开发了广泛的技术基础设施,包括硬件、软件和设备,用于与学区课程和田纳西州标准一致的教育目的,以丰富课堂内外的学习。技术以传统教学无法复制的方式提供了探索和分析学术科目的机会。AI 技术可以成为增强学习和教学体验的极佳资源,但必须以合乎道德和负责任的方式使用它。明确禁止学生或员工将 AI 用于以下任何目的,这可能会导致取消用户权限: