某些应用的适用性声明基于 KEMET Electronics Corporation (“KEMET”) 对此类应用的典型工作条件的了解,但不构成(KEMET 明确否认)有关特定客户应用或用途适用性的任何保证。该信息仅供具有必要经验和能力来确定适合其应用的正确产品的客户使用。从该信息推断出的任何技术建议或 KEMET 就 KEMET 产品的使用提供的其他技术建议均免费提供,KEMET 对给出的建议或获得的结果不承担任何义务或责任。
石化物是对气候的巨大威胁。完全供应链(从化石燃料提取和加工到石化生产以及石化化学物质的使用和处置)带来了较大的温室气体(GHG)影响。,美国的石化化学领域每年贡献约3.35亿吨二氧化碳(MMT)的二氧化碳(CO₂E),超过西班牙的年度排放量,占美国630亿吨年的年度二氧化碳。在本报告中分析中,在未来几年内将在美国发生的新石化植物的建立,可能会增加153.8 MMT的年度二氧化碳排放量,占美国当前温室气体排放的2.4%。计划的美国石化积物可能会增加美国石化生产的当前估计排放量的38%。即使忽略了中介化学物质产生的排放量,最终石化产品的产生也将每年产生108.3 mMT CO 2。
未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本的版权持有人(该版本发布于4月29日,2024年。; https://doi.org/10.1101/2024.04.28.591549 doi:biorxiv Preprint
PowerEdge AI 服务器 , 将可并行计算任务转移到 GPU 或 FPGA , 释放了 CPU 的同时 , 使其学习时间从几天 , 几周缩短到几
与开放研究的非营利性AI研究实验室同时翻译技术Kyutai的技术已发布Hibiki,这是一种针对语音到语音翻译的新音频模型。hibiki(日语中的“回声”)可以同时进行翻译,同时保留说话者的声音,并最佳地适应源语音的语义内容。hibiki用目标语言实时生产口头翻译以及书面的翻译。Hibiki目前接受了从法语到英语翻译的培训,在翻译质量,扬声器忠诚度和自然性方面的最先进表现都展示了这一任务。此外,其推理过程的简单性使其与批处理的翻译兼容,以进行有效的在线部署以及实时的实时使用。在Moshi发行仅六个月后,Kyutai的声音AI是全双工口语对话的AI,如今已通过公众共享推理代码,法语到英语模型的权重和技术报告,使Hibiki开创性的技术可用。研究人员和AI社区现在将能够在Hibiki的顶部建立,并将其扩展到其他语言。这是语音技术的新里程碑,它为沟通和可访问性开辟了非凡的机会。
图1:艺术智能的炒作周期,2023年,2023年Gartner Hype Cycle的人工智能新事物,Gartner,Gartner,8月17日,2023年: https://www.gartner.com/en/articles/what s-new-inew-in-in-in-timial-intelligence-from-the-2023-gartner-hype-cycle
物理风险模块,重点是估计住宅房地产(“ RRE”)和商业房地产(“ CRE”)贷款投资组合在2023年的一年期间,对住宅房地产(“ RRE”)和商业房地产(“ CRE”)的信用风险影响不同。所有参与者都必须在东北国家气候评估(“ NCA”)地区使用飓风事件作为常见的冲击。对于特质冲击,要求参与者根据其业务模型和暴露的重要性在NCA地区选择危害事件。
囊泡释放的统计数据决定了突触如何传递信息,但经典的独立释放泊松模型并不总是适用于视觉和听觉的最初阶段。在那里,带状突触还将感觉信号编码为由两个或多个同时释放的囊泡组成的事件。这种协调的多囊泡释放 (MVR) 对脉冲产生的影响尚不清楚。在这里,我们使用纯速率代码研究了与泊松突触相比,MVR 如何影响感觉信息的传输。我们使用了泄漏积分和激发模型,结合了实验测量的斑马鱼(两种性别)视网膜双极细胞谷氨酸能突触的释放统计数据,并将它们与假设泊松输入受限于以相同平均速率运行的模型进行了比较。我们发现 MVR 可以增加每个囊泡产生的脉冲数量,同时减少脉冲间隔和第一次脉冲的延迟。综合效应是在模拟不同大小的目标神经元的一系列条件下提高信息传输效率(每个囊泡的位数)。当触发脉冲所需的收敛较少时,MVR 在具有短时间常数和可靠突触输入的神经元中最为有利。在单个输入驱动神经元的特殊情况下,如哺乳动物的听觉系统中,当脉冲产生需要多个囊泡时,MVR 会增加信息传输。这项研究表明,与泊松统计描述的速率代码相比,MVR 对囊泡的突触前整合如何提高感官信息的传输效率。
在 GRCh37 之后发布的更新版本,包含了更多的改进,例如填补了序列间隙( gaps )、修正 了一些错误组装的区域、增加了着丝粒序列,并在某些区域增加了 alternate loci 来代表序列 的多样性。这些改进使得 GRCh38 在基因组分析中,尤其是在检测结构变异方面,比 GRCh37 具有更高的准确性和可靠性。 GRCh38 相比于 GRCh37 ,减少了一些 N (表示序列间隙或未注 释区域)的数量,增加了 GC 含量,并且扩大了外显子组的大小。
嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法改变了恶性肿瘤免疫疗法的景观,从根本上改变了传统的癌症治疗策略。然而,对T细胞转染的病毒载体的依赖构成了局限性,从而阻碍了这种有希望的治疗方法的更广泛应用。使用非病毒载体用于CAR-T细胞制备,在下一代疗法中已成为一种更通用和可持续的替代方法。转座元素(TES)是1940年代芭芭拉·麦克林托克(Barbara McClintock)在玉米中首先发现的(1)(1)的移动DNA序列,这些序列是由由反向末端重复序列(ITRS)和转座酶组成的基因片段组成的。该酶有助于转座子从其原始DNA位点切除,并将其整合到新的基因组位置。可以将其分为逆转座子,并切成两个主要类别的转座机制(2)。剪切的转座子需要对两种ITR的转座酶识别,以从其源中切除DNA转座子并将其整合到其他地方(3)。这种固有的插入DNA的能力使剪切的转座可以用于基因组操纵的强大工具(4-7)。