人工智能技术有可能极大地增强学习管理系统的组织和在线学习体验。特别是,OpenAI 的 GPT-3 模型于 2022 年 12 月公开发布,让社会有机会更多地了解人工智能的现状。关于人工智能在电子学习过程中的使用已经有很多研究,但很少有研究展示如何逐步并通过示例将这些应用程序集成到学习管理系统中。本研究旨在通过使用现实世界的示例展示如何将人工智能技术集成到学习管理系统中来弥补这一差距。本研究提供了实际应用的示例以及集成步骤。最后,检查了 Moodle 的 GPT-3 插件,并包含了将 Chat GPT 集成到 Moodle 中的示例 JavaScript 代码。通过提供将人工智能技术集成到学习管理系统中的有用指南,这项工作增加了文献内容。
groh _我们当前的产品开发的目标是提供多用途泡沫。我们的产品专家已经与OEM,Cell Manu Facturers和其他汽车和邻近领域的其他专家交换了想法,并从这些扇区中衍生出了开发思想。第一个输出(提到的耳丽)是我们的新产品线,Procell evfirewall系列。该材料是一种填充的有机硅泡沫,结合了诸如压力管理,压缩管理和热管理的功能,在电池电池之间使用的一种材料中。当用作细胞间隔器时,泡沫可以使细胞呼吸,同时充当压力均衡元件。此外,使用Procell evfirewall泡沫的使用使降低热传播的可能性或根据情况完全停止。
Lubrizol Advanced Materials, Inc.(“Lubrizol”)希望您对此建议的配方感兴趣,但请注意,这只是一种代表性配方,并非商业化产品。在适用法律允许的最大范围内,Lubrizol 不作任何陈述、保证或担保(无论是明示、暗示、法定或其他形式),包括任何关于适销性或特定用途适用性的暗示担保,或关于任何信息的完整性、准确性或及时性的暗示担保。Lubrizol 认为此配方所基于的信息和数据是可靠的,但该配方尚未经过性能、功效或安全性测试。在商业化之前,您应彻底测试该配方或其任何变体,包括配方的包装方式,以确定其性能、功效和安全性。您有责任获得任何必要的政府批准、许可或注册。本文所包含的任何内容均不得视为未经专利所有者许可而实施任何专利发明的许可、建议或诱导。与此配方相关的任何索赔可能并非在所有司法管辖区都获得批准。安全处理信息不包括安全使用所需的产品安全信息。操作前,请阅读所有产品和安全数据表以及容器标签,了解安全使用和物理及健康危害信息。您可从路博润代表或经销商处获取此配方路博润产品的安全数据表。
摘要。房地产泡沫一直是政府和学者的关注。尤其是在Covid-19问题严重并且经济继续沮丧的时候,我们对房地产泡沫的研究至关重要。基于不同学者对房地产泡沫的定义,对过去房地产泡沫案例的分析以及现有的文献综述,本文分析了当前泡沫的中国房地产状况,这已经变得非常严重,并总结了房地产泡沫的可能原因,例如过多流动性,过度流动性,过度的经济,某种局限性的问题以及造成的问题。最后,本文简要描述了1990年代日本金融危机的原因以及政府的解决方案,然后分析中国在此阶段如何应对房地产泡沫,并通过通货膨胀立法或投机等提供一些可能的选择。
每年在美国报告约800万个骨科处理。[1]针对长骨骨折的小儿患者的最常见医疗治疗形式,以及一些非放置骨折的成年患者,是在愈合过程中固定和保护肢体,通常使用玻璃纤维或抹灰的铸造。这种方法需要在应用和去除过程中临床医生的集中注意力(每个SES占20分钟)。[2]铸造还具有由于热损伤或锋利的铸造边缘而出现皮肤并发症的风险,难以监测软组织的肿胀以及在典型不合格的青春期患者中保持铸造清洁和干燥的需求。[3]更重要的是,铸造过程对小儿种群特别有问题,他们经常受到(在某些情况下受到伤害)振荡的示威的痛苦。[4]应用的时间和挑战,医源性损伤和皮肤并发症的潜力以及与应用和去除这些铸件相关的成本,具有使用现代纺织品和软机器人方法改进的可能性。[5]
随着与供暖相关的日益困难,新的能源行业已成为房地产开发的支柱。领先技术的有效扩散为企业核心技术提供了社会优势,这也是工业转型和优化的必要主题。在节能和减少能源的国际背景下,对新能源行业领先技术的扩散机制的科学和深入研究具有至关重要的理论意义,以促进领先技术的扩散。基于贝司模型的引入和一个扩展模型,本文构建了新能源行业领先技术的扩散模型,并分析了其扩散机制。确定的机制表明,在不完善的市场和政策环境的情况下,新能源行业的领先技术的扩散主要受到创新者的“预期效用”和模仿者的“实际效用”的影响。领先技术在新能源行业的创新企业中的扩散主要受“预期效用”的影响,而模仿企业的扩散受“实际实用性”的影响。”这些影响通过模拟分析来验证。基于扩散机制,提出了一些建议,以促进领先技术的扩散机制,目的是为政府,行业协会和企业提供有关相关决策的参考。
2.1 软质聚氨酯泡沫的基本化学性质…………………………………………... 5 2.1.1 发泡反应………………………………………………………………………………………….. 5 2.1.2 凝胶化反应……………………………………………………………………………………… 6 2.1.3 异氰酸酯基团化学性质…………………………………………………………………………... 7 2.1.4 泡沫配方的组分………………………………………………………………………….8 2.1.4.1 异氰酸酯 ………………………………………………………………………………… 10 2.1.4.2 多元醇 ………………………………………………………………………………... 12 2.1.4.3 水 ……………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.4 催化剂 …………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.5 表面活性剂 ………………………………………………………………………………… 19 2.1.4.6 交联剂 …………………………………………………………………………….20 2.1.4.7 辅助发泡剂 ………………………………………………………………… 21 2.1.4.8 添加剂 ………………………………………………………………………………….. 21
溢油对海洋生态系统产生了灾难性的影响。从水面上取出漏油事后引起了全球关注。天然橡胶(NR)是疏水材料的众所周知的例子,这是由于其烃结构。为此,证明了NR作为油吸收物的潜力。nr被形成到一个细胞结构,在该结构中,油的密度可以控制油。可以通过将泡沫的体积从2-8倍(2×,4×,6×和8×)变化为打击器的原始体积。增加泡沫体积已降低密度。在密度的变化上,原油的油吸收剂为10.58至16.76 g/g,柴油的油吸收率为6.56至13.18 g/g。这表明基于NR乳胶泡沫的吸收剂提供了出色的性能,并且实际上可以用作吸收油的材料。
dap®无纱®专门配制,用于窗户和门框周围。虽然它可以用作通用泡沫,但这种革命性的扩展聚氨酯泡沫旨在空气密封,而无需施加可能对窗户或门框稳定性有害的压力。这种低压泡沫实际上是自动排气的,这意味着一旦填充空隙,被困的气体就会离开泡沫 - 与传统的聚氨酯泡沫不同,可能会继续扩大和施加压力。最终结果是窗户和门周围的气密密封,以帮助降低能源成本。
Hanna Maria,Adriaan,Luyt,Anton Popelka,Ange Nzihou,Vladimir Valentinovich Egorov等。基于从日期棕榈叶和低密度聚乙烯中提取的纤维素的生态友好的泡沫生物复合材料。功能复合材料和结构,2020,2(4),pp.1-13。10.1088/2631- 6331/abbb10。hal-02954399