小型航天器航空电子(SSA)由航天器平台的所有电子子系统,组件,仪器和功能元素组成,包括主要的飞行子元素命令和数据处理(CDH)和飞行软件(FSW),以及其他关键飞行程序,以及其他关键飞行子系统,例如有效载荷和子系统Avions(PSA)(PSA)。所有这些都必须配置为特定的任务平台,架构和协议,并且受适当的操作概念,开发环境,标准和工具的约束。CDH和FSW是集成航空电子系统的大脑和神经系统,通常以某种方式与所有其他子系统(无论是在直接点对点,分布式,集成,集成还是混合计算模式)中提供指挥,控制,通信和数据管理界面。航空电子系统本质上是所有组件及其功能集成在航天器上的基础。由于任务的性质会影响航空电子建筑设计,因此航空电子系统的可变性很大。
严格仅出于信息目的而提供此通信。此处表达的任何观点或意见仅是所确定的机构的观点,而不是杰富瑞(Jefferies)。此信息不是购买Jefferies证券的征求或建议,不应因此而解释。在本文中所包含的信息的准确性,可靠性或完整性上,没有任何责任,也不是明确或暗示的代表,承诺或保证,或者明确或隐含的责任。因此,杰富瑞(Jefferies)或其任何官员,董事,雇员,代理人或代表均不对任何直接,间接或结果损失或因使用此处所包含的信息或任何此类人或任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,任何错误,遗漏,省略,遗漏或误解。
网络定理、网络图、节点和网格分析。时域和频域响应。镜像阻抗和无源滤波器。双端口网络参数。传递函数、信号表示。电路分析的状态变量法、交流电路分析、瞬态分析。逻辑系列、触发器、门、布尔代数和最小化技术、多振荡器和时钟电路、计数器环、波纹。同步、异步、上下移位寄存器、多路复用器和多路分解器、算术电路、存储器、A/D 和 D/A 转换器。调制指数、频谱、AM 生成(平衡调制器、集电极调制器)、幅度解调(二极管检测器其他形式的 AM:双边带抑制载波、DSBSC 生成(平衡调制器)、单边带抑制载波、SSBSC 生成和相位调制、调制指数。
以学习者为中心的教学是一种将学习者置于学习中心的方法。这意味着学习者可以控制自己的学习进度并对其负责。教师扮演学习促进者的角色。移动技术和其他技术使学习者能够浏览用于其教育的在线平台。学习者可以创建内容和制作媒体,研究有价值的资源,使用学习应用程序来提高成绩,与同龄人合作,使用设备帮助使学习者的声音民主化,并整理资源作为教育学习中心和支持。
职业技术教育与培训 (TVET) 是一种学习不同工作实用技能的方式,既可以是正式的,比如在课堂上,也可以是非正式的,比如在职培训。世界上许多国家都致力于通过 TVET 帮助年轻人找到工作、减少社会排斥和消除贫困。这是因为它在人们成长过程中面临贫困等挑战时至关重要。TVET 不仅适用于一个国家;它在许多地方都有使用,包括美国、英国、中国等。随着世界的变化,TVET 也在发生变化,为学生提供他们一生所需的技能和知识。这包括规划未来、确保学生所学内容符合企业需求以及认可学生已经掌握的知识。教师在确保 TVET 高质量方面发挥着重要作用 (Maina, 2019)。随着世界通过全球贸易和通信变得更加紧密,拥有一支能够在全球范围内竞争的劳动力队伍真的很重要。
该项目专注于基于卟啉和其他氧化还原活性分子成分的可切换分子线的合成和研究。它是 EPSRC(QMol,2023 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日)资助的大型合作项目的一部分,旨在实现新一代可切换材料,用于柔性能量收集材料、低功耗神经形态计算、智能纺织品和医疗保健自供电贴片。更多信息可在该小组网站上找到:http://hla.chem.ox.ac.uk/ 。
SCSP 正在制定一系列国家行动计划,以确保美国在关键技术领域的领导地位。该行动计划涉及先进的计算和微电子技术,这些技术涉及数字时代生活的各个领域。从智能手机到世界上最强大的超级计算机,每台传输电信号的设备中都有微电子或芯片。计算能力(也称为计算能力)的迅猛增长支撑了过去十年人工智能的快速发展。随着我们进入人工智能时代,这些技术的重要性只会越来越大。美国及其盟友和合作伙伴在这一关键技术领域领先世界,这是国家安全的当务之急,这一点怎么强调也不为过。计算使我们能够预测极端天气事件、管理我们的核武器库存,并开发针对 COVID-19 等致命病原体的治疗方法。然而,我们正在进入一个计算能力不再能保证迅猛增长的时代。摩尔定律(即可用计算能力每两年翻一番的预测)正在随着芯片行业违背物理定律而失效。在芯片行业的几乎整个历史上,美国一直处于微电子创新领域的全球领先地位。但持续的领导地位并不一定能保证。随着微电子生产成本的提高,各公司将大部分生产能力外包给东亚,而美国则依赖这些技术。在这种背景下,颠覆性技术正在兴起,可能会改变计算的性质。8 月通过的《芯片与科学法案》为美国确保在这些技术领域的长期领导地位创造了机会,但要取得领导地位需要采取大胆的行动。该行动计划借鉴了学术界、私营部门和政府的专业知识,将大胆的技术“登月计划”与组织变革和政策相结合,使美国获得持久的优势。我们的行动计划不是解决这些庞大领域的各个方面,而是侧重于从国家安全的角度解决美国的优势问题。我们邀请您加入我们的努力,以确保美国及其民主盟友和伙伴能够做好准备并组织起来,赢得从现在到 2030 年的技术经济竞争,这是塑造未来的关键窗口。
摘要 机器翻译 (MT) 与人工智能 (AI) 的结合显著提高了机器翻译系统的精确度,其翻译质量可与熟练的人工翻译相媲美。这一创新拓宽了人工智能机器翻译系统的适用性,吸引了各种用途的用户。本文探讨了以下领域:人工智能机器翻译,特别是谷歌翻译 (GT) 在英语作为外语 (EFL) 课堂中的应用。实证研究结果和最近的研究表明,学生越来越依赖机器翻译,特别是在英语不是母语的高等教育环境中。本研究的目的是深入了解在课堂上使用谷歌翻译的 EFL 学习者的实践、信念和目标。通过问卷调查以及前后测试收集了 234 名大学生的数据,以比较有无谷歌翻译帮助的写作草稿的质量。研究结果与之前在世界各地进行的研究结果一致,这些研究强调了人工智能机器翻译不仅可以提升学生的学习体验,还可以培养更多独立学习者的巨大潜力。研究还表明,学生对 GT 持积极态度,并采用多种搜索策略来解决各种与语言相关的挑战。关键词:人工智能、英语作为外语、谷歌翻译、机器翻译、写作。引用 | Alharbi,W.(2023 年)。人工智能机器翻译在 EFL 课堂中的使用和滥用:一项探索性研究。教育与电子学习研究杂志,10 (4),689–701。10.20448/jeelr.v10i4.5091 历史记录:收到日期:2023 年 7 月 31 日修订日期:2023 年 9 月 20 日接受日期:2023 年 10 月 4 日出版日期:2023 年 10 月 24 日许可:本作品已获得知识共享署名 4.0 许可出版商:亚洲在线期刊出版集团
• 您在促进患者安全方面发挥着重要作用,确保疫苗的运输和储存方式能够保护疫苗的有效性,直到疫苗被注射给患者。 • 通过了解和实施适当的疫苗储存和处理方法,您还在降低与疫苗浪费相关的成本方面发挥着重要作用。 • 为了确保您拥有适当的工具和资源来为呼吸道病毒季节做准备,约克区公共卫生 (YRPH) 开发了一个新的交互式电子学习模块,其中包含有关医疗保健专业人员和员工的标准和指南的最新信息。 • 该模块将介绍卫生部疫苗储存和处理指南中概述的关键信息,以确保正确运输、储存和处理公共资助的疫苗,并将取代 2018 年约克区疫苗储存和处理培训视频。 • 我们鼓励您和您的员工每年完成本课程,以保持您的疫苗储存和处理知识和技能,尤其是在呼吸道病毒季节临近时。 • 该模块是免费的,大约需要 30 分钟才能完成。 • 成功完成模块后将生成证书,有效期至您下一次年度冷链维护检查。 • 您与 YRPH 的持续合作使约克区居民能够接种安全有效的疫苗,并减轻疫苗可预防疾病的负担。
• 通过溅射或 MBE 在 bcc CoFe 或 Fe 磁性电极上,或在非晶态 CoFeB 电极上生长,然后进行退火以重结晶电极,从而形成质地非常好的 MgO 屏障。