学科的例子:R&D的生命科学领域4。生命科学1。Agricultural Sciences (2G) Agricultural business and management Agricultural chemistry Agricultural engineering—Report in Engineering Agricultural production operations Animal sciences Applied horticulture and horticultural business services Aquaculture Fishing and fisheries sciences and management Food science and technology Forestry International agriculture Plant sciences Soil sciences Veterinary biomedical and clinical sciences Veterinary medicine Wood science 2。生物学和生物医学科学(2H1)过敏和免疫学生物化学,生物物理学和分子生物地理学
AI2ES 可信人工智能方法将直接解决 ES 数据带来的主要科学挑战 [4]。例如,在预测龙卷风时,人工智能方法正确处理异构、多尺度、时空数据至关重要。大多数人工智能方法假设样本是独立且相同分布的,但这不适用于 ES 数据。压力、温度或风等基本场具有高度的时空自相关性。龙卷风需要多尺度时空因素的融合 [6, 1, 11]。此外,多尺度因素会影响强风暴的背景概率和龙卷风的强度,例如急流的位置会影响大规模龙卷风爆发的概率 [10, 8, 5]。天气也是非线性和混乱的 [7],这给人工智能带来了另一个挑战。训练人工智能应对高影响天气也可以
摘要国家标准技术研究所(NIST)是一家科学研究机构,致力于推进测量科学,标准和技术,并一直在努力加强法医学方法。近年来,几个科学咨询机构[1-3]表示需要对法医学科进行科学基础审查,并确定NIST是进行他们进行的合适机构。科学基础审查的目的是识别和记录法医分析中使用的方法和实践的信息,并确定知识差距的存在。从2018财政年度开始,国会为NIST提供了资金来进行科学基金会评论[4]。NIST已开始对DNA混合物解释,Bitemark分析,数字证据和枪支检查进行综述。除了提供对这些特定学科的见解外,最初的评论还作为试点研究,这将指导未来的努力。本文档概述了NIST进行科学基础评论的方法,包括所使用的数据源,评估标准和预期的产出。关键词法医学,科学基金会评论,技术优异评估
摘要这项实验研究揭示了在Si(111)上呈厚度⩽30nm的二维(2D)鞭毛的外延雄性苯乙烯中有趣的热电效应和装置。bismuthene表现出有趣的各向异性塞贝克系数在不同的晶体方向上变化了2-5倍,这意味着存在像黑磷这样的冰泡原子结构。Seebeck系数的绝对值高达237 µ V K -1设置了有史以来最佳知识测量的元素BI的记录。bismuthene的电导率最高可达到4.6×10 4 S m -1,对厚度和磁场敏感。以及所需的低热导率约为1.97 w m -1 K,是其大体形式的20%,测量了bismuthene的室温下的第一个实验ZT值〜10 –2,比许多其他VA Xenes高得多,与其大量化合物相当。上面的结果表明,在Si上的外延2D二晶曲菌的混合屈曲和皱纹的BI原子结构(111)。我们的工作为探索潜在应用(例如热通量传感器,能量转换设备等)铺平了道路。
持久、高分辨率、超薄且灵活的神经接口对于精确的大脑映射和高性能神经假体系统至关重要。要扩展到对大脑大区域的数千个位置进行采样,需要集成供电电子设备,将许多电极多路复用到几根外部电线上。然而,现有的多路复用电极阵列依赖于封装策略,而这些策略的植入寿命有限。在这里,我们开发了一种灵活的多路复用电极阵列,称为“神经基质”,可在啮齿动物和非人类灵长类动物中提供稳定的体内神经记录。神经基质可持续使用一年以上,并使用一千多个通道对厘米级的大脑区域进行采样。本文描述的持久封装(预计至少可持续 6 年)、可扩展的设备设计和迭代体内优化是克服下一代神经技术面临的当前障碍的重要组成部分。
了解更多有关材料科学的信息!国家材料技术教育资源中心 (MatEdU) 是位于埃德蒙兹社区学院的一家 NSF 资助中心。MatEdU 正在开发一套教学材料库,包括实验室、动手演示、模块和论文,这些材料可以轻松集成到各种课程、课堂环境和行业中。
五年后,国会成立了 NSF。布什的提议和新机构的成立之间相隔很长一段时间,这为其他联邦机构(尤其是原子能委员会、国立卫生研究院和海军研究办公室)提供了扩大其职责范围的机会。因此,新成立的 NSF 并没有像布什所设想的那样成为联邦政府所有基础研究的资助者。然而,在许多方面,这份报告都产生了布什所寻求的影响,他对科学政策的影响仍然巨大。今天,NSF 的基础科学和工程职责范围比任何其他机构都更广;它对学术研究的支持在我们国家的学院和大学中得到了深刻体现;培养一支有才华的科学劳动力队伍仍然是主要关注点。布什支持基础研究的崇高论点至今仍引起共鸣。我们可以在国会议员、总统政府、NSF、国家科学委员会以及世界各地的科学和工程领导人对基础研究价值的有力声明中听到他们的回响。
美国国家科学基金会 (NSF) 成立于 50 多年前,是支持各个领域前沿发现基础研究和各级科学与工程教育的首要联邦机构。NSF 支持的研究(通过竞争性择优评审选出)推动了许多重要创新,刺激了经济增长并改善了所有美国人的生活质量和健康状况。NSF 积极参与塑造日益充满活力和生机的科学和工程事业。今天,总统的美国竞争力倡议 (ACI) 为通过创新、探索和独创性保持我们国家的竞争优势提供了新愿景。NSF 战略计划应对了这一不断变化的形势和新愿景,并将确保我们在这个新时代继续保持领导地位。
美国国家科学基金会 (NSF) 成立于 50 多年前,是支持各个领域前沿发现基础研究和各级科学与工程教育的首要联邦机构。NSF 支持的研究(通过竞争性择优评审选出)推动了许多重要创新,刺激了经济增长并改善了所有美国人的生活质量和健康状况。NSF 积极参与塑造日益充满活力和生机的科学和工程事业。今天,总统的美国竞争力倡议 (ACI) 为通过创新、探索和独创性保持我们国家的竞争优势提供了新愿景。NSF 战略计划应对了这一不断变化的形势和新愿景,并将确保我们在这个新时代继续保持领导地位。
虽然美国目前显然是全球 NIT 领导者,但我们面临着来自越来越多竞争对手的激烈挑战。为了保持并扩大国家的竞争优势,我们必须进一步改善美国 NIT 生态系统——由高质量的研究和教育机构、创业文化、强大的资本市场、商业化途径和熟练的 NIT 劳动力组成的结构,这些劳动力为我们的技术领导地位提供了动力。该报告特别强调了改革 NIT 领域的高等教育和高级培训的必要性,并重新平衡联邦 NIT 研发组合,以强调更大规模、长期、多学科的活动和富有远见的高回报目标。我们相信,我们的建议与你们在美国竞争力倡议中阐明的物理科学领导目标和愿景相辅相成。