1.Issina A.A.,Balgabayeva V.T.2020 年疫情当前背景下的酒店生态系统营销方法..................................... 6-9 2.Alandarenko M.S.,Bardakova E.A.拉丁语的历史及其在世界文化发展中的作用................................................ .... .............. 10-12 3.Bakhmeteva V.V., Gerega N.N.患有心血管疾病的学生在远程学习期间的运动活动................................................ ......................... 13-16 4.Putilo A.O.宗教与哲学评论在学校文学课中的作用...................................................................................... 17 -22 5.Sayyn I.S.,Morozov B.B.增强现实在教育领域的应用分析...................................................... ... ................... 23-26 6.Statinov N.M.青少年摔跤运动员训练初期运动动机的形成................................................ .... .............................................. ....... ........................ 27-30 7.Tarasova M.V.,Bezrukaya A.N.,Postnikova S.N.利用报纸作为学习外语的手段之一................................................ ................31-33 8.Turapova L.B.使用应对策略作为焦虑儿童的适应机制................................................... . 34-38 9.Uzakova M.Kh.,Khusainova G.S.现代教师应该是什么样的................................................ ........................................................ ........... ...... 39-41 10.乌里扬诺夫斯卡娅 O.A.在学前教育机构中实施国家-地区部分................................................................ ... .............................. 42-44
在本研究中,我们报告了使用 Tilia Tomentosa(Ihlamur)叶提取物合成 ZnO 纳米粒子,然后在 400!C 下煅烧 15 分钟的过程。通过 XRD 和 SEM 分别对制备的 ZnO 纳米粒子进行表征以研究其相和微观结构。XRD 分析表明没有杂质峰,SEM 图像证实了制备的 ZnO 纳米粒子的球形性质,平均粒径为 80 纳米。使用紫外-可见光谱法研究其光学特性,计算出的带隙为 3.55 eV。这个大带隙归因于半导体的特性,可以用于太阳能电池应用。因此,我们使用绿色合成的 ZnO 纳米粒子来制造染料敏化太阳能电池 (DSSC)。根据 JV 曲线,我们计算出了 DSSC 的参数,例如开路电压 (V oc )、短路电流密度 (J sc )、填充因子 (FF) 和效率 ( h ),在 100 mW/cm 2 时,它们的值分别为 0.65 V、6.26 mA、48.5% 和 1.97%。© 2020 作者。由 Elsevier BV 代表越南河内国立大学提供出版服务。
军用光学系统为关键任务中的目标识别和跟踪提供高性能和可靠的监控。这些系统在现代战争中已成为不可或缺的一部分,在现代战争中,处理和分析实时视觉数据的能力可以决定行动的成败。通过将先进的光学技术与强大的设计方法相结合,军用系统旨在为各种应用提供精确有效的解决方案。在这种情况下,光学元件必须确保出色的图像清晰度、分辨率和耐用性,以承受具有挑战性的作战环境。光电系统具有同步图像传输等关键功能,可通过提供情报、侦察、监视和瞄准功能在军事领域脱颖而出。这些系统使军事人员能够在复杂和动态的场景中远距离检测、识别和跟踪目标。此外,世界各地的许多现代军队都在投资增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 工具,以提升其系统,获得对敌方部队的优势,并防止战场上的损失 [1]。在这些系统中,中继透镜是远距离清晰无损传输图像的重要组件。这些镜头可确保传输图像的完整性和保真度,这一要求在时间敏感和任务关键型操作中尤为重要。在热像仪等技术中正确使用中继镜头对军事安全至关重要 [2]。例如,热成像系统严重依赖中继镜头来保持图像质量,使操作员即使在能见度低的条件下也能检测到威胁。在激光测距仪 (LRF) 和激光目标指示器 (LTD) 等系统中,中继镜头的使用对于准确引导激光束至关重要
摘要 - 脑肿瘤是颅骨内异常质量生长的一般名称,这是由于大脑中细胞续签期间的误差而导致的。从脑肿瘤中丧生的人数每天都在增加。早期诊断对于减少损失的治疗计划和结果至关重要。MRI(磁共振)成像方法广泛用于脑肿瘤诊断并显示大脑中的组织。通过在传统方法中使用MR图像对脑肿瘤进行分类很困难,因为大脑结构及其中的组织很复杂。脑肿瘤分类已被使用,近年来一直很受欢迎并且在分类方面具有很高的准确率。在这项研究中,它的目的是通过比较VGG16,VGG19和MobïLenet深度学习体系结构来确定具有最高精度比率的体系结构。为了增加这些体系结构的成功,将直方图均衡应用于数据库中的图像。所使用的数据集由3590 MR图像组成,由四个脑肿瘤类(神经胶质瘤,脑膜瘤,无肿瘤,垂体)组成。MobileNet由于测试和训练而获得了最高的精度。实验研究表明,直方图均衡通过提高图像质量有助于深度学习结构的性能。关键词:脑肿瘤,图像分类,深度学习
自从赫伯特·博耶和斯坦利·科恩 [1] 于 1973 年开发出第一个转基因生物 (GMO) 以来,生物技术(或称为基因工程,即为全世界所知的基因操作科学)的进步使得开发大量植物作物、微生物以及最近的动物成为可能,这些植物、微生物和动物的基因组成经过修改,包含一个或多个基因,这些基因赋予了其他生物的理想特性。经过 20 世纪 80 年代的广泛研究,1982 年批准了第一个通过基因工程商业开发的转基因产品:在转基因细菌中合成的人类胰岛素 [2],1986 年,美国白宫科技政策办公室 (OSTP) 发布了《生物技术监管协调框架》,该框架由美国农业部 (USDA)、食品药品管理局 (FDA) 和环境保护局 (EPA) 共同参与 [3],20 世纪 90 年代,世界上迎来了第一批商业转基因生物。 OSTP 于 1992 年和 2017 年更新了协调框架。Gabriel Rangel [4] 和 Colwell [5] 分别在博客中提供了有关基因工程历史的精彩简短和详尽回顾。
摘要地理信息系统(GIS)和遥感由于自然界的空间而被认为在军队中很重要。最近的军事发展已根据空间映射工具,目的是在军事行动中的指挥,控制,沟通和协调的目的。在这项研究中,使用定性分析方法来说明GIS在军事行动中的应用,并从选定研究中汲取了基于土地的军事发展的经验教训。进行了一项在线调查,以从津巴布韦大学进行战争研究的40(40)个学生的样本中提取信息,他们便利地进行了研究。还对大学的两(2)位军事专家进行了深入的访谈。使用描述性统计数据和对军事GIS最近发展的定性解释分析了收集的数据。GIS和机器学习在军事行动中的好处包括获取信息;改进的数据管理;信息传播;改进的地形分析;对象,目标或模式识别;快速数据处理算法;自主系统;和预测分析。该研究还指出,军事行动中与GIS和机器学习相关的一些挑战包括成本的成本,这些挑战是由受访者组成的;培训要求;网络安全;软件问题;攻势本质上,以及对情况的误解。该研究建议需要在国家,地区和国际层面上建立人类合作,并在确保在军事行动中实施GIS技术的国家,区域和国际层面。
有机废物管理一直是城市地区的最大问题之一。在管理有机废物的各种努力中,Vermicomposting是在家庭和社区层面上有效应用的有效努力之一。关于验化过程的研究证明,vermicompost是质量堆肥,其营养含量较高。然而,基于废物中可用的固体废物类型和有机材料,对vermicompost的比较研究是有限的。这项研究是为了比较使用不同的有机废物作为食物床的ver质质量。使用牛粪,茶叶,蔬菜及其作为食物底物的组合在巴克塔普尔的Madhyapur Thimi进行了一项研究。使用了100克红蠕虫(Eisenia foetida)。分析了不同的参数,例如pH,水分含量,电导率(EC),有机物(OM),C:N比,氮(N),磷(P)和钾(K)。呈阳性的相关性,而在氮和C:N比中发现的负相关性。发现不同处理之间的参数有显着差异。然而,所有这些都是有效的堆肥产生优质营养素的,其中用茶叶的果皮具有高氮和磷,而蔬菜和牛粪的组合具有很高的钾价值。
在 10 天或更短的太空旅行后,可以观察到这些太空头痛的强度和频率。太空头痛与慢性头痛无关,因为同样的宇航员没有任何头痛,也没有神经和神经退行性疾病,但在长途太空飞行中也经历过这种太空头痛,而且从未在地球上处理过复发性头痛。他们在微重力环境中工作时会发生这种情况,症状包括疼痛、对光敏感,包括疼痛、对光敏感,偶尔还会恶心。@Journal of Neurology,2024 年 3 月 13 日显示,这些神秘的“太空头痛”相当常见。此外,太空中的微重力会导致血液开始在躯干和头部积聚、面部肿胀,有时还会导致视力障碍等疾病。内耳中帮助我们保持平衡的液体也会因重力不足而受到干扰,导致迷失方向和晕动病。它还提到药物治疗(阿司匹林、加巴喷丁和其他止痛药)、运动和睡眠有助于缓解空间头痛。