简介整合数据和知识是生物医学研究中的一项艰巨挑战。尽管新的科学发现正在迅速发现,但很大一部分知识要么被锁定在数据孤岛中(不同的命名法、数据模型和许可条款阻碍了整合;Wilkinson 等人,2016 年),要么被锁定在自由文本中。缺乏集成和结构化的生物医学知识版本会阻碍对这些信息的有效查询或挖掘,从而阻碍我们充分利用积累的科学知识。最近,科学界越来越强调确保所有科学数据的公平性——可查找、可访问、可互操作和可重用——并且越来越多地就一套具体的原则达成共识以确保公平性(Wilkinson 等人,2019 年;Wilkinson 等人,2016 年)。这些原则的广泛实施将极大地
本文介绍了 SciRP 于 2015 年出版的有关大脑操作系统的书籍 [1] 的四 (4) 个增补部分。它是该书的一种附录。假设读者对之前的书有所熟悉。该书本身提出了大脑操作系统的完整物理和数学蓝图。该书的第一个增补部分(见下文第 5 至 10 章)涉及上述蓝图与 2000 多年历史的逻辑和哲学所谓基本思维定律之间的关系,这些定律被认为有三 (3) 个,即 1) 同一律、2) 矛盾律和 3) 排中律。蓝图和定律不能同时成为大脑操作系统的最终基础。本文的目的是根据蓝图从严格的数学角度解释这些定律。这项增补构成了本文的主体部分。第五至第八章为本文奠定了基础。第九和第十章对这些定律进行了详细的数学分析。本书的第二部分(第 11 章)涉及大脑操作系统的定律和公理之间的区别。定律是物理学的一部分。公理是数学的一部分。由于大脑操作系统理论涉及物理学和数学,因此它同时展示了定律和公理。本书的第三部分(第 12 章)涉及大脑操作系统中另一种数字化的味道。书中有五 (5) 章。但大脑化学需要第六个。它被称为存在数字化。第四部分(第 13 章)考虑到对更深层次原因的无知,反思想象力在物理学理论中的作用。第一至第四章介绍了初步内容,大部分是从书中得出的一般概念的简要概述 [1] 。第 14 章最后收集了一些历史记录。
压力传感电子引起了广泛的关注,因为它们在电子皮肤(E-Skin),触摸式显示器和健康监测系统中的潜在应用。[1–9]然而,基于市售的微电动系统(MEMS)的压力/触觉传感器的机械灵活性和压力敏感性有限,这阻碍了其用于许多可穿戴和医疗保健电子产品的应用。另外,基于纳米材料的压力传感器具有轻巧,低成本,易于制造和大规模兼容性的优点,这使它们成为了未来电子产品的基础的有前途的候选人。根据工作原则,压力传感器通常可以分为以下四类:电容式,[10,11]压电,[12-14] Piezoelectric,[15-17]
基于微电极上葡萄糖电氧化的紧凑型电化学装置[1-4]具有广泛的应用范围,包括食品工业(果汁中葡萄糖含量的分析)[5,6]和医学(作为植入式心脏刺激器的电源和血液中的葡萄糖传感器)[7-10]。在宏观紧凑电极上最大化电流(和功率)密度的一种方法依赖于纳米结构表面,这增加了电化学活性的比表面积。纳米多孔阳极氧化铝(AAO)提供了一个有趣的模板系统,可通过涂敷电催化剂来创建此类电极。它们平行的圆柱形孔隙的几何形状有利于在紧凑的体积中提供高表面积,同时允许有效地往返于表面的运输,从而优化系统的整体催化活性[11-13]。 AAO 作为模型模板系统最吸引人的特点是可以根据制备参数(阳极氧化电压和持续时间、电解质类型、随后的各向同性化学蚀刻)直接控制几何参数(孔径和长度、孔间距)[14,15]。AAO 模板合成的制备技术得到了广泛的研究:开发了不同质量的合成方法
联邦公报 (ISSN 0097-6326) 每天出版,周一至周五,法定节假日除外。根据《联邦公报法》(44 U.S.C. Ch. 15)和《联邦公报》管理委员会的规定(1 CFR Ch. I),由美国国家档案与记录管理局(华盛顿 DC 20408)出版。美国政府印刷局文件主管(华盛顿 DC 20402)是官方版本的独家经销商。期刊邮资在华盛顿 DC 支付。联邦公报为公众提供联邦机构发布的法规和法律通知提供了统一的系统。这些法规和法律通知包括总统公告和行政命令、具有普遍适用性和法律效力的联邦机构文件、国会法案要求发布的文件以及其他涉及公众利益的联邦机构文件。除非发布机构要求提前归档,否则文件将在发布前一天存档于联邦公报办公室,供公众查阅。有关目前存档供公众查阅的文件列表,请访问 www.archives.gov。国家档案和记录管理局的印章证实了《联邦公报》是根据《联邦公报法》确立的官方连续出版物。根据 44 U.S.C. 1507,《联邦公报》的内容应得到司法认可。《联邦公报》以纸质形式出版,每周 24 小时。
新公司将于下周二即 7 月 1 日,也就是财政年度的开始,开始运营这条公路,D. B. 罗宾逊将担任总裁。公司的新董事包括纽约的 J. Kennedy Tod、Isaac N. Selfgman、J. A. Blair、Horace Porter、Edward C. Henderson 和 Fred Straus;波士顿的 Benjamin P. Cheney 和 William T. Hart:新罕布什尔州康科德的 Samuel C. Eastman;堪萨斯州托皮卡的 Charles S. Gleed;圣路易斯的 Daniel B. Robinson、Richard C. Kerens 和 George A. Madill。新公司的总部设在圣路易斯,助理秘书和财务主管设在纽约。铁路圈内对罗宾逊将选择哪位总裁非常好奇。弗里斯科公路已经配备了优秀且高效的官员。
虽然将动态影像与元数据打包在一起的方法可能因具体实施而异,但以下内容提供了该过程的一般概念。飞行计算机将所有适当的元数据项以及时间戳和校验和合并到 LS 数据包中,并将数据发送到运动图像编码器/数据包多路复用器,后者生成统一的数据流以供平台外传输。通过通信链路后,远程客户端可以解码和处理数据流中包含的运动图像和元数据。然后,用户可以根据需要显示和/或分发运动图像和元数据。
11 月 10 日,海军陆战队将正式庆祝其 216 岁生日,庆祝活动将在瓦胡岛的所有三个基地举行。明晚 6:15,夏威夷海军陆战队兵营的晚间游行将拉开庆祝活动的序幕。诚挚邀请所有海军陆战队员和水兵、他们的家人以及海军陆战队社区的文职成员参加此次活动和其他活动。游行将在珍珠港的海军陆战队兵营阅兵场举行。游行将包括一场历史制服盛会和海军陆战队太平洋乐队的音乐表演。海军陆战队的制服是夏季服役“C”。水兵应穿夏季白色制服和平民夏威夷服装。史密斯营将于 11 月 7 日早晨升旗后立即举行切蛋糕仪式。仪式将在 FMFPac 总部大楼外的 1 号停车场举行。鼓励海军陆战队穿着蓝色“D”制服。在卡内奥赫,联合航空站和第一海军陆战队旅的切蛋糕仪式将于 11 月 8 日上午 10 点在普拉特场举行。诚挚邀请所有海军陆战队、水手、家属和基地社区的平民参加,并应在 9:30 前到位。指定制服是公用设施。夏威夷海军陆战队营房将于 11 月 2 日在珍珠港军官俱乐部举行的生日舞会上切蛋糕。
国防大学出版社出版物。为了增加一般知识并促进讨论。国防大学出版社出版有关美国国家安全主题的书籍。为此,国防大学每年通过国家战略研究所接待大约二十几位高级研究员,从事国家安全问题的原创研究。国防大学出版社出版了这些研究中最好的内容。此外,该出版社还出版大学以外的作者撰写的关于国家安全的特别及时或杰出的著作、绝版国防经典著作的新版本以及基于有关国家安全事务的会议的书籍。
计算机中经常使用的电源单元是 SMPS(开关电源)。SMPS 提供 +12、-12、+5、-5 和 3.* DC 电压供操作使用。使用 SMPS 时,可在很宽的输入交流电压范围内产生不间断输出。SMPS 使电源单元紧凑、坚固且可靠。SMPS 将切换,直到在打开 CPU 时从计算机主板获得负回路。首先,SMPS 将输入交流电压转换为相应的直流电压,然后以非常高的频率施加到开关电路。该高频(AC)被馈送到具有不同胶带的降压变压器,以获得运行计算机所需的各种电压。然后对这些交流电压进行整流和滤波。最后,我们得到不同级别的纯直流电压。电源是主板的主电源,然后是风扇的电流主板,smps 线的名称硬线的进程和 SMPS 以及进程风扇的电源管理和其他电源设备
