1. 开始课程,让学生阅读第 3 课的简介和词汇部分。展示图片 3.1。参照图片,介绍本课的重点是做出选择。解释一下,在我们的日常生活中,我们因时间、空间和金钱的匮乏而体验到匮乏。时间是有限的:每天只有 24 小时可用于完成我们想要做的一切。空间是有限的:我们只有这么多的土地可用于建造房屋、学校和商店。金钱是有限的:我们想要的东西必须来自稀缺的“生产资源”,而这些资源是有价格的。因为资源稀缺,所以我们必须做出选择。没有人能赚到足够的钱来得到他或她想要的一切。让学生回忆一下第 1 课中比尔和梅林达盖茨基金会网站上列出的经济需求。 (在世界上没有干净水源和污水处理系统的地区提供清洁卫生的环境;消除艾滋病毒和疟疾等疾病;建立配备电脑和互联网接入的公共图书馆;为年轻人提供职业培训;为家庭暴力受害者提供援助和支持。)即使是比尔盖茨也无法拥有他想要的一切!
学生需要提交与课程材料相关的家庭作业问题的答案。家庭作业通过 Citrus College LMS 提交,并使用可用的 LTI(提交)检查是否存在抄袭。家庭作业问题示例如下。1. 什么是遗传学?家谱与遗传学有何不同?2. 遗传特征是否仅包括我们可以看到的身体特征?如果不是,那么还有哪些其他类型的遗传特征?3. 什么是基因,它们编码什么?4. 大多数细胞有多少个基因拷贝?5. 遗传学在多个层面考虑信息的传递。描述这些层面。6. DNA 代表什么?RNA 代表什么?DNA 的四个组成部分是什么?7. 什么是蛋白质组学?8. 人类基因组中大约有多少个蛋白质编码基因?9. 我们的 DNA 中有多少百分比编码蛋白质?其余的功能是什么?10. 什么是突变?突变是如何从一代传到下一代的?11. 突变是好的、坏的还是中性的?为什么?12. 什么是多态性?多态性是如何产生的?13. 所有细胞都表达相同数量的蛋白质吗?解释一下。14. 每个人类体细胞含有多少条染色体?有多少条常染色体?有多少条性染色体?
简介:FM 收音机是一个非常有趣的话题!我听不清楚妈妈在厨房跟我说话。有些是选择性听力的一部分,特别是当她问作业的时候。但我能听到有人在全国各地现场唱歌。解释一下!我们 Srivastha 和 Soham 都是音乐系的学生。因此,通过无线电波传输的声音显然是一个令人着迷的课题。声音如何在如此长的距离内传输而不损失其质量?理论:我们将理论理解为声波首先由幅度或频率 (AM 或 FM) 调制,然后使用高功率天线传输。FM 接收器是一个微型电子电路,能够接收 FM 信号,消除噪音,然后放大并将其转换为人类可以听到的音频范围。我们想尝试从头开始构建它并亲自测试它的工作原理。什么是 FM 发射器?FM 发射器是一种使用非常低的功率运行并使用(频率调制)FM 波传输声音的电路。借助此类 FM 发射器,我们可以轻松地通过不同频率的载波长距离传输音频信号。这就是广播电台/塔的作用。载波的频率与具有幅度的音频信号的频率相同。FM 发射器产生从 88 HZ 到 108 MHZ 的 VHF 范围。
由于 Greene 博士无法满足所有请求,为了公平对待所有提议者,我们将不会安排任何与计划相关的电话会议。大多数问题的答案都可以在计划征集 (PS) 中找到,其中详细描述了该计划和计划要求。如果您在 PS 中找不到问题的答案,请将您的问题通过电子邮件发送至 RIDDL@darpa.mil。请注意,您的问题及其答案可能会在此问答中发布,届时将对问题进行修改(如有必要)以删除任何专有细节。如果需要,请将问题的任何部分标记为专有,以避免无意中发布。2. 国际大学是否有资格作为合作者参与响应 BAA?非美国组织呢?根据 DARPA-PS-25-03 第 3.1.2 节的规定,“非美国组织和/或个人可以参与,但前提是这些参与者必须遵守必要的保密协议、安全法规、出口管制法律以及根据具体情况适用的其他管理法规。” 3. 您能否定义或解释一下什么是“原型项目”? OT 是除标准采购合同、赠款或合作协议以外的合同文书。OT 原型项目与 OT 研究项目的区别在于,原型项目通常需要将项目产品(例如原型)交付给政府进行测试和评估。常见应用:
投资者关系总经理 Tomoo Otsubo Calliditas 对旭化成的未来贡献 问:收购价格约为 1,739 亿日元,比当前股价溢价 80% 以上。Tarpeyo 的销售额高峰预计将在 2030 年代超过 5 亿美元。您能否详细解释一下增长情景? 答:我们采用日本的会计准则,其中包括商誉摊销。即便如此,我们预计此次收购将在 2025 财年实现盈利,并预计此次收购的 PPA 摊销后的营业收入在 2026 财年将达到数亿日元。我们预计,当 Tarpeyo 的销售额预计在 2030 年代达到峰值时,该公司将对我们的收益做出重大贡献。收购价格是基于对未来收益预测的严格评估而确定的。 问:我想问一下适用于无形资产和商誉的摊销期。另外,您提到2025财年PPA摊销后营业利润预计盈利,请问商誉金额是多少? A:专利等知识产权是无形资产的很大一部分,摊销是根据专利的有效期限计算的。商誉的摊销期可以是20年。即使我们保守地计算摊销期接近专利,我们预计2025财年PPA摊销后营业利润为正。
随着冬天的拖延,我花了太多时间看电视,所以没有写社论。尤其是少年任务管理员[IMDB]最近已经开始。看“直播”电视可能证明我正在变老,并浪费了我的生活。尽管如此,如果您不知道它,请让我解释一下。原始任务主管[Wikipedia]由Alex Horne和Greg Davies主持。参赛者,所有名人和通常的喜剧演员都是设定的任务。他们被授予积分,并且最终获胜的参赛者。任务非常愚蠢,经常侧向思维会赢得。经常,参赛者查询任务,并被告知:“所有信息都在任务上。”几乎永远不会有帮助。Junior Taskmaster由Rose Matefeo和Mike Wozniak主持,并有孩子而不是名人作为参赛者。孩子们坚持公平竞争的坚持使新系列具有不同的优势,但他们的想象力令人惊叹。一项任务涉及将沙堡从标有“ A”的讲台上移动到标有“ B”的讲台。我想知道是否并排移动讲台可能会有所帮助,孩子尝试了这一点。两个孩子更加明智,只是将标签剥离并关闭这些标签。横向思维通常提供解决问题的新方法,有时甚至更简单。
驱动)会产生不良后果,最明显的是输出失真。本论文研究了多音驱动下的行波管 (TWT) 建模。多音驱动意味着馈送到放大器的输入信号或驱动信号的频谱具有几个不同的音调或载波,每个音调或载波都用于传输与其他载波上的信息无关的信息。即使对于中等水平的驱动信号,放大器输出上的频谱也包含输入中没有的频率内容,即输出不仅仅是输入的缩放版本。输入信号的这种失真使得随后对载波上的信息进行解码变得困难。我们研究 TWT 的物理、建模和分析,旨在提高设备性能。1.1.1 行波管 行波管是一种用于放大相干电磁波的装置,通常在微波(1-100 GHz)范围内。放大波所需的自由能来自存储在靠近电磁 (EM) 波的电子束中的直流能量。如果电子束和 EM 波的速度几乎相同,则光束中的能量会传递给波,表现为波幅增长;这种增长是由于光束-波系统固有的不稳定性造成的。在定性描述相互作用之前,我们需要简要解释一下相互作用所需的慢波引导结构。
术语“电信边缘”在这里需要解释一下。电信边缘计算(也称为电信边缘计算)——图 26 中所示的“远边缘网络”——是指由基本上尽可能靠近客户的微型数据中心执行的计算,但由电信公司拥有和运营,并在电信公司拥有的财产上。他们目前使用数据中心式的 AI 芯片(体积大、价格昂贵且耗电),但随着时间的推移,他们可能会开始采用我们在本章中讨论的一些相同类型的边缘 AI 芯片(消费者或企业)。然而,与边缘设备计算不同,电信边缘计算中使用的芯片位于电信网络的边缘,而不是实际的终端设备上。此外,并非所有电信边缘计算都是 AI 计算。据行业分析师称,电信边缘计算市场(所有类型的计算,而不仅仅是人工智能)的收入将在 2020 年达到 210 亿美元。这比 2019 年增长了 100% 以上,而且市场有望在 2021 年增长 50% 以上。7 该市场按类别的精确细分尚未公开,但分析师认为,人工智能部分在 2020 年可能仍处于相对新兴阶段,收入不超过 10 亿美元,或占电信边缘计算总支出的 5%。8
驱动)会产生不良后果,最明显的是输出失真。本论文研究了多音驱动下的行波管 (TWT) 建模。多音驱动意味着馈送到放大器的输入信号或驱动信号的频谱具有几个不同的音调或载波,每个音调或载波都用于传输与其他载波上的信息无关的信息。即使对于中等水平的驱动信号,放大器输出上的频谱也包含输入中没有的频率内容,即输出不仅仅是输入的缩放版本。输入信号的这种失真使得随后对载波上的信息进行解码变得困难。我们研究 TWT 的物理、建模和分析,旨在提高设备性能。1.1.1 行波管 行波管是一种用于放大相干电磁波的设备,通常在微波(1-100 GHz)范围内。放大波所需的自由能来自存储在靠近电磁 (EM) 波的电子束中的直流能量。如果电子束和 EM 波的速度几乎相同,则光束中的能量会传递给波,表现为波幅增长;这种增长是由于光束-波系统固有的不稳定性造成的。在定性描述相互作用之前,我们需要简要解释一下相互作用所需的慢波引导结构。
最简单、最普遍的放大定义可能来自 Clerk 等人。他们指出,“放大涉及使一些与时间相关的信号变大”[1]。在我们更详细地了解放大过程之前,我们先解释一下为什么“使一些与时间相关的信号变大”在电路 QED 中至关重要,以此来激励放大器。在超导电路的读出过程中,信噪比至关重要。除其他因素外,信噪比还会影响需要进行多少次重复测量才能获得清晰的结果,或者是否可以进行单次读出。读出腔的输出可以被视为量子信号,因为传输线的电磁激发仅涉及几个光子 [2]。从这个寒冷的地方到室温下的测量装置,最初已经很弱的信号会进一步衰减,热噪声和电噪声也会添加到信号中。室温下射频线的本底噪声已经远高于初始信号的激励。因此,如果不对原始信号进行任何类型的放大,几乎不可能看到任何读出信号。现在,图 1.1 中可以看到“使一些时间相关信号变大”如何有助于维持初始 SNR。虽然放大器本身会给信号添加一些噪声,但放大器会通过放大因子 G 抑制放大器后添加到信号中的所有损耗和噪声。实际上,会使用多级放大。如图 1.2 所示,在腔体输出处进行第一次放大之后,通常使用 4 K 的高电子迁移率晶体管 (HEMT) 和室温下的暖放大器进一步放大信号。