数字航空电子学是我们今天熟悉的航空和太空飞行的基础,但是航空航天在一个巨大变化的时代发现自己:社会需求和地缘政治变化正在将航空航天转变为更高的自定义,更自主,更绿色的操作和更快的适应性。数字航空电子系统是这些更改所需的许多新技术,功能和操作的核心推动力。此外,航空电子系统将需要经历碳足迹,更高的计算能力,较低的潜伏能力和更高灵活性的转变 - 同时保持安全和保障水平并减少认证时间:对未来数字航空航天型系统的巨大责任。第44届DASC将调查数字航空电子学对下一代空气和太空车辆的责任。我们提供论坛来提出解决方案,从而使航空航天转变成为可能,分析开放问题并讨论破坏性的想法。
摘要提交指南:•提交摘要是一项专业承诺。如果接受了摘要,作者承诺撰写最终论文以出版,并亲自参加论坛以在论文中介绍。•抽象截止日期是2024年10月11日。通过www.vtol.org/mira将您的摘要提交到论坛81 MIRA网站。•摘要应介绍要使用的背景数据的状态,总结数字和插图,并包括预期的关键结论。•应遵循摘要模板,并在mira上访问www.vtol.org/mira和论坛81网站www.vtol.org/forum。•摘要的建议和最大长度为5页,包括所有文本,图形,表和参考文献。注意,一些技术委员会需要对其进行特定的长度摘要,以进行审查 - 请参阅下面的委员会描述。•一位作者应在论坛上不超过两篇论文。
主题本期邀请提交研究文章,介绍了新的理论和算法解决方案,这些解决方案解决了多媒体计算和相关应用领域的问题。特刊还鼓励有关新主题和新兴主题的有远见文章;以有希望的(初步)展示新思想的论文导致了这些思想;面向应用程序的文章,为社会善,医疗保健等创新技术贡献。感兴趣的主题包括但不限于: - 多媒体和视觉 - 多模式数据(语言,语言和图像)分析 - 多媒体的深度学习 - 多媒体中的情感和社交信号 - 多媒体搜索和建议 - 多媒体搜索和推荐 - 社交多媒体 - 多媒体 - 多媒体 - 多媒体HCI HCI和多媒体,娱乐性和多媒体,多媒体 - 音乐,音乐 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐,音乐 - 娱乐性 - 音乐,音乐 - 音乐,音乐,音乐 - 娱乐性 - 音乐,音乐 - 娱乐性 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐 - 娱乐性 - 音乐,音乐 - 音乐 - 娱乐和音质系统 - 多媒体运输和交付 - 教育协作的多媒体 - 多媒体虚拟/增强现实 - 社会产品多媒体 - 医疗保健多媒体 - 文化和遗产的多媒体重要日期
摘要:种子质量是物种繁殖的重要特征。在这种情况下,Cenostigma pyramidalis 对于恢复退化地区具有重要特性。然而,由于它生长在卡廷加,这种物种更容易受到植物病原体的感染。因此,在种植前后处理其种子以防止真菌的发生非常重要。这些替代方法之一是使用硅,它有助于提高活力和控制疾病。在这种情况下,目标是评估不同来源的硅在控制与 C. pyramidalis 种子相关的天然真菌及其生理质量方面的作用。实验在巴西帕拉伊巴联邦大学阿雷亚校区 II 的植物病理学实验室进行。种子在经过划痕处理以克服休眠后,用以下物质处理:T1 - 对照;T2 - Captana,T3 - Agrosilício plus®;T4 - Rocksil®;T5 - Sifol®; T6 - Chelal®;T7 - Bugram®。实验采用完全随机设计。对种子进行卫生、发芽和出苗测试。发芽和出苗测试中,每个处理使用 100 粒种子,重复 4 次,每次 25 粒种子;健康测试中,每个处理使用 10 次,每次 10 粒种子。所有硅源均能有效控制 C. pyramidalis 种子中的曲霉菌、枝孢菌和青霉菌。建议使用 Sifol® 进行处理,以控制真菌的发生率,而不会影响种子的生理质量。
结果和结论。酿酒厂的谷物纤维主要包括纤维素,半纤维素和木质素。由于包括阿拉伯氧基(AXS)在内的各种纤维级分,因此怀疑具有调节人肠道菌群的能力。到目前为止进行的体外研究表明,BSG和提取的轴成分刺激了促进健康的细菌的生长,例如双歧杆菌和乳酸杆菌,但是,它们也具有刺激肠杆菌科细菌的能力。此外,在酿酒剂的谷物影响下,大量的细菌和坚硬的细菌减少,而大细菌的丰度增加。此外,在每项研究中都证明了添加BSG刺激短链脂肪酸的合成,包括丙酸和乙酸,乙酸是最突出的影响。酿酒厂的花谷物可能会由于存在酚类化合物并增加食物的抗氧化活性而增强自由基的清除。进一步的研究,包括利用动态的体外消化系统和体内研究的研究,对于确认BSG对人类健康的有益影响是必要的。
1,例如,2024年12月,Openai预览了他们的O3型号。在PHD级考试和综合编码竞赛中,该模型的表现高于领域专家,例如,在GPQA PHD级别的科学基准上得分为87.7%(对IN-ELD PHD学生的70%左右为70%)。几个月前,O1型号得分为78%。请参阅https://www.datacamp.com/blog/o3-openai and Rein等。(2023)。
开花植物在我们的日常生活中非常重要,因为它们的美学价值。各种花类型的独特性非常有价值,双花的观念价值比单个同行具有更多的装饰价值。研究人员提出了一种新型的ABCDE模型,该模型基于经典的ABC模型,并发现了关键的转录变量以识别花卉器官。在此新模型中,A+E指定萼片,A+B+E表示花瓣,B+C+E表示雄蕊,C+E表示地毯,D+E表示象征。要繁殖具有新型花形式的品种,使用了一系列技术,包括杂交,突变,多倍体和基因工程。单,半双花形式的遗传控制可以归因于单个基因或许多基因。可以通过仔细选择正确的杂交技术来成功开发双花。选择具有改良明显特征的突变体,例如改变的花朵,形状,大小,叶片形式和生长习惯,也通过诱导的诱变而变得可行。通过将染色体的数量加倍,多倍体育种增加植物尺寸,叶子大小,分支发育和花卉成分。基因工程使得通过RNAi,CRES-T,CRISPR/CAS9和miRNA等生物技术发展来操纵各种特征。这些特征包括花颜色,香气,对非生物压力的抵抗力,疾病耐药性,耐药性,植物和花朵形式和建筑的改变,开花时间和收获后寿命。诸如Torenia,Chrysanthemum,Morning Glory,Petunia,Orchids,Gentian,Cyclamen和Rose植物等植物的形状已经成功地使用了这些技术。尽管这些技术丰富,但仅出于商业目的而创建了少量品种。
第3章。Solid state fermentation of brewers' spent grains for improved nutritional profile using Bacillus subtilis WX-17 ..................................................................................... 56