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领先的大型语言模型(LLMS)接受了公共数据的培训。但是,世界上的大多数数据都是黑数据,主要是以私人组织数据或企业数据的形式公开访问。我们表明,在现实世界企业数据集上测试时,基于LLMS的方法的性能严重降低。基于公共数据的当前基准测试高估了LLM的性能。我们发布了一个新的基准数据集,即Goby Benchmark,以提高企业数据的发现。根据我们在该企业基准的经验,我们提出了提高LLM在启动数据上的性能的技术,包括:(1)层次结构注释,(2)运行时类学习和(3)本体学合成。我们表明,一旦这些技术部署了这些技术,企业数据的性能就与公共数据的性能相当。可以在https://goby-benchmark.github.io/上获得Goby基准测试。
在工作中研究了2,2' - [乙烷-1,2dylbis(oxy)]二苯甲甲醛(N),硫代甲苯二硫酸盐配体(W)及其金属配合物在工作中。通过在DMF培养基中反应水杨醛和碳酸钠,在两个阶段完成合成反应,然后加入1,2-二溴乙烷当量。通过混合氢氮和CS 2,合成了W。配体(W)是通过将乙醇金属氯化物溶液添加到金属离子集合中产生的。之后,将配体N引入并溶解。在(0.5 m n:w)摩尔比以创建五种新型化合物的DMF中。使用物理化学技术(FT-IR,电子光谱分析,质量,¹-NMR和13 C-NMR光谱,元素分析,磁敏感性和摩尔浓度),验证合成化合物的孤立组成实体(电导率)。基于表征数据,形成了具有化学式[MLCL 2]的八面体化合物。当M = CO(LL),Ni(LL),Cu(LL),Zn(LL)和CD(LL)(LL)时,将标题成分(配体和复合物)的抗菌作用评估为抗氧化剂。结果表明,相对于L.
如果您要开始大学或大学,请确保您已经接受了以下疫苗。如果您患有健康状况,则可能有资格获得其他疫苗。请参阅第7 - 10页。
一年一度的贝利节高尔夫锦标赛和午餐会今年更加特别。Bailey今年将21岁,因此他的家人汇集了一个特别令人难忘的活动,以庆祝Bailey的遗产。可悲的是,贝利(Bailey)在两岁半的年龄由于脑肿瘤而去世。Bailey和他的家人在Monash儿童癌症中心接受治疗时成为Monash家族的一部分。为了纪念贝利的短暂生命,他的父亲开始了一项任务,以筹集资金来帮助对待贝利(Bailey)像对待儿童 - 并继续筹集了超过400万美元,以帮助资助专门从事脑肿瘤研究的肿瘤学家的培训。贝利节于3月3日星期五在美丽的林地高尔夫球场举行。与会者享受了一轮高尔夫球,美味的午餐,现场拍卖,特别的耐心演讲者,最重要的是为莫纳什儿童癌症中心筹集重要资金。今年,该活动达到了筹集足够的资金来帮助另外三位肿瘤学家培训的目标,因此,在贝利(Bailey)的21岁生日时,将支持21名专家肿瘤学家。多亏了整个社区中许多人的慷慨大方,贝利节2023年筹集了超过43万美元的支持,以支持莫纳什儿童癌症中心。
配体可以充当两个采用n ˆ o - 和o o o - 螯合模式的虹膜中心的辅助配体。为了调整这种双核复合物中激发态的能量,2-(2,4-二苯基)吡啶(HDFPPY)和2-苯基苯甲苯二唑(HPBTZ)(HPBTZ)用作环的配体,以分别与蓝色 - 或橙色的Homo-emissive yy-yy-emissive-yy-emissive yy-yy-emissive-yyy-yyy-yyy-yyy-yyy-yyys and yyys一起使用[ir(dfppy)2] 2(pico)和[ir(pbtz)2] 2(pico)。此外,在第一次,也获得了短桥的杂粒元素化的双核配合物(通过和yb,带有公式[ir(dfppy)2](pico)[ir(pbtz)2]和[ir(pbtz)2]和[ir(pbtz)2] 2](pico)2](pico)[ir(pico)[ir(dfpppy)2])。取决于在小脚桥桥的两侧的环数配体的相互排列,获得了两对非映异构体的夫妻并有效地分离,如NMR和DFT研究所证明的那样。报道的双核复合物具有高度发光量子产率(PLQY)高达67%的高度发射,与其单核类似物(B和Y)相当。由于其氧化还原过程的完全可逆性,所有复合物也在溶液处理的有机发光二极管中进行了测试,从而提供了基于异核 - 核环含量硫化锂(III)配合物的独特OLED。
桥接技术将区域知识空间中原本不相关的领域连接起来。通过在技术之间建立新的联系,它们通过重组创新过程推动技术发展。在本文中,我们开发了一套指标,帮助我们识别桥接技术并研究它们随时间的演变。我们在德国的区域和国家层面应用了这些工具。我们的研究结果表明,大型专利地区不一定是在其知识空间中嵌入大多数新技术的地区。对于德国知识空间,我们发现在过去二十年里,它对运输、机械和化学品等重要技术的依赖程度降低。德国知识空间在开发新桥接技术方面的变化可以归因于区域分散的过程,而不是由单个地区驱动的过程。
HIP4080 没有像 HIP4081 那样的输入协议,除了通过 DIS 引脚外,该协议还可以使两个低功率 MOSFET 保持关闭状态。IN+ 和 IN- 是比较器的输入,比较器控制桥接,使得一次只有一个低功率器件处于打开状态(假设 DIS 为低)。但是,通过在芯片启用时控制下部开启延迟引脚 LDEL,可以保持两个下部 MOSFET 处于关闭状态,如图 2 所示。将 LDEL 拉至 V DD 将通过输入比较器无限期地延迟下部开启延迟,并使下部 MOSFET 保持关闭状态。在下部 MOSFET 关闭且芯片启用的情况下,即 DIS = 低,IN+ 或 IN- 可以在整个周期内切换,从而正确设置上部驱动器输出。完成此操作后,LDEL 将释放到其正常工作点。至关重要的是,当 LDEL 保持高电平时,IN+/IN- 必须切换一个完整的周期,以避免击穿。此启动过程可以通过图 2 中的电路的电源电压和/或芯片启用命令来启动。
摘要:本文在高级技术和欧盟政策的汇合处进行了对碳农业的深入探索,尤其是在欧洲绿色交易的背景下。强调技术准备水平(TRL)6-9的技术,研究对农业部门进行了严格的分析并综合了其实际实施潜力。从方法论上讲,本文将当前技术的审查与对欧盟政策框架的分析相结合,重点是这些技术在与政策指令保持一致时的实际应用。结果表明,新兴的碳农业技术与不断发展的欧盟政策之间存在共生关系,强调了如何有效地整合到现有和拟议的法律结构中的技术进步。这种一致性对于培养实用,准备就绪和可持续的农业实践至关重要。很重要的是,这项研究强调了与商业化弥合理论研究的重要性。它提出了一种将当前的研究见解转换为创新的,市场响应性产品的途径,从而为可持续的农业实践做出了贡献。这种方法不仅与欧洲绿色交易保持一致,而且还解决了市场需求和环境政策的演变。总而言之,本文是理论进步与可持续碳养殖中实际应用之间的关键联系。它对技术和政策景观提供了全面的理解,旨在以动态的环境政策目标逐步推动实用,可持续的解决方案。
