审阅者:Nino Kurshubadze、Abdul Kakhidze、Aleksandre Tsetskhladze、Givi Tsitskishvili、Guladi Tkhilaishvili、Zurab Bejanovi、Tamar Dolidze、Kakhaber Khintibidze(格鲁吉亚巴统国立海事学院);Boris Svilicic(克罗地亚里耶卡大学海事研究学院);Rom Rabe(德国维斯马应用技术、商业和设计大学);Minna Keinänen-Toivola(芬兰萨塔昆塔应用技术大学);Angelica Baylon(菲律宾亚太海事学院);赵健(中国大连海事大学);Graham Benton(美国加州州立大学海事学院);Matthew Rooks(日本神户大学海洋科学研究生院); Samrat Ghosh(澳大利亚塔斯马尼亚大学澳大利亚海事学院)
通讯作者为蔡建强教授,国家癌症中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院肝胆外科,中国;caijianqiang@cicams.ac.cn,焦雨辰教授,国家肿瘤中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院国家分子肿瘤学重点实验室,中国;jiaoyuchen@cicams.ac.cn,鲍莉教授,天津医科大学肿瘤研究所、医院、国家肿瘤临床研究中心、天津市肿瘤临床研究中心,中国;chengdu1125@hotmail.com,以及赵宏教授,国家癌症中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院肝胆外科,中国; zhaohong@cicams.ac.cn
农用无人机集机器人、人工智能、大数据、物联网等技术于一体,被广泛应用于播种、地块监测、作物病虫害检测、农药化肥喷洒等各类农业作业,大大提高农业生产效率、解放劳动力(Kim et al.,2019),正在成为精准农业航空领域的一股生力军(Wang et al.,2019)。与传统农业机械相比,农用无人机具有体积小、重量轻、便于运输,飞行控制灵活等特点,具有作业精准、高效、环保、智能、使用方便等特点。但很多时候,飞行过程中农用无人机载荷的实时变化会影响其速度、精度和飞行轨迹稳定性。徐建军等(2019)指出,农用无人机在作业过程中应时刻保持良好的飞行姿态,提高作业效率。魏等提出了一种使用 PID 控制器和鲁棒 TS 模糊控制方法实现 AUAV 飞行轨迹稳定性的飞行动力学模型。对于不同的飞行条件,该模型可以在飞行路径中实现一定的稳定性,以抵抗负载扰动。
审阅人:Nino Kurshubadze、Abdul Kakhidze、Aleksandre Tsetskhladze、Givi Tsitskishvili、Guladi Tkhilaishvili、Zurab Bejanovi、Tamar Dolidze、Kakhaber Khintibidze(格鲁吉亚巴统国立海事学院);Boris Svilicic(克罗地亚里耶卡大学海事研究学院);Rom Rabe(德国维斯马应用技术、商业和设计大学);Minna Keinänen-Toivola(芬兰萨塔昆塔应用技术大学);Angelica Baylon(菲律宾亚太海事学院);赵健(中国大连海事大学);Graham Benton(美国加州州立大学海事学院);Matthew Rooks(日本神户大学海洋科学研究生院); Samrat Ghosh(澳大利亚塔斯马尼亚大学澳大利亚海事学院)
国际能源署继续加强与中国在能源效率和需求侧灵活性方面的合作。我们向国家发改委资源节约和环境保护司提供了公共建筑节能和热泵部署方面的政策建议。此次对话促成了国际能源署执行干事法提赫·比罗尔和国家发改委副主任赵晨欣在 2023 年国际能源署第八届全球能源效率年会上签署了一份新的为期四年的谅解备忘录。国际能源署还通过详细分析中国的建筑规范、与中国科学院就电网互动式高效建筑以及加速热泵部署的方法进行交流,重点关注建筑领域。国际能源署还与中国节能经济促进会密切合作,编写了《能源效率 2023》报告的完整中文翻译版。
审阅者:Nino Kurshubadze、Abdul Kakhidze、Aleksandre Tsetskhladze、Givi Tsitskishvili、Guladi Tkhilaishvili、Zurab Bejanovi、Tamar Dolidze、Kakhaber Khintibidze(格鲁吉亚巴统国立海事学院);Boris Svilicic(克罗地亚里耶卡大学海事研究学院);Rom Rabe(德国维斯马应用技术、商业和设计大学);Minna Keinänen-Toivola(芬兰萨塔昆塔应用技术大学);Angelica Baylon(菲律宾亚太海事学院);赵健(中国大连海事大学);Graham Benton(美国加州州立大学海事学院);Matthew Rooks(日本神户大学海洋科学研究生院); Samrat Ghosh(澳大利亚塔斯马尼亚大学澳大利亚海事学院)
单钙钛矿量子点的光学驱动巨超级聚束 Ziyu Wang、Abdullah Rasmita、Guankui Long、Disheng Chen、Chutsheng Zhang、Oscar Garcia Garcia、Hongbing Cai*、Qihua Xiong 和 Wei-bo Gau* Z. Wang、A. Rasmita、Prof. G. Long、Dr. D. Chen、C. Zhu、OG Garcia、Dr. H. Cai、Prof. W.-b.高伟斌 物理与应用物理系 南洋理工大学 物理与数学科学学院 新加坡 637371,新加坡 电子邮箱:richard.cai@ntu.edu.sg,wbgao@ntu.edu.sg 龙建军教授 南开大学 材料科学与工程学院 先进材料研究院 天津 300350,中国 熊庆峰教授 清华大学 低维量子物理国家重点实验室、物理系 北京 100084,中国 熊庆峰教授 北京量子信息科学研究院 北京市 100193,中国 高伟斌教授 光子研究所和颠覆性光子技术中心 南洋理工大学 新加坡 637371,新加坡 关键词:单钙钛矿量子点,超聚束,光子对 光子超聚束是光子间强关联的特征,这是一种至关重要的
生长还是不生长是植物在面临盐胁迫时经过复杂评估后做出的简单决策。由于气候变化,我们的可耕地越来越少,传统农业可用的淡水资源也越来越少,因此了解植物在盐胁迫下如何做出这一决定至关重要。数十年来的研究一致认为,耐盐性是一种复杂的性状,涉及转录和生理反应的协调反应。我们主要使用拟南芥,已经揭示了一些控制盐胁迫反应的关键方面。现在,我们站在新的前沿,以自然适应胁迫的植物为主要研究目标,扩大我们的知识库,利用新的分子工具和资源,以前所未有的水平了解盐胁迫适应性。在这篇评论中,我们重点介绍了赵等人描述的主要机制。 1 是《创新》第一期关于植物盐胁迫反应的文章,涉及新的突破性研究和培育耐盐作物的新兴前沿,以满足不断变化的世界的需求。
技术程序委员会: 张超 国防科技国家创新研究院 陈厚桐 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室 范文辉 中国科学院西安光学精密机械研究所 韩家光 桂林电子科技大学 胡敏 电子科技大学 胡明烈 天津大学 金标斌 南京大学 Olga G. Kosareva 莫斯科国立大学 刘伟 南开大学 谷昌彦 日本福井大学 彭小雨 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 Emma Pickwell-Macpherson 英国华威大学 石伟 西安理工大学 东之内昌义 日本大阪大学 王天武 中国科学院空天信息研究院 吴小军 北京航空航天大学 徐德刚 天津大学 张东文 国防科技大学 张岩 首都师范大学 张亚欣 电子科技大学 赵增秀 国防科技大学 郭立朱一明,中国工程物理研究院 朱一明,上海理工大学