摘要。普通微分方程的多项式和非分解系统的二二次化在多种学科中,例如系统理论,流体力学,化学反应建模和数学分析。二次化揭示了模型的新变量和结构,该变量和结构可能更容易分析,模拟,控制并提供了方便的学习参数化。本文提出了新的理论,算法和软件功能,用于非自治odes的二次化。我们根据输入函数的规律性提供存在结果,因为可以通过二次化获得二次双线系统的情况。我们进一步发展存在结果和一种算法,该算法概括了具有任意维度的系统的二次化过程,该系统在尺寸增长时保留了非线性结构。对于此类系统,我们提供维度不合时宜的二次化。一个示例是半消化的PDE,当离散化大小增加时,非线性项在象征性上相同。作为这项研究实际采用的重要方面,我们将QBEE软件的功能扩展到具有任意维度的ODES和ODES的非自治系统。我们提供了以前在文献中报道的ODE的几个示例,在此,我们的新算法找到了比先前报道的提升转换的四倍体ode系统。我们进一步强调了二次化的重要领域:减少阶模型学习。太阳风示例突出了这些优势。该区域可以通过在最佳提升变量中工作而受益匪浅,其中二次模型提供了模型的直接参数化,这也避免了非线性项的额外超重还原。
第 1 章 引言 本指导材料根据附件 6 — 航空器的运行、第 I 部分 — 国际商业航空运输 — 飞机、第 II 部分 — 国际通用航空 — 飞机和第 III 部分 — 国际运营 — 直升机 的第 38、33、19 号修正案中包含的电子飞行包 (EFB) 规定制定。附件 6 将 EFB 定义为:“由设备和应用程序组成的电子信息系统,供机组人员使用,允许存储、更新、显示和处理 EFB 功能,以支持飞行运营或职责。” EFB 标准和建议措施 (SARP) 包含在附件 6 中: • 第 I 部分(国际商业航空运输 — 飞机),第 6.24 段; • 第 II 部分(国际通用航空 — 飞机),第 2.4.17 段; • 第 III 部分(国际商业运营 — 直升机),第 2 节,第 4.17 段;和 • 第三部分(国际通用航空 - 直升机),第 3 节,第 4.12 段。引用 EFB SARPs 第 2.4.17.1、4.12.1、4.17.1、6.24.1 节时,应理解 EFB 不得对飞机/直升机系统的性能产生不利影响。EFB SARPs 第 6.24.1 和 6.24.2 节涉及国家和运营商在 EFB 硬件和 EFB 功能方面的责任。如附件 6 所述,本手册通过提出指导意见来补充 SARPs,以了解对 EFB 系统及其常用功能进行运行评估的要求的意图和目标,并在适当情况下授予特定批准。鼓励运营商也将其用作信息来源。本手册不涉及 EFB 适航性问题;这些问题在 ICAO 附件 8 — 飞机适航性中有所涉及。并非所有软件功能都符合 EFB 功能的要求。本手册提供了进一步的指导(请参阅第 4 节)。— — — — — — — — —
Xtreme Prototypes X-1 第二代火箭飞机,用于 Flight Simulator X,版本 1.0。版权所有 © 2009 Xtreme Prototypes, Inc. 保留所有权利。软件功能和手册内容如有更改,恕不另行通知。Xtreme Prototypes X-1 SG for Flight Simulator X 既不是免费软件也不是共享软件,并且受随附的最终用户软件许可协议中指定的使用条款约束。本软件和手册受国际版权法保护。请勿非法复制本软件和/或其相关组件和文档,包括用户手册。严禁以任何方式未经授权复制、租借、销售、购买、分发、上传和/或下载本软件/手册。Microsoft、Microsoft Flight Simulator、Windows、Windows Vista 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 的注册商标或商标。Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标或商标。本文提及的其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本文档中出现的所有图像均为 Xtreme Prototypes X-1 SG 虚拟飞机的实际屏幕截图以及在 Microsoft ® Flight Simulator X 中捕获的面板,除非另有说明。本手册的部分内容灵感或改编自美国空军和贝尔飞机公司于 20 世纪 50 年代出版的原始“贝尔 X-1A、B & D 飞行员飞行操作手册”。本手册不再保密,属于公共领域。Xtreme Proto-types 与 NASA、贝尔飞机公司(现为贝尔直升机德事隆公司)、美国空军或与 X-1 研究计划相关的任何其他公司、实体或政府组织均无关联。软件平台徽标 (TM 和 ©) IEMA 2007。本产品未获得 NASA 赞助或认可。
最近,我有幸看到了下一代制造技术的应用,正如 Stratasys 首席执行官 Ilan Levin 所说,这些技术真正展示了“重大飞跃”。Stratasys 机器人复合材料 3D 演示器和 Infinite-Build 3D 演示器在上个月于芝加哥举行的 IMTS 展会上首次向公众展示,展示了以客户为中心的 3D 打印和增材制造方法。机器人复合材料 3D 演示器是一款 8 轴 3D 打印机,具有增材和减材功能,可用于大型或复杂的复合材料部件和工具。Stratasys 和西门子合作开发了该系统,该系统采用西门子的工业运动控制硬件和设计到 3D 打印软件功能。该技术可用于制造汽车和航空航天等行业的坚固、轻质复合材料结构。它提供定向材料放置以提高强度,同时减少对支撑结构的需求。Infinite-Build 3D 演示器以 10 倍的速度构建具有无限长度的部件,并具有生产质量的准确性和可重复性。它增加了对以英尺而不是英寸为单位测量的大型轻质热塑性部件的需求。在熔融沉积成型 (FDM) 的新方法中,该系统实际上将传统的 3D 打印机概念转向侧面,在垂直平面上打印,在构建方向上几乎不受零件尺寸的限制。波音公司在定义演示器的要求和规格方面发挥了重要作用。波音公司目前正在使用该技术探索生产以前由于尺寸有限而无法实现的小批量轻质部件。请在 Tech Briefs TV 上观看演示者的实际操作视频,网址为 www.techbriefs.com/tv/3D-print
媒体联系:Sarah Bray创新的公共关系sarah@innovantpr.com 832.226.2116表格能源结束C串联C串联C加速开发外套,NGP Energy TechnologyTechnol险技术公司通过开发超低成本,长期的储能来激发气候变化的挑战,今天宣布了由Coatue Management领导的7600万美元C融资纪念日的收盘。其他新投资者包括Energy Impact Partners,NGP Energy Technology Partners III和Temasek。加入这一轮的是现有的投资者突破性能源风险投资(BEV),Prelude Ventures,MIT的发动机,摩ri座投资集团,Eni Next和Macquarie Capital。Mateo Jaramillo的首席执行官兼Form Energy联合创始人说:“我们很高兴欢迎Coatue,NGP ETP III和EIP作为业务合作伙伴和投资者。他们是先锋思想家,这项投资标志着他们对我们的团队,我们的技术和使命的信心。” Jaramillo补充说,这些资金将用于继续建立能源的世界一流团队,以加快公司突破性的低成本存储技术的发展,并推动快速发展的行业的业务发展。由于电气系统从煤炭和天然气过渡到更可再生的一代,形成能量的电池将以大规模的规模存储电力,从而使电网格的深度脱碳化。“我们认为形式能量是储能生态系统中最有前途的技术之一,” Coatue的Jaimin Rangwalla说。“深切关注下一代技术破坏者,我们期待与Mateo和其他形式的能源团队合作,以帮助将公司的创新存储解决方案推向市场。” NGP Energy Technology Partners III的首席执行官Philip J. Deutch表示:“凭借具有深厚专业知识的令人印象深刻的团队,Form的储能硬件和软件功能将为巨大的机会打开大门。我们很高兴能够与形式的能源合作,并期待与这位经验丰富的全球领导者合作,以清洁能源过渡。” EIP董事总经理Shayle Kann表示:“低成本,长期的储能将成为明天的零碳电力系统的关键推动力。我们很高兴能与世界一流的团队合作,将这种有价值的新资产班与我们的合作伙伴联盟一起推销。”
此 ResMed 设备是一种智能设备,包含可连接到云的软件功能,以便用户及其护理人员可以远程访问有关治疗的数据、定期接收设备升级等。请访问 https://myair.resmed.com/ 了解 ResMed 的患者指导应用程序 myAir™。软件许可许可授予。根据以下条款和条件,ResMed 授予您(此设备的所有者和/或用户)永久、非排他、不可再授权、个人、有限的许可,仅可将此 ResMed 软件用于与此设备的使用相关的目的。所有其他权利均由 ResMed 保留。您将被视为已将此许可转让和分配给获得此设备所有者或用户权利的任何人。许可限制。此设备中包含的或随附的软件归 ResMed 所有或已授权给 ResMed(“ResMed 软件”)。 ResMed 不会出售或转让 ResMed 软件或 ResMed 软件中的任何知识产权。任何个人或实体均无权或被授权 (a) 复制、分发、创建衍生作品、修改、显示、执行、反编译或尝试发现 ResMed 软件的源代码,(b) 从 ResMed 产品中删除或尝试删除 ResMed 软件,或 (c) 对 ResMed 产品或 ResMed 软件进行逆向工程或反汇编。为避免疑问,上述限制并非旨在限制任何被许可人对 ResMed 软件中或随其分发的软件代码的权利,这些软件代码根据任何开源、免费或社区软件许可条款获得许可(统称“开源软件”)。无线下载软件更新。如果设备连接到云端,则设备上的 ResMed 软件将自动定期下载设备上 ResMed 软件的更新和升级。此类下载可通过多种方式完成,包括但不限于使用蓝牙® 无线技术、WiFi 和/或蜂窝网络以及各种无线技术和服务的组合。ResMed 软件的此类更新可能包括但不限于错误修复、错误更正、安全补丁以及 ResMed 软件的新版本和发布,其中可能包括对现有特性或功能的更改和/或新特性和功能的添加。设备数据的使用当您使用此设备时,它会收集并记录有关您使用情况的数据,如果您的设备连接已启用,设备会通过云端将某些数据发送给 ResMed,以使 ResMed 能够为您和您的护理提供者提供各种益处。此外,ResMed 可能会使用其中一些数据 (1) 来履行其法律义务;这些法律义务包括收集和分析设备数据以进行医疗器械上市后监督和警戒,遵守这些法律义务包括评估 ResMed 是否需要采取措施来提高设备的安全性、可用性和性能,以及 (2) 为特定的科学和医学经济目的进行健康相关的研究、学习和/或评估。ResMed 仅会根据您所在国家或地区的适用法律和法规使用您的设备数据(例如欧盟的 GDPR(2016 年 4 月 27 日欧洲议会和理事会关于在个人数据处理和此类数据自由流动方面保护自然人的条例 (EU) 2016/679)、欧盟的 MDR(2017 年 4 月 5 日欧洲议会和理事会关于医疗器械的条例 (EU) 2017/745))以及美国的 HIPAA(如适用,1996 年健康保险流通与责任法案))。根据您所在国家或地区的数据保护或隐私法,您的设备数据可能构成您的个人数据。如果是,ResMed 有义务告知您我们使用您的个人数据的权利和自由。您可以在 https://www.resmed.com/myprivacy/ 上找到有关我们使用您的数据的更多详细信息,以及您访问、更正、删除、限制或反对的权利。
2024 年有望成为量子计算的突破之年。我们即将看到量子和人工智能 (AI) 之间共生关系的出现。这具有巨大的潜力,可以推动这两个领域的进步,突破可能的界限。由于我们终于达到了摩尔定律的极限,我们需要替代方法来提高计算性能。将量子计算与人工智能结合起来正在开启一些令人兴奋的可能性。它是双向的。我们可以越来越多地使用人工智能来检测和补偿量子计算中的异常——目前阻碍其快速发展的因素——另一方面,利用量子计算来扩展人工智能的发展。我们能够利用量子系统的巨大计算能力只是时间问题——这将推动药物发现等领域的突破,并通过在眨眼间处理复杂算法的能力彻底改变金融市场。但一些专家表示,我们可能还需要 10 年才能达到这一点。尽管有可能比传统的硅基计算快很多倍,但这项技术仍然容易出错。用于量子计算的量子比特必须足够稳定才能产生有意义、准确的结果。如果它们不稳定,那么结果就不可靠。尽管我们在获得和保持量子系统稳定状态方面取得了进展,但进展仍然不够快。当然,启动和运行量子计算机比传统计算机要复杂一些。在超导量子比特技术中,量子比特使用微波进行控制和测量。它们本质上很脆弱,容易受到周围环境噪声的影响——这意味着它们会受到热噪声、电磁干扰和材料缺陷等因素的影响。即使是简单的操作或测量也会导致错误。这意味着量子计算必须始终在高性能计算系统上进行交叉检查——这一事实严重削弱了当前量子计算机的实用性。尽管 HPC 系统是世界上最强大的传统计算机,但在某些计算中,其速度比量子计算机慢很多倍。如今,为了微调量子比特,我们手动优化微波脉冲的形状——但规模有限,因为实际上,人类根本不可能同时对数十个量子比特进行这样的优化。这时,人工智能就可以发挥作用了。它可以学习如何优化微波脉冲,以便更好地同时控制多个量子比特,从而减少量子误差。除此之外,人工智能还可以用来识别哪些量子比特应该优先用于特定的量子计算。另一方面,更强大的量子计算将推动更快、更先进的人工智能系统的开发。而且,您无需成为量子专家即可了解这种组合为何如此令人兴奋。2024 年,我们还可能看到优化任务分配的发展。在这里,我们将改进 AI 驱动的计算代理来评估计算任务,并确定它们是否更适合量子计算机、传统计算机或混合组合。这是因为在许多任务中,高性能计算机 (HPC) 的速度仍然比量子计算机更快——例如,在乘法和加法等简单的数学函数中。随着我们利用 AI 算法来优化操纵量子位的方式,它可能会带来更稳定的量子操作:这是一项关键的突破,它将使我们能够迅速增加量子系统中可靠量子位的数量,超过我们今天达到的 100 个量子位。富士通正在与日本研究机构 RIKEN 合作,共同完成一项任务,通过增强硬件和软件功能将量子技术的使用率提高到 1,000 个量子位。该方法结合了 DMET(密度矩阵嵌入理论),该理论为在存在周围分子或本体环境的情况下处理有限片段提供了一个理论框架,即使片段之间存在很大的相关性
摘要:光谱计算机断层扫描标志着医学成像的革命性进步,提供了组织表征和诊断准确性的显着改善。使用双能X射线技术,该方法根据其原子数和电子密度区分材料。频谱成像可从多个能级中获取数据,从而更详细地描绘组织结构,并增强对各种病理状况的识别和理解。与传统成像不同的是依赖于单个能级的传统成像,该方法产生的图像具有多样的对比度,从而可以区分标准扫描中可能看起来相似的组织。本评论探讨了有关光谱计算机断层扫描的发表研究和研究的各种集合,利用了同行评审的期刊和学术教科书,专门研究双能量成像系统,探测器创新和临床应用。获得了所获得的见解,以提供有关此成像技术的基本原理,技术进步和临床实用性的全面概述。强大的搜索策略和明确定义的纳入标准可确保选择高质量的相关资源,以支持本综述中得出的结论。本文旨在对光谱计算机断层扫描的基本原理,技术创新和临床应用进行全面概述。这种能力对于检测和分析各种病理问题(包括肿瘤,血管异常和退化性疾病)特别有价值。2。检测器技术的最新进步显着提高了光谱成像系统的灵敏度和分辨率。这些改进会导致更清晰,更精确的图像,并减少噪声。高级图像重建算法的结合具有进一步的图像质量,从而更好地可视化复杂的解剖学特征,对于准确的诊断和有效的治疗计划至关重要。此外,增强的软件功能现在可以详细介绍组织特性的定量分析,例如衰减系数,有助于评估组织组成并区分良性和恶性生长。光谱计算机断层扫描中的进步代表了医学成像中的关键演变,从而显着提高了诊断评估的准确性和细节。利用双能系统和创新技术,可以实现先进的组织表征,促进知情的临床决策。其广泛的临床应用突出了其在各种专业中的重要性,从而提高了有效诊断和管理各种疾病的能力。随着研究和技术的继续发展,它将在实现更好的健康成果中发挥越来越重要的作用。关键字:计算机断层扫描,光谱成像,组织表征,双能X射线系统1。引言自从五十年前作为一种非侵入性诊断方法首次亮相以来,计算机断层扫描(CT)经历了重大发展。现代CT研究的关键领域是光谱成像,它利用多色X射线的能量信息来增强组织表征。虽然Spectral CT源于早期CT技术,但由于技术的改进,其临床采用率在过去的十年中已大大增长,这使其实际上更可行(Krauss,B。,2015年)。ct数是由X射线的衰减确定的,X射线受材料的质量密度和有效原子数的影响。光谱CT使用数学技术分别计算质量密度和有效原子数,从而收集多个能级的数据。双能计算机断层扫描(DECT)的出现具有显着高级的CT技术,可以解决组织表征的先前局限性,而新的光子计数检测系统为多能成像的进一步改善提供了潜力(Gutjahr,R。,R。,2016年)。本文的目的是对光谱计算机断层扫描的核心原理,技术进步和临床应用进行深入探索。方法本综述研究了一系列关于光谱计算机断层扫描的已发表的研究和研究,这些研究来自同行评审的期刊和学术教科书,这些期刊和学术教科书着眼于双能CT系统,探测器技术,
第1章关于Switches Stratix 5200开关。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 Stratix 5800开关和扩展模块。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14个以太网/IP接口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>15个软件功能。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>15个硬件功能。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>17前面板概述。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>17个电源连接器。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>19警报连接器。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>20个控制台端口。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。21 10/100/1000 base-t下行链路端口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 10/100/1000 POE端口(仅Stratix 5800开关)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 100/1000 SFP插槽。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>26个状态指标。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>26 div>