(C) 披露人工智能辅助 律师和/或当事人必须披露在创建或编辑提交给法院的任何文件或证据时使用人工智能辅助技术的情况。此类披露应包括对所使用的人工智能技术的一般描述及其在准备材料中的作用。必须在提交时通过附在文件或证据上的证明进行披露,表明所使用的人工智能类型并证明律师对人工智能辅助材料的最终审查和批准。
使用下面的空间绘制一份清晰易懂的许可场所平面图。显示所有出口、酒吧、用餐区(如果有)、饮料冷却器和饮料储存区。标明哪些是实心墙、隔板和可移动隔板。使用不同的颜色勾勒出用于销售和/或分配酒精饮料的区域,或该场所的“许可场所”。这应包括向顾客提供酒精饮料或由顾客付款的区域。平面图可以附在 8 1/2" x 11" 标准尺寸的表格上。
我保证,据我所知,我的论文不侵犯任何人的版权,也不违反任何专有权利,并且我的论文中包含的任何想法、技术、引用或来自他人作品的任何其他材料(无论是否已发表)均已根据标准引用惯例完全承认。此外,如果我所包含的受版权保护的材料超出了《印度版权法》所规定的公平使用范围,我保证我已获得版权所有者的书面许可,可以将此类材料纳入我的论文中,并将此类版权许可的副本附在我们的附录中。
双链DNA(DsDNA)分子在氧化石墨烯(GO)表面上的吸附动力学非常重要,对于在生物传感器,生物医学和材料科学中的DNA/GO功能结构的应用至关重要。在这项工作中,分子动力学模拟用于检查GO表面上不同长度DsDNA分子(从4 bp到24 bp)的吸附。dsDNA分子可以通过末端底部吸附在GO表面并站立在GO表面上。对于短dsDNA(4 bp)分子,双螺旋结构被部分或完全损坏,吸附动力学受到短dsDNA的结构漏气的影响,并且在GO表面上氧化基团的分布。对于长dsDNA分子(从8 bp到24 bp)的吸附是稳定的。通过非线性插入DsDNA分子和GO表面之间的接触角,我们发现,如果DSDNA分子的长度长于54 bp,则吸附在GO表面上的DSDNA分子可以平行于GO表面。我们将这种行为归因于dsDNA分子的灵活性。随着长度的增加,dsDNA分子的灵活性也会增加,并且这种增加的功能使吸附的dsDNA分子更有机会使用自由末端来达到GO表面。这项工作提供了DSDNA分子在GO表面上吸附的全部图片,对于DNA/GO基生物传感器的设计应该有益。
旅客表格标签是两部分、预印、预编码、按顺序编号的 2”x4” RFID 标签。标签的底部部分编码了必要的信息,单独贴在纸箱或箱子上,或贴在当前运输标签旁边。顶部有穿孔,条形码上写有相同的信息,并附在旅客表格上。当准备通过 WAWF 发送信息时,此部分将被扫描到数据传输字段中,无需在装运集装箱旁即可发送准确的装运标识符。
选择安装何处之前,请考虑以下几点:不要将逆变器安装在易燃建筑材料上。安装在固体表面上在眼睛级别安装此逆变器,以便始终读取LCD显示屏。为了适当的空气循环以散热,允许清除约。20厘米到侧,大约在单元上方和下方50厘米。环境温度应在0°C和55°C之间,以确保最佳操作。推荐的安装位置应垂直粘附在墙壁上。请确保保留其他对象和表面,如
煤油用作半低温发动机的燃料,同时也用作再生通道中的冷却剂。在高温下,煤油会产生碳质沉积物,俗称焦炭。焦化会降低发动机腔壁上的热传递,因为焦化物会粘附在通道内壁上,在冷却剂和腔壁之间形成一层绝缘层。世界各地都在研究碳氢火箭燃料的焦化,但其形成机制仍不确定。在本报告中,我们讨论了焦化的各种方式以及可以采取的抑制焦化的措施。