在本文中,我们描述了一种组合组合/数值方法,用于研究系统生物学中引起的网络模型中的平衡和分叉。ode模型具有高维参数,这对通过数值方法研究全局动力学有很大的阻塞。本文的要点是证明,尽管参数尺寸较高,但适应和将经典技术与最近开发的组合方法相结合提供了更丰富的全局动力学图。给定一个网络拓扑描述状态变量,该状态变量通过单调和有界函数相互调节,我们首先使用了由注册网络(DSGRN)软件生成的动态特征来获得动力学的组合摘要。此摘要很粗糙,但全球性,我们将此信息用作第一个通过,以识别要关注的参数的“有趣”子集。我们使用我们的网络动力学建模和分析(NDMA)Python库构建具有高参数维度的关联ODE模型。我们介绍了算法,以有效研究限于这些参数子集的这些ODE模型中的动力学。最后,我们形成了该方法的统计验证以及几个有趣的动态应用程序,包括在54个参数模型中找到鞍节点分叉。
Engie North America 提议使用 13 英亩土地建造电池存储系统。该土地归 Saddleback Church 所有,计划用于建造新设施。该土地目前被划为计划社区区 TBD,最初与分区法规下拟议的电池储能系统 (BESS) 不一致。“议会法案 205 授权加州能源委员会 (CEC) 允许可再生能源项目(包括储能系统)的地产靠近住宅,这将受到负面影响。教堂停车场不适合建造电池存储设施
• 第一步是与 RN 进行面对面或远程医疗预约,以审查要求、讨论您的选择、回答问题并开始提交文件。您必须申请 Saddleback College 并拥有有效的 Saddleback College 电子邮件和学生 ID,才能与学生健康中心预约。请在预约之前完整阅读此资料包。您可以在 https://studenthealth.saddleback.edu 在线预约或致电 1-949-582-4606。• 首次就诊后,您可以将文件放在我们的前台,安排远程医疗访问以将其上传到 Zoom 聊天中,或将其传真至 1-949-582-4227。我们的传真机可以全天候接收文件。• 如果您在自己的医疗服务提供者处完成这些要求,则需要进行面对面或远程医疗访问以提交已完成的文件。• 请在收到/完成文件后提交文件,以便我们确保您走在正确的轨道上。不要等到截止日期才提交所有文件。• 所有文件获得批准后,您将通过 Saddleback College 电子邮件收到项目验证许可函,并将副本抄送给相关部门。提交医疗文件后,请等待 24 小时才能收到项目验证许可函。• 收到项目验证许可函后,您可以将所有文件上传到 Castle Branch。如果您有与 Castle Branch 相关的问题,请联系您的项目专家/助理。
摘要 随着三维集成电路(3D-IC)堆叠的增加,由于不对称马鞍形翘曲的增加,机械应力问题具有挑战性。通过在晶圆背面形成数十微米的沟槽或进行激光退火处理来减少不对称翘曲的各种方法已被提出,但它们的产量低或缺乏改进价值。在本文中,我们提出了一种通过在晶圆背面直接涂覆来降低取决于翘曲形状的机械应力的新方法。所提出的方法是通过使用喷墨打印对感光聚酰亚胺(PSPI)进行图案化以调整表面特性和台阶,然后沉积具有高压应力的四乙基硅酸酯(TEOS)薄膜来释放翘曲。利用ABAQUS有限元分析软件,测量了裸晶圆在工艺前后沿x轴和y轴方向的不对称弯曲变化。通过实验和仿真,在300mm晶圆上部分沉积10µm厚的TEOS膜时,x-y方向的倾斜度约为230µm。此外,利用该工艺,可以根据TEOS膜厚度和面积的变化来释放局部弯曲(翘曲)。这些结果为解决堆叠工艺引起的异常翘曲提供了有效的指导,可应用于先进封装中的3D集成。关键词 翘曲、马鞍形翘曲、NAND、3D NAND、背面图案化