CSIR建立了一个生物转化平台,该平台着重于化学生产的替代途径。该平台针对本地生产,并取代包括乳酸在内的生物平台化学物质的进口。这种转变将对生物经济有直接影响。当前的生物过程使工业原料或副产品(例如甘蔗糖蜜或甘蔗汁)的生物转化能够通过土著微生物产生乳酸。该技术已经从概念验证阶段发展,以达到6个技术准备水平(TRL)。以30升比例进行的这种优化的生物处理显示,糖原料向最终产物的转化率超过85%,在上游过程中滴度超过100g/l。此外,已经开发了多种下游加工方法并优化了从75%到92%的纯化产品,使其非常适合在工业,食品和化妆品领域的各种应用。
无论是利用人工智能来为未来场景/结果提供更具预测性的见解,还是开发基于人工智能的产品和服务来抓住新的收入机会,企业都在不断强调采用人工智能作为现代企业游戏规则改变者的重要性。随着企业继续依赖专业基础设施来支持其人工智能工作负载,不断上升的成本和更长的价值实现时间正在推动企业寻找基于标准化组件(如优化的服务器和 GPU)的整体人工智能战略。简而言之,企业希望以更智能、更快、更具成本效益的方式利用人工智能从数据中获取价值。目前,近一半的企业 (45%) 已经在专业基础设施上运行人工智能来处理他们的人工智能计划。此外,超过一半的企业目前处于人工智能项目试点阶段 (21%)、人工智能项目概念验证阶段 (18%) 或计划在未来 12 个月内制定人工智能计划 (16%)。1
本 TADS 旨在总结有关该类型的可用信息,并应在建造、运行和许可重新验证阶段使用,以帮助所有者和检查员。尽管希望本文档尽可能完整,但其他来源可能包含更多最新信息,例如制造商的网站。第 1 节包含有关该类型的一般信息。第 2 节包含有关该类型的强制性和必须遵守的信息。第 3 节包含所有者和检查员应查看的建议信息,以帮助他们保持飞机处于适航状态。如果经过充分考虑和情况表明可以安全地推迟遵守本节中的要求、不需要遵守或不适用,则这是允许的判断。本节还提供了一个有用的存储库,用于存储通过缺陷报告和经验收集的建议信息。第 1 节 - 简介 1.1 英国联系人 Graham Smith,Sprite Aviation(请注意,没有提供新的 CZAW 提供的套件。CSA/Pipersport 套件未获准在英国制造)。电话:01304 827266 邮箱:graham@spriteaviation.co.uk
FTI Consulting 电话:+44 (0)203 727 1000 Simon Conway/ Ciara Martin 关于 Redx Pharma Limited Redx Pharma (JPJ: REDX) 是一家临床阶段生物技术公司,专注于发现和开发新型小分子靶向疗法,用于治疗纤维化疾病、癌症和新兴的癌症相关纤维化领域。Redx 的目标是先将其项目推进到临床概念验证阶段,然后再评估进一步开发和潜在价值创造的选项。该公司目前正在通过临床推进业界领先的 ROCK 抑制剂产品组合,包括 zelasudil(一种用于治疗间质性肺病(包括特发性肺纤维化)的选择性 ROCK2 抑制剂)和 RXC008(一种用于治疗纤维狭窄性克罗恩病的胃肠道靶向泛 ROCK 抑制剂)。此外,该公司还有一个 2 期精准肿瘤学项目,并打算与合作伙伴进一步开发。
在博茨瓦纳创新基金(Botswana Innovation Fund)的挑战下,博茨瓦纳倡议与非洲科学学院合作 - 非洲的卓越科学卓越科学(AESA)呼吁开发人员和创意人参与对农业和旅游业领域的开放创新挑战。我们正在寻求太空技术下游应用中的最佳想法,包括但不限于使用卫星,机载和无人机数据(UAV)数据以及增值数据集,以提供这些领域的每日解决方案。目标解决方案将进行校准和验证阶段,以确保它们具有正确的质量和标准。标准元数据是所有空间产品的必不可少的。这一挑战与国家数字化转型计划以及经济转型和恢复计划保持一致。挑战旨在确定本地开发的解决方案,以证明相关新兴和第四次工业革命(4IR)相关技术的利用,例如,在地理空间数据中的人工智能和大数据分析,从而使旅游业和农业领域受益。
本文介绍了电转气工作的动态建模。所创建的模型是使用 Aspen Plus Dynamics TM 工具开发的。实施了所需的控制策略和额外的工厂平衡组件,以研究电转气瞬态行为。首先,开发的质子交换膜电解模型经过验证阶段,以突出其在准确描述实际系统中观察到的不同现象方面的能力。然后扩大所创建的模型以满足电解、甲烷化和氧燃烧单元的要求。鉴于其能够代表整个系统、其操作及其不同的动态,所开发的模型适用于不同类型的应用。特别是,分析了一个与完全用于合成天然气生产的风电场耦合的案例研究。这种整合的结果显示了所开发的概念能够吸收电源间歇性。这种应用的局限性尤其在电力生产低迷时期尤为明显,此时应考虑使用过量氢气的缓冲储存解决方案。
尽管大型语言模型(LLM)表现出了显着的能力,但由于自动回归过程,资源消耗和相当大的潜伏期所阻碍它们。在这项研究中,我们引入了自适应n克平行解码(ANPD),这是一种创新和无损的方法,通过允许同时产生多个代币来加速推断。ANPD结合了两级方法:它从采用N-Gram模块的快速起草阶段开始,该模块根据当前的交互式环境进行适应,然后是验证阶段,在此期间,原始LLM评估并确认了拟议的令牌。因此,ANPD预示着LLM原始外的完整性,同时提高了处理速度。我们利用N-Gram模块的多级体系结构来增强初始草稿的精度,从而减少了推理潜伏期。ANPD消除了重新培训或额外的GPU内存的需求,从而使其具有有效的插件增强功能。在我们的实验中,诸如美洲驼及其微调变体之类的模型显示出高达3的速度提高。67×,验证了我们提出的ANPD的有效性。
摘要:随着自动化和情报行业的快速发展,机器人最终效应器的性能直接影响机器人系统的运行效率和应用范围,因此其研究和优化尤为重要。这项研究首先通过系统分析在不同的应用程序场景中确定了现有机器人最终效应器设计的性能瓶颈和局限性。然后,使用模块化设计方法开发了一种新型的执行器原型,并结合了最新的材料科学研究和机电一体化整合技术。在实验验证阶段,通过比较和测试新设计和旧执行器在关键绩效指标(例如精度,响应速度和负载能力)中的性能来确认新设计的有效性。平均偏差通常很低,大部分在0.05至0.09毫米之间,表明执行器可以在大多数情况下准确地定位预设目标位置。这项研究的价值在于,提出的最终效应器设计方案不仅改善了机器人的运营性能,而且具有良好的普遍性和适应性,为机器人技术的未来开发奠定了坚实的基础。这些成就有望大大促进机器人技术在制造,医疗保健和服务等行业中的广泛应用,并提高整个行业的自动化水平。
摘要:目的:本项科学研究旨在对科学和文化话语中形成的人工智能的积极和消极特征提供哲学解释。需要注意的是,研究目标并不集中在通常的分析上,以确定人工智能潜力的优缺点。对人工智能现状的哲学解释是在这个潜在的全球社会文化现象的优势中寻找其消极方面,在劣势中寻找其积极方面。方法:本研究采用了一般的科学、文化和哲学方法。一个明显的特征是哲学和方法论的逆转原则——传统知识研究活动与创新人工智能之间的反向(在某些情况下是反比)相互作用。结果:根据研究结果,提出了一种通过辩证对立和协同作用的棱镜来评估人工智能优缺点的格式。人工智能的科学哲学分析模型由价值论、认识论、方法论和本体论特征构成。科学创新性:人工智能工具与新人文范式创新社会观念的关联性是一个有前途的研究领域。在现代科学的世界图景中,人工智能的地位处于世界观验证阶段,因此这种创新的前景
Abstract —The increasing needs for performance in the space domain for highly autonomous systems calls for more powerful space MPSoCs and appropriate hypervisors to master them.这些平台必须遵守严格的可靠性,验证能力和验证要求,因为“深空任务的航天器”暴露在恶劣的环境中。系统必须根据电子组件和软件进行筛选和测试。不幸的是,当前可用的太空级处理器组件不符合与安全性相关的要求,这些要求在太空应用中变得越来越重要。本文介绍了DE-RISC平台,由Cobham Gaisler的基于RISC-V的SOC和Fentiss的Xtratum Next Generation Visisor组成。该平台实现了开放式RISC-V指令集架构,并利用Cobham Gaisler的Space Soc IP,Fentiss撰写的太空管理技术,巴塞罗那超级计算中心的Multicore Interference Management Solutions以及Thales研究和技术的最终用户体验和要求指导。在当前状态下,该平台已经完成和集成,并在2022年初到达商业成熟之前开始其验证阶段。在本文中,我们提供了该平台的详细信息以及其运营的一些初步证据。