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1.
自从计算机诞生那天起,人类就在不断探寻一个问题的答案,那就是机器人会不会有一天自己思考,美国电影《人工智能》再一次唤起了人们对这个问题的思考。其实人工智能远不只是进行机械动作,人工智能包括识别字迹和语音,同时还包括对语言学、经常学和少量心理学知识的掌握。最近美国一位名叫华莱士的人编写了一套人工智能语言系统,安装了这套系统的机器人能够理解人类95%的话语。  相似文献   
2.
在近日的苏州阳澄湖大闸蟹中转站开业典礼之际,台商缪汉民受到阳澄湖大闸蟹行业协会会长杨维龙的邀请,特地从香港辗转来此品尝阳澄湖大闸蟹,他戏言:“我后辈子嫁给了杨会长。”担任昆山台商协会副会长的缪汉民说,原本昆山的台商并不多,是大闸蟹作的“媒”,台商到昆山巴城来吃大闸蟹。“食蟹过后百味淡”,于是对昆山留下了美好的印象,为了吃蟹方便,干脆到昆山来投资,因此昆山成了如今祖国大陆台商投资最密集的地区。  相似文献   
3.
规划先行,实施基础设施优先战略 上个世纪90年代初,角直在江苏省最早成批吸引台企落户,由此成为江苏省外向型经济明星镇.十多年来,角直镇吸引外资的势头始终不减,经验在于角直始终规划先行,领先一步考虑基础设施建设、投资环境改善.  相似文献   
4.
建立高效液相色谱-串联质谱法同时测定盐酸拉贝洛尔中2-羟基-5-[1-羟基-2-[(1-甲基-3-苯丙基)氨基]乙基]苯甲酸、2-羟基-5-[1-羟基-2-[(1-甲基-3-苯丙基)氨基]乙基]苯甲酸甲酯和2-羟基-5-(2-(4-苯基丁-2-氨基)乙酰)苯甲酰胺的含量。采用Agilent Eclipse XDB-C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm)为分离柱,以0.1%(质量分数)的乙酸溶液为流动相A,乙腈-0.1%的乙酸溶液(体积比为1∶1)为流动相B,流量为1.5 mL/min,梯度洗脱,柱温为40℃,进样体积为10μL,离子源为大气压化学电离源,采用多反应监测模式。三种杂质的质量浓度分别在1.0160~203.20、1.0320~206.40、1.0370~207.40 ng/mL范围内与色谱峰面积线性相关,相关系数均大于0.999,3种化合物的检出限均为0.03ng/mL,定量限均为0.10 ng/mL。样品平均回收率分别为95.3%、92.4%、91.9%,测定结果的相对标准偏差分别为1.44%、1.46%、1.11%(n=9)。该方法可用于同时测定盐酸拉贝洛尔中3...  相似文献   
5.
徐欢欢 《武夷科学》2007,23(1):177-180
本文通过在武夷山自然保护区内实习观察武夷山植被(以黄岗山为重点)和收集到的一些资料,分析武夷山的山地植被垂直地带性分布特点,并对亚热带中山草甸、矮林和旗状树的成因作一番探讨。  相似文献   
6.
通过溶剂热法、快速沉淀法和慢沉淀法3种方法制备ZIF-67,采用XRD,FT-IR,SEM和BET对所得样品进行表征,并将其应用于可见光光催化降解染料甲基橙(MO).结果显示不同合成方法的ZIF-67可见光光降解MO性能不同,其中溶剂热法的效果最佳,室温下,可见光光照4 h, MO降解率达到74.1%.  相似文献   
7.
“洞庭山”是第28界世界遗产大会“唯一指定饮用水”、第三届中国饮用水行业高层论坛“唯一指定饮用水”、第八届APEC财长会唯一指定饮用水主导产品绿色食品、第三届中国饮用水行业高层论坛“唯一指定饮用水”、“第三届江苏(苏州)名特优新农产品博览会指定饮用水”、“全国少年儿童健康饮水福利工程指定饮用水”、“江苏省市场绿色食(消费)重点推荐品牌”等诸多荣誉。  相似文献   
8.
20世纪90年代开始,“可持续发展’成为世界上许多国家的发展战略,专家们提出了“绿色建筑”的概念。绿色建筑就是;资源有效利用的建筑(Resource Efficient Buildings)。亦即节能、环保、舒适、健康、有效的建筑,简言之为低能耗、低污染的建筑。  相似文献   
9.
骨支架的应力集中会导致结构发生开裂或坍塌,严重影响骨支架的承载能力。应力集中容易发生在孔与孔的连接处,因此,孔的形状设计是影响骨支架应力的关键因素。以1 mm×1 mm×1 mm的立方体为基础单元,分别构建了正方形孔、正六边形孔、圆形孔和立方密排单元4种三维模型,通过调整孔径获得不同孔隙率的单元体模型。使用有限元方法对单元体模型进行静态压缩数值模拟,结果表明,孔隙率为36%~66%时,最大应力最小的结构是立方密排结构,分别为5.50、7.18、10.53和15.41 MPa;综合应力分布云图和压缩等效模量图,得出立方密排单元结构的力学性能最好。采用选择性激光烧结技术制备立方密排单元结构的支架,该支架具有较好的抗压强度。  相似文献   
10.
梓醇能有效的的改善阿茨海默尔症状,但与乙酰胆碱酯酶(Acetylcholinesterase,AchE)作用的分子机制尚不明晰.本文运用分子动力学模拟、结合自由能的计算和丙氨酸突变扫描的方法研究了两者的结合模式,结果表明:梓醇结合位点为乙酰胆碱酯酶的催化活性中心,并形成3个氢键,结合自由能为-60.59 k J/mol,结合的主要驱动力是范德华力和静电作用力,主要抑制力是极性溶剂化能,Tyr151和Gln176是两者结合的关键氨基酸.这些研究为开发高效的Ach E梓醇类似物抑制剂提供理论支持.  相似文献   
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