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Resumen: Centrándonos en las desventajas de las investigaciones recientes para la planificación de rollos que rara vez consideran la parte de calentamiento y la eficiencia de la solución es baja, en este trabajo se propuso un modelo de planificación paralela y un algoritmo de colonia de hormigas mejorado para resolver el problema. En primer lugar, se diseñó el modelo que considera las restricciones de la parte de calentamiento y de la parte de grapas; en segundo lugar, se propuso el algoritmo de colonia de hormigas mejorado en el que se utilizó el cluster de losas para disminuir el alcance de la búsqueda y la optimización local para mejorar la eficiencia de la acumulación de feromonas. Por último, con los datos de producción de la fábrica de bandas en caliente, demostramos que el método puede obtener los mejores resultados al compararlo con otros dos algoritmos de colonias de hormigas.

Resumen: Para investigar la optimización del rendimiento del motor diesel de coche de alta velocidad, en primer lugar, de acuerdo con las características del motor diesel de coche con turbocompresor de boquilla variable (VNT), se estableció un modelo de ciclo unidimensional del motor mediante el uso de software de simulación BOOST y validado por los datos experimentales en este trabajo. Se determinó la apertura de los álabes de la turbina correspondiente a diferentes velocidades. Por lo tanto, se resolvió el problema de que el VNT se dispara a baja velocidad del motor y el flujo de aire de entrada es insuficiente a alta velocidad. Sobre la base del modelo anterior, este trabajo mejoró la eficiencia del motor mediante la optimización de la relación de compresión y la fase de distribución del árbol de levas y luego utilizó los datos experimentales para comprobar los resultados de la simulación. Mientras tanto, el consumo de combustible y la posibilidad de que el motor funcione de forma brusca disminuyeron.

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Enseña los fundamentos de los instrumentos de viento-madera. Estudia el repertorio estándar. Se ofrecen clases particulares de 1 o 2 horas de crédito por semestre. La duración de las clases será de 1/2 hora para 1 hora de crédito y de 1 hora para 2 horas de crédito por semestre. Todos los cursos de música aplicada pueden repetirse hasta un total de 8 horas para la especialidad y 4 horas para la especialidad. Se requieren 1-2 lecciones de media hora por semana, 4-8 horas de práctica (laboratorio).

La clase requerirá la presencia del estudiante en el campus durante las horas de clase designadas. Se requerirá equipo de protección personal (EPP) mientras esté en el campus y en el aula. La información adicional para los requisitos específicos del EPP estará disponible en el sitio web de TCC y se incluirá en el programa del curso.

La clase requerirá la presencia del estudiante en el campus durante las horas de clase designadas. Se requerirá equipo de protección personal (EPP) mientras esté en el campus y en el aula. La información adicional sobre los requisitos específicos de EPP estará disponible en el sitio web de TCC y se incluirá en el programa del curso.

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En este artículo se describen dos métodos para obtener imágenes holográficas tridimensionales que contengan contornos superpuestos de alcance constante para el trazado preciso de secciones transversales o mapas de contornos. El primer método, el más sencillo, requiere dos fuentes de iluminación con idéntica longitud de onda pero en posiciones ligeramente diferentes. Este método tiene el inconveniente de que requiere que el holograma se haga en ángulo recto con respecto a la dirección de iluminación. Esto da lugar a zonas de sombra en el objeto. El segundo método requiere una fuente de iluminación con dos longitudes de onda. Este método también requiere el posicionamiento preciso de dos fuentes de referencia, una para cada longitud de onda. Las posiciones de las fuentes de referencia pueden optimizarse para que los contornos aparezcan sobre un ángulo máximo del objeto. Se muestran resultados experimentales que demuestran el principio.

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ResumenAntecedentesLas estructuras proteicas determinadas experimentalmente pueden contener errores y requieren validación. Los criterios conformacionales basados en el diagrama de Ramachandran se utilizan principalmente para distinguir entre modelos distorsionados y adecuadamente refinados. Mientras que los criterios disponibles son suficientes para detectar estructuras totalmente erróneas, establecer las diferencias más sutiles entre las estructuras plausibles sigue siendo más difícil.ResultadosSe introduce un nuevo criterio, denominado puntuación TAP, que mide la adecuación de la secuencia local a la estructura, basado en las propensiones de los ángulos de torsión normalizadas con respecto al mínimo y al máximo global. Se demuestra que es más preciso que los métodos anteriores para estimar la validez de un modelo de proteína en términos de parámetros de calidad experimental comúnmente utilizados en dos conjuntos de pruebas que representan la base de datos PDB completa y un subconjunto de estructuras PDB obsoletas. Se derivan umbrales TAP altamente selectivos para reconocer más del 90% de las mejores estructuras experimentales en ausencia de información experimental. Tanto un servidor web como una versión ejecutable de la puntuación TAP están disponibles en http://protein.cribi.unipd.it/tap/.ConclusionA. El novedoso procedimiento de normalización energética (TAP) ha mejorado significativamente la posibilidad de reconocer las mejores estructuras experimentales. Permitirá al usuario aislar de forma más fiable las estructuras problemáticas en el contexto de la determinación automatizada de estructuras experimentales.