认识残障人士社区 ................................................................................ 4 基础知识 ...................................................................................................... 6 术语提示 ...................................................................................................... 7 残障类别 ................................................................................................ 8 身体残障 ...................................................................................................... 9 感官残障 ................................................................................................ 12 网络和印刷访问 ...................................................................................... 13 服务性动物 ............................................................................................. 14 神经发散 ............................................................................................. 16 气味引发的残障 ............................................................................. 17 智力障碍人士 ............................................................................. 18 身材矮小的人 ............................................................................................. 19 最后的话 ............................................................................................. 19
摘要基于靶向选择的基因组编辑方法已实现许多基础发现,并且通常以高精度使用。然而,我们发现,在芽殖酵母中用常见的选择盒替换 DBP1 会导致相邻基因 MRP51 的表达和功能降低,尽管所有 MRP51 编码和调控序列都保持完整。盒式诱导的 MRP51 抑制导致了在删除 DBP1 的细胞中检测到的所有突变表型。这种行为类似于“邻近基因效应”(NGE),这是一种机制未知的现象,即在一个基因座插入盒式会降低邻近基因的表达。在这里,我们利用 DBP1 盒式替换导致的强烈脱靶突变表型来提供对 NGE 的机制洞察。我们发现启动子(包括表达盒中的启动子)固有的双向性会驱动发散转录本,该转录本通过转录干扰和翻译抑制来抑制 MRP51,而这种抑制是通过产生长未解码转录本异构体 (LUTI) 介导的。驱动这种脱靶效应的发散转录本产生对于酵母表达盒来说是普遍存在的,并且随插入而普遍发生。尽管如此,脱靶效应通常可以通过局部序列特征自然阻止,例如终止盒插入位点和邻近基因之间的发散转录本的序列特征。因此,可以通过将转录终止子序列插入盒中(位于启动子两侧)来消除盒诱导的脱靶效应。由于这种脱靶效应的驱动特征被广泛保留,我们的研究表明,在使用集成表达盒的其他真核系统(包括人类细胞)中的实验设计和解释时应考虑到这一点。
介绍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 波反射.........• , .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 穿孔墙概念 • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 模型尺寸标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 部分开放墙壁的波反射••••••.。。• 。。20 波浪消除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 斜孔对波反射的影响••••••••••24 壁厚的影响。• • • • • • • • • • • • • • • • • 。• • 。• 。• • • • • • 27 孔尺寸要求。。• 。• • • • • • • • • • 。• • • • • • • • • • • • • • • • 30 边界层对波反射的影响• • • .• • • 33 总结备注......... , .。• • • • • • 31 墙面收敛和发散 • • • • • • • • • • • • • • • • • .....................。。34
2 背景——实习开始时的最新水平 9 2.1 人形机器人行走:运动背后的方程式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2 求解方程:控制方案的实施 . ... . . . . . . . . . . 19 2.3.1 通过控制发散运动分量进行接触扳手控制 20 2.3.2 全身导纳控制:CoM 策略 . . . . . . . . . . 21 2.4 实习目标 . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.5 一般方法 . . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... .... .... 22
1 美国国家标准技术研究所,科罗拉多州博尔德 80305,美国 2 韩国标准科学研究院物理计量部光度和辐射测量中心,大田 305-340,韩国 igor.vayshenker@nist.gov david.livigni@nist.gov xiaoyu.li@nist.gov john.lehman@nist.gov 我们描述了美国国家标准技术研究所 (NIST- USA) 和韩国标准科学研究院 (KRISS-R.O.韩国) 在 1302 nm 和 1546 nm 波长下进行光纤功率测量的参考标准比较结果。我们通过温控光阱检测器比较实验室的参考标准。测量结果显示,最大差异小于 2.5/103,在两个实验室参考标准的综合标准(k =1)不确定度范围内。关键词:国际比较;光纤;光功率。接受日期:2012 年 12 月 18 日 出版日期:2012 年 12 月 21 日 http://dx.doi.org/10.6028/jres.117.019 1.简介 在我们之前的工作 [1-8] 中,我们报告了用于校准光纤功率计 (OFPM) 的参考标准的国际比较结果。这些报告描述了使用开放激光束 [1,4,6] 和光纤电缆 [2-8] 在标称波长为 1310 nm 和 1550 nm 时获得的结果。在本文中,通过从参考光纤发射光功率,比较了两个国家实验室(NIST 和 KRISS)维护的参考标准在 1302 nm 和 1546 nm 波长下的差异。对于 OFPM 测量,NIST [9] 和 KRISS [10] 的主要标准都是低温辐射计,其标准不确定度为 10 4 分之 2(k =1)。通常,参考标准通过使用开放(自由场)准直光束根据主要标准进行校准,但通常与从光纤中发出的发散激光光束一起使用。大多数主要标准设计用于开放光束,而不是来自光纤的发散光束。因此,对光束几何形状(准直光束或发散光束)不敏感的传输标准是比较参考标准的非常重要的工具。* 美国国家标准与技术研究所部分贡献;不受版权保护。
极性晶体表面在许多材料的功能中发挥着重要作用,几十年来一直受到广泛研究。本文提出了一个理论框架,通过将周围的溶液环境与晶体本身置于同等地位来扩展现有理论;这在考虑诸如从溶液中生长晶体等过程时非常有用。通过将极性晶体视为浸入溶液环境中的平行板电容器堆栈,可以通过最小化系统的自由能来得出平衡吸附表面电荷密度。类似于众所周知的零温度下极性晶体表面的表面能发散,对于溶液中的晶体,结果表明“极性灾变”表现为扰乱系统平衡所需的自由能成本发散。比现有理论更进一步,本公式预测吸附表面电荷密度的波动会随着晶体厚度的增加而逐渐受到抑制。我们还展示了在界面理论和计算研究中经常使用的平板几何中,电位移场如何作为静电边界条件出现,其起源于平板几何本身,而不是周期性边界条件的使用。这方面的工作为最近的观察提供了更坚实的理论基础,即标准的“平板校正”无法正确描述溶液中的极性晶体表面,即使是定性描述。
摘要 我们研究了继续使用主观工作量反应来指示操作员的状态,无论是单独使用还是作为一组集体测量的一部分。主观量表与生理和基于绩效的测量缺乏融合,这使人们怀疑是否存在任何单一的工作量结构来支撑有意识的体验、生理状态和个人与任务相关的绩效概况。我们研究了发散问题的哲学和测量观点,并考虑了三种可能的解决方案。首先,可靠和有效测量工作量的困难可能导致发散,但不能完全解释它。其次,工作量可以从操作上处理:通过展示特定措施在预测重要结果方面的实用性,可以证明使用特定措施是合理的。第三,可以进一步努力开发与真实经验现象相对应的代表性工作量测量。应用正式的测试有效性标准可以识别支持主观工作量的多个潜在结构,包括那些在绩效环境中定义自我调节的结构。生理和基于绩效的评估可能会定义其他不同的结构。解决多样性问题对于人体工程学至关重要,因为工作量测量的无效应用将威胁到暴露的操作员以及由他们控制的复杂技术系统服务的许多其他人。
前言 ................................................................................................................................................ 1 委员会与指控 ...................................................................................................................................... 2 指控 1——监控 ...................................................................................................................................... 3 听证会 ................................................................................................................................................ 3 众议院法案 17——流氓检察官 ............................................................................................................. 4 其他法案 ...................................................................................................................................... 6 众议院法案 6——芬太尼 ............................................................................................................................. 6 众议院法案 611——人肉搜索 ................................................................................................................ 7 众议院法案 842——驾照吊销 ............................................................................................................. 8 众议院法案 1221——犯罪受害者赔偿 ............................................................................................................. 9 众议院法案 1442——街头接管 ............................................................................................................. 10 众议院法案 1826——零售盗窃特别工作组 ............................................................................................. 10 众议院法案 2897——服务盗窃........................................................................................... 11 众议院法案 3956——重罪 DNA 记录 ...................................................................................... 12 众议院法案 4906——校园电子证据搜查令 ................................................................................ 13 建议 ................................................................................................................................ 13 指控 2——保护幸存者 ............................................................................................................. 15 听证会 ...................................................................................................................................... 15 背景 ...................................................................................................................................... 15 讨论 ...................................................................................................................................... 16 教育与干预 ...................................................................................................................... 16 胁迫 ................................................................................................................................................................. 17 建议 ................................................................................................................................ 19 罗伯逊 (Roberson) 和令状 ...................................................................................................................... 21 听证会 ...................................................................................................................................... 21 背景 ...................................................................................................................................... 22 调查 ...................................................................................................................................... 22 审判 ...................................................................................................................................... 23 定罪后 ...................................................................................................................................... 25 立法者参与 ...................................................................................................................................... 27 讨论 ...................................................................................................................................... 29 罗伯特 (Robert) 的案子为何会这样发展? ............................................................................................. 29 第 11.073 条令状 ............................................................................................................. 30 神经发散 ...................................................................................................................................... 34 罗伯特·罗伯逊 (Robert Roberson) 将会面临什么? ........................................................................................................... 35 建议 ................................................................................................................................ 36 会员来信 ................................................................................................................................ 38 尾注 .............................................................................................................................................. 44... 22 调查 ................................................................................................................................................ 22 审判 ................................................................................................................................................ 23 定罪后 ................................................................................................................................................ 25 立法者参与 ...................................................................................................................................... 27 讨论 ...................................................................................................................................................... 29 罗伯特案为何会如此发展? ............................................................................................................. 29 第 11.073 条令状 ............................................................................................................................. 30 神经发散 ............................................................................................................................................. 34 罗伯特·罗伯逊将面临什么? ............................................................................................................. 35 建议 ............................................................................................................................................. 36 会员来信 ............................................................................................................................................. 38 尾注 ............................................................................................................................................. 44... 22 调查 ................................................................................................................................................ 22 审判 ................................................................................................................................................ 23 定罪后 ................................................................................................................................................ 25 立法者参与 ...................................................................................................................................... 27 讨论 ...................................................................................................................................................... 29 罗伯特案为何会如此发展? ............................................................................................................. 29 第 11.073 条令状 ............................................................................................................................. 30 神经发散 ............................................................................................................................................. 34 罗伯特·罗伯逊将面临什么? ............................................................................................................. 35 建议 ............................................................................................................................................. 36 会员来信 ............................................................................................................................................. 38 尾注 ............................................................................................................................................. 44.................. 35 建议 ................................................................................................................................ 36 会员来信 ................................................................................................................................ 38 尾注 ................................................................................................................................................ 44.................. 35 建议 ................................................................................................................................ 36 会员来信 ................................................................................................................................ 38 尾注 ................................................................................................................................................ 44
小型飞行机器人可以通过保持恒定的发散度,利用仿生光流进行着陆动作。但是,光流通常是根据标准微型摄像机记录的帧序列估算出来的。这需要在机上处理完整图像,限制发散度测量的更新率,从而限制控制回路和机器人的速度。基于事件的摄像机通过仅以微秒时间精度测量像素级亮度变化来克服这些限制,从而为光流估计提供了一种有效的机制。据我们所知,本文首次将基于事件的光流估计集成到飞行机器人的控制回路中。我们扩展了现有的“局部平面拟合”算法,以获得改进的、计算效率更高的光流估计方法,该方法适用于各种光流速度。该方法已针对真实事件序列进行了验证。此外,介绍了一种基于事件的光流估计发散的方法,该方法考虑了孔径问题。开发的算法在四旋翼飞行器上的恒定发散着陆控制器中实现。实验表明,使用基于事件的光流,可以在很宽的速度范围内获得准确的发散估计。这使四旋翼飞行器能够执行非常快速的着陆机动。