QW22-23程序中建立的量度方法将用于衡量QW24-25程序的性能水平。MCOS的集体绩效将在半年度进行评估,即2024年6月30日,2024年12月31日,2024年6月30日,2025年和2025年12月31日,以确定上述目标是否维护。每个度量将分别评估。如果维持上述目标以进行一项措施,则将授予分配给该措施的扣留美元的100%,如表1所示。如果绩效水平在目标之间,而比目标低5%,则将授予分配给该措施的50%。如果绩效水平低于目标或较低的5%,则将授予此措施的0%(如表1所示)。评分此项目所需的文件包括:
完全自动驾驶汽车 (AV) 可以通过多种功能自行行驶:感知、传感器融合、高清地图定位、路径规划和驱动。摄像头、雷达和激光雷达传感器让车辆能够看到周围的 360 度世界,检测交通信号、行人、车辆、基础设施和其他重要信息。车载 AI 超级计算机实时解释这些数据,并将其与基于云的高清地图系统相结合,以安全地导航最佳路线。这种自动驾驶系统使车辆能够检测和预测其路径上的物体和人员的移动方式,然后自动控制车辆的转向、加速和制动系统。AI 系统具有超人的感知和性能水平。它们跟踪车辆周围的所有活动,永远不会疲倦、分心或受损。结果就是我们道路的安全性得到了提高。
通过应用基于绩效的框架,TxDOT 能够将投资集中在最有影响力的项目上,并最大限度地提高当前的资金水平。TTP 2040 需求评估中发现的最大挑战之一是能否在保持良好维修状态 (SGR) 的同时实现拥堵和连通性所需的性能水平。每年的公路养护需求超过 55 亿美元(路面 40 亿美元,桥梁和涵洞 15 亿美元),每年的公路扩建需求 92 亿美元 1(到 2040 年按 2014 年美元计算的年度需求),而截至 2014 年,每年的多式联运资金为 33 亿美元 2,TxDOT 表明需要大量额外资金来维持交通系统的当前性能。见图 4。
29.我们认识到国家电网在帮助英国实现 COP26 提出的雄心勃勃的环境目标方面发挥着关键作用。在新的价格控制的第一年,我们在推进有助于消费者优先领域实现环境可持续网络的产出方面取得了积极进展。在 2021/22 年,我们在环境激励措施和温室气体排放 (GHG) 激励措施的基准目标方面表现良好。与去年相比,我们的温室气体排放性能提高了 9%,2021/22 年是过去 10 年来排放水平最低的一年。这一性能水平得到了多种策略的支持,包括压缩机抑制试验,通过识别和暂时隔离夏季未使用的压缩机组,节省了约 200 吨的排气量。
29.我们认识到国家电网在帮助英国实现 COP26 提出的雄心勃勃的环境目标方面发挥着关键作用。在新的价格控制的第一年,我们在推进有助于消费者优先领域实现环境可持续网络的产出方面取得了积极进展。在 2021/22 年,我们在环境激励措施和温室气体排放 (GHG) 激励措施的基准目标方面表现良好。与去年相比,我们的温室气体排放性能提高了 9%,2021/22 年是过去 10 年来排放水平最低的一年。这一性能水平得到了多种策略的支持,包括压缩机抑制试验,通过识别和暂时隔离夏季未使用的压缩机组,节省了约 200 吨的排气量。
增强弹力织物的压缩力 Performax ™ 4388 是一种可拉伸的水性化合物,具有出色的拉伸恢复性、耐磨性、柔韧性和柔软度平衡,可增强塑身衣、牛仔服、瑜伽裤、矫形织物和其他要求严苛的应用中使用的弹力织物的压缩力。这种即用型聚氨酯涂层可形成柔软、有弹性的薄膜,对棉、涤纶、尼龙及其混纺等多种基材有出色的附着力。Performax 4388 可使用所有传统技术进行涂覆,例如刮刀、迈耶棒、轮转丝网和凹版印刷,以及精密喷涂和功能性数码印刷方法。根据性能要求,可涂覆单层或多层化合物涂层,以达到所需的性能水平。
二十多年来,Roccheggiani 的 CTA 系列空气处理机组在产品可靠性、结构和质量方面一直代表着最先进的水平,并在模块化、结构灵活性、能源效率和性能方面提供了最先进的解决方案。我们的 CTA 空气处理机组使用市场上最好的组件,以确保即使在最具挑战性的操作条件下也能发挥出色的性能,并保证最大的灵活性,以满足现代空调最严格的要求。这些机组按照 UNI EN 12100 标准和 CE 标志指令制造,符合 ISO 9001 和 ISO 14001 认证的质量保证体系,并遵守欧盟法规 1253/2014 下通风机组的生态兼容设计规范。为了保证 Roccheggiani 的空气处理机组确实符合声明的产品性能水平,它们根据 ECP AHU 计划获得了 EUROVENT 认证。
摘要 — 从磁共振成像 (MRI) 扫描中准确分割多发性硬化症 (MS) 病变对于临床诊断和有效治疗计划至关重要。在这项工作中,我们研究了扩散模型 (DM) 在实现 MS 病变像素分割方面的有效性。DM 显著提高了分割灵敏度,尤其是在具有细微异常的区域。我们使用来自公共数据集的磁共振体积进行了广泛的实验,涵盖了各种成像模式。我们的分析证明了 DM 如何实现与最先进技术相当的性能水平,平均 Dice 系数与现有最佳方法相当就是明证。此外,标准 DM 的一些变体在各种成像模式下都表现出稳健性,展示了其在临床环境中的多功能性。索引词 — 多发性硬化症、去噪扩散模型、病变分割、医学图像分析
摘要 — 近年来,硅光子学引起了越来越多的关注,主要用于微电子电路或生物传感应用中的光通信光互连。主要在绝缘体上硅平台上制造的用于 CMOS 兼容制造的基本无源和有源元件(包括探测器和调制器)的开发已达到如此高的性能水平,以至于应该解决硅光子学与微电子电路的集成挑战。由于晶体硅只能从另一个硅晶体中生长,因此无法在这种状态下沉积,因此光学器件通常仅限于单层。另一种方法是使用后端 CMOS 制造工艺在 CMOS 芯片上方集成光子层。本文讨论了用于此目的的各种材料,包括氮化硅、非晶硅和多晶硅。关键词 — 硅光子学、CMOS、集成。
硬件平台选择 第一步是从市场上现有的解决方案中确定硬件平台。我们选择的硬件应该能够满足所有需要复杂处理的要求。STB 市场上使用最广泛的芯片组是 Broadcom BCM7xxx、ST Microelectronics Sti71xx、Sigma Designs SMP865x、NXP PNX89xx 等。根据混合 STB 所需的功能、处理能力、性能水平、硬件插件的可用性、SDK 等软件工具、调试工具、内存和存储的可扩展性、评估套件的价格、大致的 BoM 价格、批量价格、SDK 价格和功能、市场上可用的成熟解决方案、技术支持模式、客户偏好等进行了比较研究。由于市场上有很多解决方案,因此选择平台是一项艰巨的工作。在选择解决方案之前,必须选择最适合的硬件平台。