与Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland(RVO)合同,DHI A/S(DHI)在北海的荷兰独家经济区进行了详细的Metocean研究,在北海,整个模型域涵盖了荷兰海军界的所有离岸风场搜索区。这项研究的重点是OWFS IJMUIDEN VER和NEDERWIEK。Metocean研究分为两个部分:•高分辨率风,水位,电流和波浪建模,共同称为Metocean建模,涵盖了从1979年1月到2023年9月的44年以上。该模型的空间覆盖范围是图0.1所示的完整可行性域,在Ijmuiden Ver,Nederwiek和Doordewind风电场区域中具有更高的分辨率。
飞机在一个名为 Grohman Creek 的非常狭窄的山谷中低空飞行。那名飞行员和他的两名乘客中的一名获救,伤势严重。另一名乘客在空难中丧生。CASARA 由一些独立的省级志愿者团体于 1986 年成立。其目标是提供一个全国性的组织,以促进航空安全并增强加拿大军队的搜救 (SAR) 部队。CASARA 由加拿大交通部和国防部联合发起。CASARA 现在有超过 3700 名机组人员——飞行员、领航员、观察员——在搜索区待命。他们也没有响应来自其他加拿大飞机的后续呼叫。他们每架搜索飞机飞行 500-1000 小时。一年的搜救任务中,来自 442 中队的 Buffalo 飞机坠毁,烟雾弥漫,导致机组人员不得不额外 200 人赶赴现场。此外,没有前进速度。CASARA 观察员有另一名飞行员报告了该地区的强风。怀疑
摘要 - 基于信息的覆盖范围指示机器人在区域上移动,以根据某种信息来优化预定义的目标函数。我们先前的工作确定信息图的光谱分解可用于指导一组异质剂,每个剂具有不同的传感器和运动模型,以基于一种称为Ergodicity的度量来优化目标区域中的覆盖范围。在本文中,我们建立在这种见解的基础上,以构建将异质剂分配给频域中不同搜索区域的问题的增强学习公式。我们以三种不同的方式将搜索映射的光谱系数相互关联。第一个方法将代理映射到预定的光谱系数集。在第二种方法中,每个代理都会在所有光谱系数上学习重量分布。最后,在第三种方法中,每个代理都将权重分布作为参数化曲线而不是系数。我们的数值结果表明,根据其感应和运动模型将覆盖责任分配和分配覆盖责任会导致40%,51%和46%的覆盖范围提高覆盖范围的效果,如麦加德指标所测量的覆盖范围,并在搜索区域中分别在搜索区域中提高了所有目标。
传输电子显微镜(TEM)已被证明是所有搜索区域中极其强大且通用的工具,这些工具从原子量表空间分辨率下进行成像受益[1-3]。尽管可以从NM和Sub-NM分辨率的样品的静态快照中获得大量信息,但如果可以升级该技术的到达,则在升级该技术的范围以包括对样品结构,组合和对应用程序的响应中的质量变化以及其他元素的响应中的响应方式的研究中有明显的突破性进步,并在4 dectime of Ade aft eq afteremention中进行了四分之一的范围。与空间分辨率的外部进步形成鲜明对比(最近通过引入亚物化校正来打破了子角屏障[5,6]),由于固有的时间需要长时间的曝光时间,因此,TEMS的时间分辨率受到限制,以击败基本的射击限制,以击败基本的射击限制。给定TEM柱中的平均电子电流(通常低于1 µA),以便提供照明剂量足以实现高质量成像,需要以毫秒或更长的时间为单位的时间间隔。已经有多次尝试解决电子成像中的这种缺陷。一种解决方案是在电子柱中主要是非常低的电流,但是将电子在Ob-Ject平面的到达时间进行了综合,并以相同的确切方式重复了效应的发生效应的发生,并重复了数百万的标本照明[4]。这种频道镜检查允许在电子和磁场动力学(Pinem and Magement Vortex)的成像中进行开创性结果[8,9]。当样本动力学不能以相同的方式复制(不可逆的过程)时,就必须诉诸于单个镜头照明,这是一个将所有电子发送到一个时间持续时间