具有高危BCR或NM-CRPC的NM-CSPC患者应在射线照相上监测疾病进展,并由其治疗医生酌情根据血清前列腺特异性抗原(PSA)酌情监测。在登记试验中,在37例(89.2%)NM-CSPC患者中,有33名用Xtandi与亮脂蛋白结合治疗的高危BCR患者,在接受Xtandi单疗法治疗的54例(74.1%)中,有40例XTANDI单疗法报告报告了放射线摄影的进展,没有PSA进展。psa的进展定义为高于NADIR(或第25周无PSA下降的参与者的基线)的≥25%和绝对增加≥2µg/L(2 ng/ml)的日期,并且至少在3周后连续3周证实了这一点。在Prosper试验中,在Prosper试验中接受XTANDI治疗的219名NM-CRPC患者中有104名报道了放射线摄影进展,而没有PSA进展。
摘要:在电线和弧添加剂制造(WAAM)和融合焊接中,在制造过程中可能会发生各种缺陷,例如孔隙度,裂纹,变形和融合。这些对机械性能有很大的影响,也可能导致服务过程中的制造零件失败。可以使用非破坏性测试(NDT)方法识别这些缺陷,以免受到检查的工件受到损害。本文提供了有关WAAM和融合焊接各种NDT技术的全面概述,包括带有空气式光学麦克风,光学发射光谱,激光诱导的分解光谱的激光 - 声学发射,激光摄影的监测和示例均可探测,还可以触发何处。示波器。此外,还提供了新的研究,其操作原理和执行这些技术所需的设备。可以通过NDT方法识别的最小缺陷大小是从先前的学术研究或公司进行的测试中获得的。在WAAM和融合焊接应用中使用这些技术使检测缺陷并迈出一步迈向高质量最终组件的生产。
在地面上建立测量导线的项目中,应根据摄影的比例,沿着导线以大约七百五十英尺(750 英尺)至一千英尺(1000 英尺)的间隔放置空中面板。在将面板放置在中心线或导线站上时,应在面板中心切一个孔,并将面板放置在站上,尽可能与地面齐平。重要的是要小心,尽可能不要将面板放置在茂密的树林或阴凉处。如果中心线或导线在树林中延伸很长的间隔,应使用带有支腿延长器的面板,以增加在摄影中看到面板的可能性。重要的是,如果可能,应将面板放置在开阔区域。可以将面板沿中心线或导线移动五十到一百英尺(50-100 英尺)到开阔或遮挡最少的区域的站点。在某些情况下,例如密集的城市地区和低空摄影,可能需要以更短的间隔放置面板。同样,对于一些农村地区或高海拔摄影,面板间距可能会大幅增加。
eDical文学和知识一直在成倍增长。技术进步在大数据和人工智能时代都引起了努力。技术已经使信息几乎可以传播,从而使所有人都能获得。但是,这不是几十年前的情况。了解这些用于传播知识的技术是至关重要的,因为它允许人们对当前的世界更有意义并使我们能够行使批判性思维。写作和插图最初是在粘土盆上的洞穴墙雕刻和符号开始。语言和字母的起源导致了各种媒介的开花,包括纸莎草纸,羊皮纸和纸。,但这些仅适用于少数文字,被认为是权力的标志。与语言一起,人们意识到插图在交流知识中的重要性。随着文艺复兴时期的人文主义方法,书籍的结合扩大了,解剖学的例证是一种破坏性的技术。印刷技术和后来的摄影的出现使书籍和插图易于重现,从而使许多人快速流通和访问。进一步的技术革命使可能的解剖结构进行了三维(3D)的观察,这为虚拟现实(VR)和模拟铺平了道路。在这里,
其中 ¯E 和 ω 分别是状态 i 和 j 的平均能量和能量差。矩阵 R ij 由无规则的一阶数组成,这些数在统计上具有零均值和单位方差。在任何具有固定哈密顿量的给定量子系统中,它们都是通过对哈密顿量进行对角化获得的确定数。然而,对于计算高能态简单算子的少点相关函数而言,这些微观细节是无关紧要的,将 R ij 视为真随机变量即可。这种随机性与量子混沌系统与随机矩阵理论之间的联系紧密相关(详情见[3])。通过全息对偶性,引力物理学对混沌量子系统随机性有了新的认识[4]。如果手头的混沌量子系统是一个大 N 、强耦合的共形场论(即全息 CFT),边界量子系统的热化与引力对偶中的黑洞形成有关 [ 5 – 8 ] 。事实上,这两个过程中明显的幺正性丧失是密切相关的,理解其中一个将有助于理解另一个。事实上,正是出于这个原因,量子热化已经在全息摄影的背景下进行了讨论(例如参见 [ 9 – 20 ] )。
一群背景各异、才华横溢的人士在国家侦察局的成立过程中发挥了重要作用。这些人包括艾森豪威尔总统的科学顾问兼麻省理工学院院长詹姆斯·基利安博士,他为国家侦察系统提供了关键支持。即时摄影的发明者兼宝丽来公司总裁埃德温“丁”兰德博士成为使用新技术解决情报难题的有影响力的倡导者。马歇尔计划的才华横溢的管理者理查德·比塞尔博士运用这些管理技能开发了两个早期成功的侦察项目——U-2 高空侦察机和美国第一颗照相侦察卫星 (Corona)。约瑟夫·查里克博士后来领导了美国最大的商业卫星公司之一,他为美国第一个高空侦察组织提供了早期和至关重要的领导。德怀特·艾森豪威尔总统也许是其中最重要的。出于避免“另一个珍珠港事件”的愿望,艾森豪威尔发挥了总统领导作用,加速了空中侦察工作,并在失败多于成功的情况下保护了这些早期工作。
其中 ¯E 和 ω 分别是状态 i 和 j 的平均能量和能量差。矩阵 R ij 由无规则的一阶数组成,这些数在统计上具有零均值和单位方差。在任何具有固定哈密顿量的给定量子系统中,它们都是通过对哈密顿量进行对角化获得的确定数。然而,对于计算高能态简单算子的少点相关函数而言,这些微观细节是无关紧要的,将 R ij 视为真随机变量即可。这种随机性与量子混沌系统与随机矩阵理论之间的联系紧密相关(详情见[3])。通过全息对偶性,引力物理学对混沌量子系统随机性有了新的认识[4]。如果手头的混沌量子系统是一个大 N 、强耦合的共形场论(即全息 CFT),边界量子系统的热化与引力对偶中的黑洞形成有关 [ 5 – 8 ] 。事实上,这两个过程中明显的幺正性丧失是密切相关的,理解其中一个将有助于理解另一个。事实上,正是出于这个原因,量子热化已经在全息摄影的背景下进行了讨论(例如参见 [ 9 – 20 ] )。
摘要:人工智能(AI)的快速发展对摄影领域产生了深远的影响,改变了摄影图像的创作和处理方式。本研究从多个角度探讨了AI在摄影领域的应用及其面临的挑战。首先,介绍了AI技术在摄影领域的优势,包括图像识别与分析、图像生成与创作、智能图像编辑与后期处理等。然而,AI技术带来的便利也带来了新的问题和挑战,包括AI生成图像的真实性、个人隐私、偏见和公平性等问题。本研究还讨论了AI技术对摄影师作为艺术家的角色以及社会对艺术的价值观可能产生的影响。为实现研究目标,本文采用了综合研究方法,包括文献综述、学术文章和案例研究分析以及对摄影师和行业专业人士的访谈。最后,论文强调了平衡技术进步与伦理道德考量的重要性,并提出了相应的分析和建议,以促进人工智能与摄影的和谐发展,为未来艺术发展营造更加健康、有利的氛围。
摘要:随着落叶面积的增加,监测舞毒蛾落叶的任务变得越来越困难。舞毒蛾现已遍布美国东北部大部分地区和密歇根州,即本研究的地点。1989 年,密歇根州的落叶面积超过 120,000 公顷,预计 1990 年的面积会更大。监测系统必须能够在短时间内以相对频繁的间隔收集这些越来越大区域的信息。在本文中,我们研究并比较了两个卫星系统 - SPOT 和 Landsat 专题制图仪 - 以了解它们在区分两种落叶程度(中度和重度)和非落叶方面的有效性。此项比较借助于森林/非森林掩模进行,以减少落叶区域和非森林区域之间的混淆。光学条摄影的解释和有限的地面数据被用作参考。通过使用马哈拉诺比斯距离以及监督和非监督分类计算三个类别(严重、中度和非落叶)之间的可能重叠来进行比较。结果表明 Landsat TM 为这三个类别提供了更大的可分离性。Landsat TM 分类与研究中使用的参考数据的一致性为 82%。
我们必须想象一个这样的公园——一个包容多种交叉文化的公园,一个连接即时数字名人、追随者、制造者、消费者、化身、机器人的世界——换句话说,连接新生的日常公民。矛盾的是,通过这种分层,就像过去的迭代一样,公共公园成为个人在多个领域寻求自我表达的出口。在最基本的形式中,自拍就是这种表达的活动,它能够生成连接物理环境和模拟环境的协议。虽然“自拍”被认为是一种看似最近的现象,但它是自拍肖像悠久历史中的最新发展。自拍随着技术的巨大变化而演变,但从某种形式上讲,自摄影诞生以来,它们已经伴随我们一个多世纪了。安迪·沃霍尔、科林·鲍威尔和艾未未都尝试过各种形式的自拍。它们的灵活性和易用性继续建立在摄影的长期轨迹之上,作为自我记录、与一群人一起捕捉时光的机会或独自表达自我的愿望,它们通常是由在特定地点感觉良好而引发的。随着社交媒体的出现,它们的受欢迎程度正在增长,因为它们可以立即