¾ 采用 CMOS 工艺制造,低功耗 ¾ 很宽的工作电压范围( V DD =2.4V ~ 15V ) ¾ 最大到 12 位三态地址管脚或 6 位数据输出管脚 ¾ SD827 2B 解码可选择锁存型(后缀- L )和瞬态型(后缀- M )数据输出 ¾ 封装形式为 DIP18 、 SOP18 、 SOP20 或 CHIP (裸芯片)
信号线 Ø9 mm, 30 芯 连接器 9426, 26 针 说明 GND(旋转编码器) 白色 1 电源 U b(旋转编码器) 棕色 2 电源 位 1 绿色 3 数据输出 位 2 黄色 4 数据输出 位 3 灰色 5 数据输出 位 4 粉色 6 数据输出 位 5 蓝色 7 数据输出 位 6 红色 8 数据输出 位 7 黑色 9 数据输出 位 8 紫色 10 数据输出 位 9 灰色/粉色 11 数据输出 位 10 红色/蓝色 12 数据输出 位 11 白色/绿色 13 数据输出 位 12 棕色/绿色 14 数据输出 位 13 白色/黄色 15 数据输出 位 14 黄色/棕色 16 数据输出 位 15 白色/灰色 17 数据输出 位 16 灰色/棕色 18 数据输出 位 17 白色/粉色 19 数据输出 位 18 粉色/棕色 20 数据输出 位19 白色/蓝色 21 数据输出位 20 棕色/蓝色 22 数据输出位 21 白色/红色 23 数据输出位 22 棕色/红色 - 数据输出位 23 白色/黑色 - 数据输出位 24 棕色/黑色 - 数据输出位 25 粉色/绿色 - 数据输出
图4:两足的度量分析,证明了不同平均周期对夏季耦合强度评估的影响(分别为北部和南半球的JJA和DJF)。诊断基于ERA5(ECMWF 300重新分析5)从1991年到2020年重新分析数据。通过TLM算法估算明智的热通量和P LCL之间的耦合强度(Dirmeyer等,2006)。通过使用不同的时间序列(即D:仅白天的平均值; E:24小时的全天平均值;和M:每月平均值)来诊断出强耦合区域(土地网格细胞的最高15%)。使用欧拉图来说明三个诊断之间的空间差异。欧拉图中有色组件的区域与特定集的大小成正比。(Yin等人,2023年修改。)305
1 1地球物理动力学实验室,国家海洋与大气管理局,普林斯顿,新泽西州08540,美国2大气与海洋科学,普林斯顿大学,新泽西州普林斯顿大学,18966年,美国3美国环境科学系VA,22030,美国5 NASA-GSFC,全球建模和同化办公室,Greenbelt,MD 20771,美国6,美国6民用与环境工程系,杜克大学,杜克大学,北卡罗来纳州达勒姆大学27708,美国7气候和全球动态,全国大气研究,美国国家80303 Richland,WA 99354,美国9 NASA-GSFC,水文科学实验室,Greenbelt,MD 20771,美国1地球物理动力学实验室,国家海洋与大气管理局,普林斯顿,新泽西州08540,美国2大气与海洋科学,普林斯顿大学,新泽西州普林斯顿大学,18966年,美国3美国环境科学系VA,22030,美国5 NASA-GSFC,全球建模和同化办公室,Greenbelt,MD 20771,美国6,美国6民用与环境工程系,杜克大学,杜克大学,北卡罗来纳州达勒姆大学27708,美国7气候和全球动态,全国大气研究,美国国家80303 Richland,WA 99354,美国9 NASA-GSFC,水文科学实验室,Greenbelt,MD 20771,美国
• 实时个性化学习和反馈 • 通过定制规划进行差异化教学计划和评估设计 • 语言间翻译 • 通过人工输入、数据输出和高级人工分析培养批判性思维 • 帮助创造力、模拟和技能发展 • 简化运营和管理职能
• 实时个性化学习和反馈 • 通过定制规划进行差异化教学计划和评估设计 • 语言间翻译 • 通过人工输入、数据输出和高级人工分析培养批判性思维 • 帮助创造力、模拟和技能发展 • 简化运营和管理职能
PHOTOMOD 的优势:• 全系列数据输出• 支持多种传感器• 多种数据交换格式,可与摄影测量和 GIS 产品兼容• 主要摄影测量操作自动化程度高• 生产率高• 适用于大型项目实施的分布式网络配置• 在数据处理的所有阶段进行全面的质量控制• 支持中文、英语、希腊语、俄语和西班牙语。
• 对抗性攻击:这些攻击通过向输入数据添加精心设计的小扰动来利用 AI 模型中的漏洞。目标是欺骗模型做出错误的预测。• 逃避攻击:旨在在推理过程中欺骗 AI 系统。攻击者修改输入数据以逃避检测或分类。• 推理攻击:针对数据输出而不是模型本身。通过观察响应,对手可以推断出有关训练数据或模型行为的敏感信息。
6.1 VW921 存储器组织...................................................................... 70 6.1.1 记录存储.............................................................................. 70 6.1.2 统计数据存储.............................................................................. 72 6.1.3 飞行日志存储...................................................................... 74 6.1.3.1 航班号...................................................................... 74 6.1.3.2 航班日期...................................................................... 75 6.1.3.3 起飞时间...................................................................... 75 6.1.3.5 飞行时间...................................................................... 76 6.1.3.6 管理统计数据存储............................................................. 76 6.2 串行接口...................................................................................... 78 6.2.1 打印统计数据............................................................................. 79 6.2.2 打印飞行日志............................................................................. 83 6.2.3 飞行过程中的数据输出格式............................................................. 83
机载一次性深海温度计 (AXBT) 系统已用于海洋调查八年多 1 ' 2 。在此期间,越来越多的仪器被用于各种科学项目。 AXBT 是根据美国海军设计规范制造的,并从成功赢得竞标的承包商那里大批量采购。在过去八年中,三家制造商向美国海军供应了 AXBT,并由其提供科学项目。虽然这些设备的设计相似,并产生满足相同海军规范的数据输出,但它们都表现出对科学用户而言非常重要的差异。