综合洪水预报、预警和响应系统的基本环节或组成部分包括数据源、通信、预报、决策支持、通知(通常称为传播)、协调和行动(或响应)。洪水预报和预警计划应旨在减轻洪水,因此,它是整体水资源管理的资产。为了实现这一点,系统的所有组件都必须正常运行。如果任何一个组件出现故障,那么这个薄弱环节可能会破坏链条,导致警告和响应过程无效。例如,如果没有关键的降雨或流量数据,或者数据没有传递到预报中心用于预报,那么就不可能有做出决策、协调活动、警告公民和采取行动所需的关键准备时间。如果洪水预报准确无误,但未能传达给受灾民众,那么预警系统就毫无用处。同样,受灾民众是否也应该收到预警
2。模式选择:按下侧按钮在高,中,低,关闭之间更改。3。电池指示器:打开灯时,电池指示器将打开以显示电池电平。绿色:超过30%红色:10%-30%闪烁红色:小于10%4。安全的锁定功能:在割炬关闭时,将侧面开关固定5秒,它将变成安全锁定状态。侧面开关将毫无用处,除非通过双重按下将其解锁。(锁定或解锁开关时,灯将两次flciker,在按锁定模式下按侧按钮时,电池指示器将是绿色的。)5。智能的过热保护:此火炬专门用于水下使用。在陆地上使用时间太长时,可能会太热。但是,一旦温度达到65°,该火炬将自动下降其输出,以避免由于过热而损坏光线。6。如果不连续使用光,总运行时将显着延长。
摘要 - 本文描述了概念验证任务,该任务表明了一个多代理系统,该系统对航天器持续的损害进行视觉检查。由无人机(UAV)模拟的自由飞行卫星自动飞行在模拟空间模块周围飞行,以最大程度地利用搜索空间进行损坏。自由球员负责独立协调其航班,以避免在执行任务任务时与太空模块碰撞。模拟空间模块表面上的损坏分析是使用每个自由传单的视频实时执行的。三维建模是离线部署的,以补充和改善损害检测。这种方法证明了部署真实空间系统进行损害检测的可行性,其中2D分析可以快速确定感兴趣的区域和3D可视化可以产生一个可提供人为毫无用处的虚拟环境,并具有深度的透视图,以进行进一步研究。
适用于大型和小型采场。沙子来自 20 英尺厚、1500 英尺长的沙堆,蒸汽铲用于装载车厢,然后由蒸汽机车拖到卸料点。有两个钻孔,一个深 780 英尺,另一个深 1100 英尺。从这些孔的底部将沙子分布到采场。在欧洲实践中,沙子填充的困难之一是管道被通过的沙子切断后会迅速被破坏。在一个例子中,木衬在磨损前通过了 45,000 吨沙子。在另一个德国案例中,白瓷衬通过了 90,000 吨沙子,当时它似乎已经磨损了一半。玻璃衬里只经过了 60,000 吨,陶器衬里也差不多经过了同样的量,就变得毫无用处了。有一座矿井使用没有衬里的铁管,沙子凿出的洞用氢氧焰修补。
1946 年,亚历山大·弗莱明 (Alexander Fleming) 指出:“在适当的情况下,细菌可能对任何化疗药物都能够产生反应,以某种方式获得‘坚韧’[耐药性]”[1]。如今,耐药性已被视为不可避免的问题,因为多重耐药性感染已成为一个严重问题,并可能标志着后抗生素时代的到来 [2,3]。这种不可避免的耐药性引发了一场军备竞赛,新一代药物不断被开发出来,但一旦目标系统产生耐药性,这些药物就会变得毫无用处。这一药物开发周期需要大量的时间和资金,因为必须从该领域自发出现的最初轶事事件中破译耐药机制(图 1)。在发现确切的耐药机制后,必须对原始药物的新化合物或分子衍生物进行针对野生型和耐药突变体的有效性测试。最后,选定的抑制剂必须接受监管审查,直到最终获得批准。随着简单的解决方案被用尽,每个后续周期都比前一个周期更难、更昂贵,需要新药对野生型和每种耐药形式都有效。
然而,此时出现了一个新问题,因为我们不知道任何量子力学状态的精确数学描述,即波函数;而算符需要量子力学状态的绝对数学描述才能产生任何实际结果。现在,虽然我们知道第二条公设提出的不同算符的表达式,但第一条公设只提到存在一个单值、连续和有限的数学函数,但并没有给出实际函数本身;如果没有实际“波函数”的知识,算符几乎毫无用处。因此,人们会认为必须有某种途径可以先获得波函数,然后再将其用作操作数。然而,找到各种量子力学状态的精确数学描述的过程在某种程度上更具协同性。“神奇的奥秘”是,除了最著名的“哈密尔顿算符”之外,所有算符都需要定义量子力学状态的波函数的绝对表达。哈密尔顿算符的特殊之处在于,它不一定需要绝对形式,而只需要符号形式即可产生其物理属性(即能量)的值。然而,在将哈密顿算子应用到波函数的符号形式上时,也得到了绝对表达式。从数学上讲,
如果我们知道我们的亲人在“安全飞行数百万英里”期间登上飞机,那就太好了。这些“大数据”指标是有效的公关谈话要点,但对乘客来说毫无用处。此外,你上次在购买机票时看到航空公司的死亡率和事故率是什么时候?我们不应忘记,在两起 MAX 悲剧发生之前,737 MAX 的运营统计数据比现在还要好。如果这些统计数据如此重要,为什么它们没有向任何人提供任何有用的预警?现实情况是,航空安全取决于特定飞机的制造质量以及支持该飞机的人员的领导力、经验和技能。显然,最显眼的领导者是飞行员和空乘人员,但在幕后还有其他至关重要的情境领导角色。例如,机械师、技术员、电工、工程师、质检员、供应链工人和所有其他执行大量重要职责的支持人员,这些职责可能影响飞机的安全,包括空中交通管制员、飞行调度员、天气预报员、地勤人员、加油和除冰人员,以及我们最不记得的安保专业人员。没有统计数据可以衡量在第二班完成任务卡的机械师是否得到了充分的休息、训练有素并且具备完成其工作所需的装备。
摘要 — 近期量子计算机将在嘈杂的环境中运行,且无法进行纠错。近期量子计算的一个关键问题是将逻辑电路布置到量子比特之间连接有限的物理设备上。这被称为量子比特映射和路由 ( QMR ) 问题,是一个难以解决的组合问题。尽可能以最优方式解决 QMR 非常重要,以减少增加的噪声量,因为噪声可能会导致量子计算变得毫无用处。在本文中,我们提出了一种通过简化为最大可满足性 ( MAXSAT ) 来最优解决 QMR 问题的新方法。此外,我们提出了两个新颖的松弛思想,通过利用量子电路的结构来缩小 MAXSAT 约束的大小。我们彻底的实证评估表明:(1) 与最先进的最优 QMR 技术相比,我们的方法具有可扩展性(解决了 3 倍以上的基准问题,速度提高了 40 倍);(2) 与最先进的启发式方法相比,成本显著降低(平均减少 ∼ 5 倍交换);(3) 我们提出的约束放松的强大功能。索引术语 — 量子计算、量子比特映射
政府[2019] EWCA Civ 54 案中,上诉法院考虑了对某些规划上诉设定 6 周时限是否与《欧洲人权公约》第 6 条相兼容。上诉法院表示,在“特殊情况” [40] 下,以人权为由延长时限的自由裁量权属于“有限范围” [31] 之一。在 [43]- [45] 案中,法院裁定:“这并不意味着第 6 条规定的公正审判权受到法定条款本身的损害,包括在规定时限内根据第 288 条提出申请的规定。此处的法定背景与 Mucelli、Pomiechowski 或 Adesina 案中的法律背景非常不同。在每种情况下,议会都规定了启动诉讼程序的必要时限,同时考虑到公平性、终局性和确定性的需要。在某些法定方案中,时限必然很短,而在其他法定方案中则要长得多。我认为,将两者进行比较毫无用处。即使法定时限非常短,通常也可以假设,正如 Mance 勋爵在 Pomiechowski 案中所说的那样(第 39 段),议会希望允许的期限“实际上足以让任何希望上诉的人及时上诉,而不会遇到困难。”……
摘要 当今,随着新一代信息技术在工业和制造业的广泛应用,大数据驱动的制造时代已经到来。然而,虽然可以获得产品设计、制造、服务等全产品生命周期的各种大数据,但可以发现,当前对产品生命周期数据的研究主要集中于实体产品而非虚拟模型。此外,由于产品物理空间与虚拟空间之间缺乏衔接,产品生命周期数据呈现孤立、碎片化和停滞状态,对制造企业而言毫无用处。这些问题导致产品设计、制造和服务阶段的效率、智能化和可持续性水平较低。而产品设计、制造和服务需要实体产品数据、虚拟产品数据以及连接物理和虚拟产品的互联数据来支撑。因此,在前期产品生命周期大数据研究的基础上,重点研究如何生成和使用融合的信息物理数据更好地服务于产品生命周期,从而推动产品设计、制造和服务更加高效、智能和可持续。本文提出了一种数字孪生驱动的产品设计、制造和服务新方法。研究了数字孪生驱动的产品设计、制造和服务的具体应用方法和框架。此外,还给出了三个案例,分别说明了数字孪生在产品三个阶段的未来应用。