摘要该文章介绍了时间域反射法(TDR)技术的应用,以测量建筑中使用的多孔建筑材料的水分。这项工作的重点是利用人工智能性别的潜力来通过新的方法来解释从TDR读取获得的数据来提高TDR测量的质量。机器学习是一种数据分析技术,如今在许多科学的语言上使用。作者使用人工智能算法进行了测量数据分析,以评估使用两个非侵入性传感器测试的充气混凝土样品的水分,该水分在厚度上有所不同。使用监督的机器学习进行了数据分析,以分析测量过程中获得的一系列反射图。对于通过经典和机器学习方法解释获得的数据,进行了相关分析,以确认人工智能的潜力提高TDR测量的质量。该工作的摘要讨论了获得的分析结果,并使用高斯工艺回归方法强调了水分评估的有效评估,该方法允许达到RMSE错误值的0.2-0.3%的水平,该水平比传统方法低约10倍。
• TRUTHS 卫星将被发射到高度约为 610 公里的极地非太阳同步轨道。TRUTHS 将测量整个地球:陆地、海洋、冰川和大气层,每 61 天至少访问一次地球上的每个区域。• TRUTHS 将拥有两种主要仪器:• 高光谱成像光谱仪 (HIS) 将连续测量从紫外线到红外线(320-2400 纳米)所有波长范围内的窄光谱带辐射,地球上的空间分辨率为 50 米;• 低温太阳绝对辐射计 (CSAR) 将测量入射太阳能并作为机载“黄金标准”。• TRUTHS 还将拥有一个机载校准系统 (OBCS),该系统将使用单色仪将阳光分解成不同的波长,以提供从 CSAR 到 HIS 的校准链路——该过程和参考标准模仿了泰丁顿 NPL 实验室在地面上使用的流程和参考标准。
根据年度质量评级系统和合格健康计划参保人经验调查:技术指导中规定的要求,上一年度通过健康保险交易所(交易所)提供保险的 QHP 发行人必须向 CMS 提交经第三方验证的 QRS 临床测量数据和 QHP 参保人调查回复数据,作为认证条件。3 CMS 将计算通过所有交易所提供的 QHP 的质量绩效评级,无论交易所采用何种模式。CMS 将把 QRS 评级方法应用于经验证的 QRS 临床测量数据和 QHP 参保人调查回复数据的子集(QRS 调查测量),以生成五星评级量表上的质量评级。4 CMS 将收集数据并计算每个州内每个 QHP 发行人的产品类型(例如健康维护组织 [HMO])的质量评级,然后将这些评级应用于该州每种产品类型的 QHP。
可以根据导致几个严重环境问题的各种因素观察到温度升高,尤其是全球变暖。城市地区是该温度升高最大的位置。城市热浓度,即所谓的热岛效应,在结构区域很高。这种情况导致人类的生命受到不利影响。因此,需要持续的测量和分析来评估城市地区的室外热舒适性和热应力。今天,无人驾驶飞机(UAV)系统被用作地球观察活动中的快速数据生产技术。集成到无人机系统中的热摄像机可以精确,不断地监测城市地区的温度值。本研究的重点是由于表面温度变量的快速响应,因此在局部规模上的无人机热摄像头系统的潜在应用。一个热摄像机无人机系统,用于测量地球表面的能量通量和温度,这是了解景观过程和响应不可或缺的一部分。因此,UAV热传感器直接用于TürkiyeKocaeli University工程大楼的不同土地覆盖类型。衍生的无人机表面温度与同时获得的原位温度测量值进行了比较。使用TFA SCANTEMP 410型号表面温度计获得同时进行陆地温度测量。Pearson与0.94系数之间的相关性利用了无人机表面温度与陆地测量之间的高相关性。可以得出结论,无人机安装的热摄像机系统是一种有前途的工具,它有更多的机会了解高空间和时间分辨率下的表面温度可变性。
06 适合每种应用的正确测量解决方案——从简单到高度复杂的任务 08 检测和测量技术? ZOLLER 拥有解决方案 – 适用于完美的修磨或制造过程 10 创新技术,实现最高精度 12 清晰直观的软件 14 »pomBasic« 和 »pomBasicMicro« – 通用刀具检查的紧凑解决方案 16 »pomSkpGo« – 切削刃准备测量的移动解决方案 18 »pomZenit« – 铣头制造的测量和检查站 20 »smile / pilot 3.0« – 刀具和砂轮测量的专业起步 22 »smartCheck« – 用于检查刀具的通用测量机 24 »genius 3s« 和 »genius 3m« – 用于精密刀具的通用测量机 26 »threadCheck« – 专用于螺纹刀具的通用测量机 28 »titan« – 适用于所有精密刀具的高端检查和测量机 30 »hobCheck« – 完全解决方案圆柱滚齿机的自动测量 32 »sawCheck« — 用于全面检查精密锯的测量和检测机 34 »roboSet« — 针对高刀具生产率公司的自动化解决方案 36 »roboSet 2« — 针对刀具生产率极高的工具制造商的 24/7 自动化解决方案
根据年度质量评级系统和合格的健康计划参与者经验调查的要求:技术指导,上一年通过健康保险交易所(Exchange)提供覆盖范围的QHP发行人需要提交第三方验证的QRS QRS临床措施数据,QHP QHP招募数据调查对CMS的认证响应数据作为认证条件。3 cms将计算通过所有交易所提供的QHP的质量性能等级,无论交换模型如何。CMS将将QRS评级方法应用于已验证的QRS临床测量数据和QHP参与者调查响应数据(QRS调查措施)的子集以5星级评级量表产生质量评分。4 cms将收集数据并计算每个州内每种QHP发行人产品类型(例如,健康维护组织[HMO])的质量评级,并将这些评级应用于该州的每种产品类型的QHP。
新的条件和市场参与者多年来,由于许多外部情况,经典的计划模型和电气供应技术一直在发生变化。更有效的网络的要求在这里起着重要的作用,与可再生能源的交付能力稳步提高。电动汽车和越来越多的电容载荷的充电过程也是新的Challenges。这些影响大多数会影响低压网络。关键的运营状态和过载可能会发生,因为传统上计划的网络不是为此而设计的。
联合国关于“可持续发展的全球大地测量参考框架(GGRF)”的决议(A/RES/69/266,联合国大会,2015 年)特别强调了准确和稳定的参考框架的重要性,该决议邀请联合国会员国支持大地测量基础设施并加强全球大地测量参考框架,这两者都是 GENESIS 计划使命的核心。
由于新技术的出现,故障信号对测量技术的影响最近发生了重大变化。由于技术转向更多的电力驱动和氢技术,传感器也应该在这种环境下提供可重复和可靠的数据。为了继续确保测量结果的质量,必须重新考虑、修改和测试传感器和电缆概念。本演讲的目的是指出与采用压电 ICP ® 和 MEMS-DC 技术的振动和加速度传感器相关的这些问题,并展示改进和解决方案的示例。将介绍产品改进,并展示电动汽车领域测试系列的测量结果。将讨论最佳布线、电缆选择和接地概念的实用建议。讨论了使用安慰剂传感器验证测量结果的观点。这些发现和改进建议对电动汽车开发领域以及城市空中交通 (UAM) 的 eVTOL 的测试和测量工程师在选择传感器及其使用方面有很大帮助。
目的 本研究旨在定性评估和比较塔马利教学医院产科接受剖宫产插管全身麻醉的患者中涉及套囊充气的一些技术及其相应的压力估计以及相关并发症。结果 插管后,使用手指触诊测压球囊、预定量的空气和压力计测量气管插管套囊压力。拔除气管插管 24 小时后确定相关副作用。分析包括 384 名患者的数据。患者测量的袖带压力在标准压力计组为 < 20 -30 cmH 2 O,预定量空气组为 20 至 50 cmH 2 O,手指触诊组为 < 20 至 < 50 cmH 2 O。2.3% 的患者记录到副作用