软珊瑚珊瑚礁生态系统的作用越来越受海洋温度,海洋酸性和污染的威胁。高温破坏了珊瑚与它们的共生藻类伴侣之间的关系,导致珊瑚漂白,而较低的pH却削弱了珊瑚骨骼,从而危害了它们的生存。石质珊瑚构成了珊瑚礁的结构基础,但软珊瑚(称为八焦)对于生态平衡至关重要,有助于生物多样性,栖息地供应,营养循环和礁石的韧性。
船舶是大多数国家维持海洋经济最重要的交通工具。海岸巡逻是国家防止走私和其他危险沿海活动的重要任务。然而,船上人员和海岸警卫队人员在海中溺亡的不幸事故时有发生。为了挽救落海人员的生命,大多数国际搜寻是通过卫星搜寻、直升机救援和派遣船只进行的。这些不仅耗时而且效率低下。为此,我们在本文中提出了一种落水人员(MOB)实时报警、动态全球定位系统(GPS)跟踪和监控系统。该系统由可穿戴传感辅助设备、模块化远程接入点 (LoRa AP)、物理电围栏和中央控制系统四部分组成,以及三种检测和防范 MOB 的方法。这些方法包括使用可穿戴传感辅助设备实时通知 MOB、基于船舶大小的虚拟电围栏监控以及由船舶周围的物理电围栏触发的即时通知。如实验室测试和实际海上测试所示,本研究开发的三种 MOB 传感方法可以执行即时检测和通知操作。因此,我们展示了一种由失事船舶本身实时检测 MOB 并及时提出救援行动的方法。
在战略竞争和日益严峻的地缘政治挑战中,焦点将集中在美国、欧盟和志同道合的国家以及中国和俄罗斯,这两个国家既是创新先驱,也是地缘政治参与者。国防、技术和政治领域的专家讨论了人工智能对全球安全战略、网络战和国际稳定的影响:人工智能如何影响国家间的力量平衡?人工智能的军事应用会带来哪些风险?国际合作能否减轻人工智能带来的安全威胁?人工智能对西方军队有什么好处?研究机构在全球军事应用人工智能方面发挥了什么作用?
区域遥感中心 (RRSC) 位于焦特布尔 (RRSC-西)、加尔各答 (RRSC-东)、班加罗尔 (RRSC-南)、那格浦尔 (RRSC-中) 和德里 (RRSC-北),总部位于海得拉巴 NRSC。RRSC-西于 1988 年开始运营,自那时起,它使用地理空间技术为中央、州政府机构、非政府组织、私营和公共部门机构等各类用户开展了多种多样的国家、地区和地方项目。RRSC-西开展的一些独特项目也旨在解决灾害等区域问题。
a 美国纽约州布朗克斯市阿尔伯特·爱因斯坦医学院分子药理学系,邮编 10461 b 英国伦敦国王学院生命科学与医学学院基因表达与治疗组,盖伊医院医学与分子遗传学系,邮编 SE1 9RT c 罗马尼亚克拉约瓦医药大学毒理学系,邮编 200349 d 希腊伊拉克利翁克里特大学医学院法医科学与毒理学系,邮编 71003 e 俄罗斯莫斯科谢切诺夫大学分析与法医毒理学系,邮编 119991 f 希腊研究与技术基金会 (FORTH) 混合分子成像单元 (HMIU) g 意大利摩德纳和雷焦艾米利亚大学:摩德纳和雷焦艾米利亚大学 h 世界一流研究中心“数字化生物设计和个性化医疗”,莫斯科谢切诺夫国立第一医科大学(谢切诺夫大学),俄罗斯莫斯科 i KG 拉祖莫夫斯基莫斯科国立技术与管理大学,俄罗斯莫斯科 j 莫斯科谢切诺夫国立第一医科大学(谢切诺夫大学),莫斯科,119146,俄罗斯 k 雅罗斯拉夫尔国立大学,苏维埃大街 14 号,雅罗斯拉夫尔,150000,俄罗斯
Richard A. Randolph 4 摘要 有效的焦炉维护需要在焦炭生产和耐火材料保存之间取得平衡。Fosbel 的完整电池维护 (CBM) 提供了一种战略性的焦炉维护方法,可优化炉子可用性并延长电池寿命。这包括全面的状态监测,以及全方位的预防性维护和补救性维修。本演讲将重点介绍 CBM 方法的两项关键技术:焦炉管理信息技术 (COMIT) 和模块化联锁焦炉壁 (MICOWALL)。COMIT 是一款专有的基于 Web 的应用程序,可实现全面的焦炉状态监测。它基于这样的理念:炉壁状况代表电池耐火材料的损坏和操作实践。因此,日常状态监测对于防止炉子故障风险和优化耐火材料寿命至关重要。COMIT 提供电池老化和改进的图形表示,从而可以确定电池维修的优先级并持续评估维护计划。MICOWALL 是一种获得专利的创新焦炉壁重建技术,它使用明显更少的形状来减少停机时间并保持结构完整性。与传统设计相比,这些形状更易于管理且更安全,因为重量减轻,可以快速安装。炉壁的原始结构和热力学完整性也通过特殊的联锁设计得以保持,尤其是在水平烟道周围。关键词:焦炭电池维护;延长电池寿命;耐火材料维修;预防性维护。
文章 [1] 基于对可逆和不可逆热力学过程之间差异的不太正确的理解。作者 [1] 在文章开头正确地写道,在 1933 年之前,磁场下的超导-正常转变被认为是不可逆的:“当时人们认为磁场中的转变基本上是不可逆的,因为超导体被认为是一种完美导体(在第二章中讨论的意义上),当超导性被破坏时,与场相关的表面电流会衰减,并产生焦耳热”[2]。但在 1933 年发现迈斯纳效应 [3] 之后,所有物理学家都开始将这种转变视为可逆热力学过程 [2]。
suárez-pellicioni,Macarena,MaríaSabelNúñez-Peña和àngelsColomé。“数学焦虑:对其认知后果,心理生理相关性和脑碱基的回顾。”认知,情感和行为神经科学16(2016):3-22。Estonanto,A。J. J.和Dio,R。V.(2019)。 导致微积分高中生数学焦虑的因素。 亚洲教育与电子学习杂志(ISSN:2321–2454),第7(01)。 Geist,E。(2010)。 反焦课程:在课堂上打击数学焦虑。 教学心理学杂志,37(1)。 Jackson,C。D.和Leffingwell,R。J. (1999)。 讲师在从幼儿园到大学的学生创造数学焦虑中的作用。 数学老师,92(7),583-586。 Murtonen,M。和Titterton,N。(2004)。 与定量方法课程遇到的困难有关的大学研究的早期数学成就和成功。 北欧研究中的数学教育研究,9(4),3-13。 Newstead,K。(1998)。 儿童数学焦虑的各个方面。 数学教育研究,36,53-71。Estonanto,A。J. J.和Dio,R。V.(2019)。导致微积分高中生数学焦虑的因素。亚洲教育与电子学习杂志(ISSN:2321–2454),第7(01)。Geist,E。(2010)。 反焦课程:在课堂上打击数学焦虑。 教学心理学杂志,37(1)。 Jackson,C。D.和Leffingwell,R。J. (1999)。 讲师在从幼儿园到大学的学生创造数学焦虑中的作用。 数学老师,92(7),583-586。 Murtonen,M。和Titterton,N。(2004)。 与定量方法课程遇到的困难有关的大学研究的早期数学成就和成功。 北欧研究中的数学教育研究,9(4),3-13。 Newstead,K。(1998)。 儿童数学焦虑的各个方面。 数学教育研究,36,53-71。Geist,E。(2010)。反焦课程:在课堂上打击数学焦虑。教学心理学杂志,37(1)。Jackson,C。D.和Leffingwell,R。J.(1999)。讲师在从幼儿园到大学的学生创造数学焦虑中的作用。数学老师,92(7),583-586。Murtonen,M。和Titterton,N。(2004)。与定量方法课程遇到的困难有关的大学研究的早期数学成就和成功。北欧研究中的数学教育研究,9(4),3-13。Newstead,K。(1998)。儿童数学焦虑的各个方面。数学教育研究,36,53-71。