i 简介 ii 组织结构图 iii IDER 结构快速指南 IDER 核心计划 1 指挥部 2 计划部分 3 情况状态单位 4 资源状态单位 5 文档单位 6 技术专业单位 7 复员单位 8 运营部分 9 信息与指导部门 10 问询组 � 电话银行团队 11 内容组 � 感染控制/职业健康指导团队 � 临床医生指导团队 - 临床医生咨询单位 � 特殊环境指导团队 � 公共指导团队 12 传播组 13 疾病控制实施部门 14 社区缓解组 15 大规模预防组 � POD 区域管理团队 - POD(s) � 推送分发团队 � 员工分配和培训团队 16 限制、排除和清除组 17 隔离和检疫组 � 家庭隔离和检疫团队 - 家庭隔离及检疫组 � 设施隔离检疫组 - 设施隔离检疫组 18 医疗科 19 医疗运输监管组
长期太空任务需要很好地了解人类对太空恶劣环境的适应性。一些专业环境具有孤立、受限、极端或不寻常的空间限制。它们可以作为研究挑战适应性的空间类比,因为它们的环境限制破坏了环境需求与个人调动的资源之间的平衡。这种体内平衡的破坏会导致这些专业人员的压力增加、绩效下降和整体健康状况不佳。然而,作为类比,这些专业环境也可以提供信息,以更好地识别能够有效适应这些特殊环境造成的限制的个人心理和认知资源。研究表明,正念(即通过有目的地关注当下、不加评判地关注时时刻刻展开的体验而产生的意识)可能是处理这些问题的相关候选者。因此,我们根据模拟环境和军事环境中的经验,将正念视为应对太空任务限制的相关心理资源。我们建议就培养正念的新对策展开讨论,特别是通过使用新技术(例如“沉浸式现实”等),以提高对太空环境的适应能力,并为宇航员的长途太空旅行提供量身定制的计划。
事件相机具有高时间分辨率、高动态范围、低功耗和高像素带宽等特点,为特殊环境中的物体检测提供了独特的功能。尽管有这些优势,事件数据固有的稀疏性和异步性对现有的物体检测算法提出了挑战。脉冲神经网络 (SNN) 受到人脑编码和处理信息方式的启发,为这些困难提供了潜在的解决方案。然而,在当前的实现中,它们在使用事件相机进行物体检测方面的性能受到限制。在本文中,我们提出了脉冲融合物体检测器 (SFOD),一种基于 SNN 的简单有效的物体检测方法。具体而言,我们设计了一个脉冲融合模块,首次实现了应用于事件相机的 SNN 中不同尺度特征图的融合。此外,通过整合我们在 NCAR 数据集上对主干网络进行预训练期间进行的分析和实验,我们深入研究了脉冲解码策略和损失函数对模型性能的影响。从而,我们建立了基于 SNN 的当前最佳分类结果,在 NCAR 数据集上实现了 93.7% 的准确率。在 GEN1 检测数据集上的实验结果表明,SFOD 实现了 32.1% 的当前最佳 mAP,优于现有的基于 SNN 的方法。我们的研究不仅强调了 SNN 在事件摄像机物体检测中的潜力,而且推动了 SNN 的发展。代码可在 https://github.com/yimeng-fan/SFOD 获得。
摘要:藻类大规模培养系统崩溃导致藻类产量下降,这对经济地生产微藻基生物燃料构成了重大障碍。目前的崩溃预防策略成本过高,无法广泛用作预防措施。细菌在微藻大规模生产培养中无处不在,但很少有研究调查它们在这种特殊环境中的作用和可能的意义。之前,我们证明了选定的保护性细菌群落成功拯救了 Microchloropsis salina 培养物免受轮虫 Brachionus plicatilis 的啃食。在当前的研究中,这些保护性细菌群落进一步通过分为轮虫相关、藻类相关和自由漂浮的细菌部分来表征。小亚基核糖体 RNA 扩增子测序用于识别每个部分中存在的细菌属。在这里,我们表明,轮虫感染培养物中的藻类和轮虫部分中的 Marinobacter 、 Ruegeria 和 Boseongicola 可能在保护藻类免受轮虫侵害方面发挥关键作用。其他几种已鉴定的分类群可能在保护能力方面发挥较小的作用。鉴定出具有保护特性的细菌群落成员将有助于合理设计在大规模培养系统中与藻类生产菌株稳定共培养的微生物群落。这样的系统将减少培养崩溃的频率,并代表一种基本上零成本的藻类作物保护形式。
水蒸气是最重要的大气成分,对地球辐射收支有很大影响。除了水蒸气的直接辐射强迫外,其通过产生云滴的间接效应也在气候中起着至关重要的作用。因此,准确和定期地表征其在大气中的丰度至关重要,特别是在不断变化的气候系统中。在大气的上对流层/下平流层 (UTLS) 区域,水蒸气通过均质或非均质冻结过程驱动纯冰 (卷云) 云的生成,并通过沉积驱动云冰粒子的生长。卷云的辐射效应仍不为人所知;一些研究表明它们会冷却,而另一些研究表明它们会变暖,这取决于云光学厚度和冰粒大小和浓度的表现。在欧洲 CARIBIC 项目 [ 1 , 2 ](基于仪器容器的定期大气调查的民用飞机)的框架内,自 2005 年以来,我们利用实验室开发的基于光声 (PA) 方法的仪器,在 UTLS 区域(10 至 12 公里高度)的商用飞机上定期测量大气水蒸气和总水(即水蒸气和云水/冰的总和)浓度。机载 PA 水蒸气测量仪(称为 WaSul-Hygro)基于电信型近红外 (NIR) 二极管激光器。此外,为了确保同时测量总水量和水蒸气的要求,WaSul–Hygro 拥有针对低温低压条件优化的双室 PA 装置。这种操作由安装在飞机下方的特殊环境进气系统实现,该系统包含一个侧向进气口和一个前向进气口,用于对水蒸气进行采样
摘要:存在不同的可植入天线设计,可以根据使用域和植入空间建立与植入设备的通信。由于其性质和目的,这些天线具有许多针对各种特征的标准,例如带宽,多播行为,辐射模式,增益和特定的吸收率(SAR)。这在没有在这些关键参数的任何一个重要的情况下实现令人满意的结果时提出了挑战。此外,许多现有设计不遵循特定的方法来获得结果。测量这种制造结构的不同参数需要特殊的条件和特殊环境,以模仿应该放置的组织。在此类问题上,使用生物学或合成幻象的使用被广泛用于验证模拟中所述的内容,并且存在许多公式来创建此类幻影,每种幻象都有其优势和缺点。在本文中,由Koch分形结构的第一次迭代得出的微型双带结构旨在用MIC(医疗植入物通信系统)和ISM(工业,科学,科学,医学)2.4 GHz频段操作皮肤下方2 mm的皮肤下方2 mm。设计的目的是从具有某些行为的常用形状中得出结构,同时保持微型化,并轻松设计双束带不可原属的天线。多个频带用于多元化用途,因为诸如MICS频段之类的频段主要用于遥测。与文献中发现的各种结构相比,该结构的特征不仅是其低调的特征,其尺寸为17.2×14.8×0.254毫米3,而且其设计易于设计,谐振频率的独立转移以及对匹配电路的需求不足和匹配销和缩短销(通过)。它表现出令人满意的性能:MICS频段中23 MHz的带宽和ISM 2.4 GHz频段附近的190和70 MHz,并且分别在Azimuth和高架辐射模式中的后一种− 18.66和-17 dBi的频带中测量的增益。为了验证天线在模仿环境中的特性,探索了文献中发现的两个简单的幻影公式并进行了比较,以便在精确性和易于制造方面识别最佳选择。
前言,我们已经在边界和政治鸿沟之间共同努力了八年,制定了这一地方计划,该计划将使我们的生活变得更好,并在二十年中提高我们的地位。大诺里奇(Broadland,Norwich和South Norfolk区议会与诺福克郡议会和Broads Authority合作)拥有良好的合作伙伴关系记录。2011年,我们是全国第一个通过当地计划联合核心战略的合作伙伴之一(在英格兰只有16个领域通过了联合计划)。自2013年以来,我们通过汇集开发商的社区基础设施征收收入来帮助支付所需的基础设施改进,采取了一种成功而独特的方法。,我们已经与所有诺福克规划部门,基础设施提供商和环境机构合作,使用通用数据共同计划,以满足我们在县的战略需求以及我们在萨福克的邻居。因此,已精心计划,并提供了新的基础设施来支持它,同时保护和增强了我们的特殊环境。该计划是大诺里奇地方计划(GNLP),它基于我们广泛的联合工作经验,以确定2018年至2038年需要的增长和新基础设施。我们的野心是,GNLP将确保我们的独特领域继续进行精心计划,以便增长为所有人带来利益,并为可持续的未来提供。采用计划将使我们处于全国共同计划的最前沿,这将帮助我们吸引包括政府资金在内的该地区的投资。该计划将提供高质量的房屋,以及各种各样的新工作和支持基础设施,包括绿色基础设施,道路,学校,医疗保健和宽带连接。该计划包括一系列政策,这些政策将确保开发处于支持我们现有社区并创建蓬勃发展的新社区的最佳地点,并确保发展的发展是良好的,并且是可持续的。我们将增长集中在拥有最佳设施和连通性的地方附近。我们正在保护定居点之间的差距,同时允许我们的村庄以一种衡量的方式维持农村服务。在本计划中提出的增长方法意味着我们将建立更好,更强和更绿色的方法。,我们已经确定了从长远来看可持续的住房,并为所有人提供房屋,从希望自己的第一个房屋到满足老龄化人口的需求。政府的目标导致计划期间至2038年提供了大约45,000套新房屋。好消息是,我们需要的8,700多个房屋是在2018年至2022年之间建造的。我们当地经济的基础很大。该计划将帮助我们在更广泛的国家推动低碳经济中发挥自己的作用。为此,该计划鼓励在正确的位置进行经济增长,为企业提供扩展或搬迁到我们地区的机会。我们的计划将刺激建立强大,进取,富有生产力,基于广泛的碳后经济。它鼓励创新和建立我们的优势,尤其是在农业技术和生命科学领域,以及从高级制造业到数字创意产业的广泛经济领域的增长 - 每个行业都得到了越来越熟练的劳动力的支持。
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