•从第一个四分位数(Q 1)绘制了一个中央盒子到第三四分位数(Q 3)。•盒子中的一行标记中位数。•线条(称为晶须)从盒子延伸到不是离群值的最小和最大的观测值。•异常值以特殊符号(例如星号(*))标记。
•描述如何解决每个供应/开发条件。所有响应均应针对项目,并证明如何满足每个供应/发展条件(部分或完全)。•请勿填写“已确认”。所有确认的事件发生在申请人同意所有雇员时进行分发/发展条件谈判时。•请勿在合规方法列中重复求职者。相反,请描述该计划如何部分或全部解决信息/开发条件的要求。请使用特定的计划参考(即msp,sp,pi等。),因为可以使用多个计划来实现合规性。•为每个供应/开发条件的每个小节提供单独的合规方法。•在您的合规说明中不要使用任何“可能”或“应”。在此阶段,应满足或不适用的所有要求。•相关的站点计划编号和表号码应在正确的列中列出。2)可读性对于审阅者进行彻底的审查和现场检查员以在施工期间执行批准的计划所必需的可读计划。降低可读性的因素包括但不限于:重叠线,标签或信息;线类型或线重之间的区别不足;不准确或缺少传说;掩盖潜在信息的沉重线条或阴影;错位或失踪的领导者;没有标签的线条或功能;规模太小,无法清楚地描述所有信息;现有功能与拟议的工作没有区别;和不可读的文本(小于0.1英寸,模糊,被线条遮盖,重叠的文本)。
无法简化生产工作流程,降低人工成本并加速创建内容,满足对高质量动画内容的不断增长的需求。在当前的动漫生产管道中,艺术家通常从定义角色视觉属性的角色设计表开始。然后将这些设计转换为关键帧草图 - 概述场景中主要姿势和动作的关键帧。接下来,艺术家创建了互动的草图,这是在关键框架之间绘制的框架,以定义详细的运动和过渡[41,65]。传统上,这些框架是彩色的,这是一项耗时的任务,涉及仔细注意以确保与原始角色设计保持一致。图2说明了该管道的每个步骤。我们的作品与这条管道无缝保持一致,旨在促进着色过程,同时保持对原始角色设计的保真度并确保跨帧的时间一致性。但是,自动化线条艺术色彩[28,59]提出了几个挑战。一个主要的困难在于角色设计与线条艺术草图之间的不匹配,在设计中,设计中的角度,比例和姿势可能与关键帧草图中的角度不符。此外,实现时间一致性至关重要;单独着色每个框架会导致闪烁或不一致,从而损害观看者的经验[5,32,64]。先前的方法[21,46,56]试图解决这些挑战,但要限制。他们经常假设钥匙扣的有色版本并依赖于密集的线条艺术指导。此假设大大增加了艺术家的工作量,因为它需要手动着色多个关键帧和详细的线条艺术输入,从而使过程变得乏味和劳动力密集。此外,某些方法由于训练管道而遭受颜色信息泄漏的影响。具体来说,他们使用使用神经网络从颜色图像中提取的非核心草图进行训练,无意中将原始图像的颜色信息无意识地转化为草图。此信息泄漏破坏了这些方法的实用性,因为现实世界的草图不包含这种隐式颜色信息,这是我们在方法论中进一步分析的关注。为了克服这些挑战,我们提出了一种新颖的全能模型,该模型简化了一个框架内的着色过程。我们的模型利用基于预处理扩散的视频生成模型[1,37],
正面封面:在设计Makaurangi的指纹中,这三个要素是Ngāketeo teWānanga的代表,这三个知识的篮子,有线条,koru是mana和mana nua的象征。此设计源自传统的Whakairo(雕刻)和Kōwhaiwhai设计,通常可以在Wharenui(会议之家)的after子上看到。
Vision Jet 的外形引人注目,气势磅礴,以精致的风格和无与伦比的安全性宣告您的到来。外部设计线条凸显了碳纤维机身的独特曲线,增添了引人注目的档次。拖曳式起落架确保超平稳着陆。金色挡风玻璃和窗户提供紫外线防护,让机舱保持凉爽,并保护您的内饰,让您终身拥有。
某些儿童的摇摆不定会使收割机正常工作,因此他们可能需要不同的管子或线条。这可能是您的手臂或手中的管(称为套管),或者是腿或颈部的短期线(称为VASCATH)。如果您需要有一条新系列,您将有一种称为麻醉药的药物,让您入睡,您将无法感觉到任何东西。收获完成后将取出该线。
垂直基础设施过程依赖于审查,建立和检查允许的工作的计划。本指南确定了清晰易于阅读的施工图所需的方法和要求。一组好的图纸将识别并突出提出的工作,并将忽略无关的信息。虽然需要一些背景信息,但这将在封面和附近地图上大部分总结。计划表应清楚地显示拟议的设计,同时避免不适用于提议的垂直基础设施改进的额外信息/线条。在计划表中,建议的工作将被突出显示,而其他信息逐渐消失(即道路计划将强调道路信息和褪色的公用事业信息,而照明计划将突出显示受影响的照明元素(例如新赛道和导体),而未影响的照明元素则逐渐消失)。不必要的信息,例如详细的现场计划或不必要的线条工作,应从图纸中省略。本指南中包含的信息提供了信息,以帮助设计工程师确定必要和必要的内容,而不是不必要和分散注意力。II。 许可施工图II。许可施工图
在Fraunhofer IPMS开发的新扫描镜微光谱仪(SMMS)平台基于单轴MEMS(微电机械系统)扫描镜。它的目的是在近红外(NIR)光谱中的应用范围为1900 nm,2200 nm或2500 nm的波长。侧重于现场应用,它是一种紧凑且具有成本效益的替代方案,可用于基于线条传感器的基于线路传感器的台式仪器。