Boricua Custom Boats 古尔兹伯勒 1 月 27 日上午,Boricua Custom Boats 到哈灵顿的 His Cove 进行了一项重要的船舶拖运工作。他们刚刚完成了一艘名为 ISLA & GRAYSON 的新龙虾船,Toppin's Diesel 的卡车将她放在拖车上,准备在来自米尔布里奇的警车护送下沿路驶出,后面跟着一队车辆。拖车上的船是 Wesmac 50,它是一艘分体式驾驶室龙虾船,采用 900 马力的斯堪尼亚发动机,是为哈灵顿的 Travis Perry 打造的。Boricua Custom Boats 的老板 Moises Ortiz 说:“她是独一无二的。一切都是定制的。在船体上,我多加了一组龙骨,并加了一个艏推进器。船头很简单,只有四个铺位和一个卫生间。平台下,她可以装下三个龙虾箱中的 38 个板条箱和 1,200 加仑的燃料。厨房里有一个小水槽、炉子和微波炉。她建造得非常坚固,无论你看向何处,她都显得非常光滑。特拉维斯·佩里 (Travis Perry) 拥有一艘搭载 1,650 马力柴油发动机的 Osmond 50,然后他又试驾了特雷弗·胡珀 (Trevor Hooper) 的 Wesmac 50。他解释说:“她非常干燥。我们出海的那天,东风 30 度,时速 29 海里,第二天我上去买了一艘。我以为功率更大的船会更容易运行,燃烧
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AR 的母亲作证说,AR 告诉她,AR“正在走在走道上,她说有个男人,一个矮个子、皮肤黝黑、头发剪得很短、穿着白色 T 恤的男人,把刀架在了她的喉咙上,说如果她告诉别人,他就会杀了她。” AR 的母亲报了警,并向接警人员提供了该男子的描述以及 AR 从公寓到走道的路线。最终,被告被认定为嫌疑人。MPD 警官乔纳森·道格拉斯 2 赶到 AR 的公寓,获得了被告的描述,但无法找到他。道格拉斯警官注意到走道入口附近有一个实时犯罪中心 (RTCC) 摄像头。他将走道描述为“一个非常大的混凝土结构……可以跨过铁轨。”作为证据的照片和视频显示,走道的两侧和顶部都有围栏,铁轨两侧都有楼梯和坡道。 MPD 儿童性犯罪部门的警长 Malvin Jones 3 在 AR 从公寓走到走道的路上找到了两家企业的监控录像。这三段监控录像都向陪审团播放了。琼斯警长在每段视频中都指认了 AR 和被告。一段视频显示 AR 沿着企业一侧行走,身后跟随着一名身穿白衬衫和牛仔裤、一瘸一拐的男子。RTCC 摄像机拍摄的视频显示 AR 穿过停车场向 RTCC 摄像机走去。该男子继续跟着 AR,并在 AR 等着过马路时慢跑追上她。随后,AR 和该男子穿过马路,走向走道。另一段视频显示,大约十五分钟后,AR 从走道跑回她的公寓。大约两分钟后,该男子从走道走开了。
摘要:路径跟踪机器人是机器人技术中最重要的方面之一。路径跟踪机器人是一种自主机器人,能够跟随在表面上绘制的对比线。它被设计为自动移动并跟随线条。机器人使用光学传感器阵列来识别线条,从而帮助机器人保持在轨道上。四个传感器阵列使其运动精确而灵活。机器人由直流齿轮电机驱动,以控制车轮的运动。Arduino 接口用于执行和实现算法来控制电机的速度,引导机器人平稳地沿着线路行进。该项目旨在实现算法并控制机器人的运动。它可以用作自动化工业中的载体、小型家用应用、博物馆导游和其他类似应用。1. 简介:想象一个像忠诚的宠物一样跟着你的机器人。这不是科幻小说;这是 Arduino 的现实!我们的项目专注于创建一个跟随人类的机器人,它使用传感器来检测您的位置,并使用电机导航到您身边。这就像拥有一个带轮子的私人助理!在这种高科技中,机器人必须能够检测和跟踪人类。能够在特定范围内检测和跟踪人类或障碍物的机器人被称为“人类跟踪机器人”。人类跟踪机器人目前在当今世界的许多领域得到使用。同时也被提议用于其他领域。这些领域包括服务区、家庭、旅游和购物;人类跟踪机器人包括检测目标人、防止目标人永久丢失。确定与检测人的距离并相对于目标人进行导航。机器人应该优先考虑安全并高效运行,与人保持安全距离并避免碰撞。
i. 选择一个选项来描述与海豚类似的情况,海豚会变得高度紧张,并潜入深海以躲避人类车辆的入侵。 a) 海牛平静而平和,可以在自然栖息地管理人类的互动。 b) 跳蛛是相机的粉丝,有时会向使用者跳去。 c) 摸索者会向浮潜者打招呼并跟着他们。 d) 赤狐回避其白天活动,通常表现出夜间活动增加。 ii. 最能描述文章中心思想的选项是- a) 帮助减轻水生动物不必要的痛苦。 b) 抵制涉及动物的街头娱乐。 c) 善良、同情和对自然世界的基本尊重。 d) 建议对受虐待的野生动物进行长期护理和医疗救助。 iii. 1960 年的《防止虐待动物法》无法保护大象。 选择一个支持此陈述的选项。 a) 它们继续被用作木材和旅游旅游业的劳动力。 b) 它们还是幼崽时就被捕获并用粗绳子拴住。 c) 它们被人们用于神秘仪式。 d) 它们在圈养中被驯化。 iv. 陈述 A:野生大象表现出惊吓反应、抑郁和攻击性。陈述 R:长时间与同伴隔离加上残酷的训练实践是造成这种情况的因素。 a) A 和 R 都正确,R 是对 A 的正确解释。 b) A 和 R 都正确,但 R 是对 A 的错误解释。 c) A 正确但 R 错误。 d) A 错误但 R 正确。 v. 根据文章,以下哪项可以被认为是动物被粗绳子拴住并用热铁棒刺穿口鼻的原因? a) 拯救和康复受虐待的动物。 b) 为了娱乐业对动物进行残酷的训练。 c) 帮助减轻动物的痛苦。 d) 了解社会动物的情商。
病毒是专性病原体,利用宿主细胞机制进行复制。宿主细胞可以识别病毒并激活抗病毒反应。揭示影响病毒感染的因素有助于发现新的候选药物。使用有助于抗病毒免疫反应的特异性免疫激动剂是治疗感染的另一种方法。最近,使用新的综合分子工具(例如成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) 筛选)研究宿主细胞相互作用并确定开发新抗病毒药物的关键靶标已成为可能。在过去十年中,CRISPR/CRISPR 相关蛋白 (Cas) 系统已被用于基因组编辑。仅当基因组靶标后面跟着一个原间隔区相邻基序 (PAM) 序列(Cas9 蛋白为 NGG,Cas12a 蛋白为 TTTV)时,Cas 蛋白才会使用 II 型 CRISPR 系统中的单向导 RNA (sgRNA) 和 V 型系统中的 CRISPR RNA (crRNA)(为简单起见,在本综述中称为 gRNA)识别靶位点。在识别靶位点后,Cas 蛋白会解开 DNA 链,形成 R 环结构,并切断两条链,导致 DNA 双链断裂 (DSB)。利用位点特异性诱变,已经生成了具有核酸酶钝结构域的 Cas 内切酶变体,称为核酸酶失活 Cas (dCas) 蛋白。dCas 保留了结合目标位点的能力,但不能将 DSB 引入 DNA。将不同的功能域融合到 dCas 蛋白上,可将其转化为具有多种功能的分子“瑞士军刀”,例如单核苷酸编辑和调节转录和表观遗传学 [1]。通过不同的 CRISPR/Cas 系统激活或抑制靶基因转录已被广泛用于破坏单个基因和研究病毒-宿主相互作用 [2]。通过设计和合成数千个针对多个目标基因或基因组中所有基因的 gRNA,可以使用 CRISPR/Cas
1. 找你喜欢的书 有时候,阅读理解能力低下是因为学生对所读内容不感兴趣。事实上,73% 的学生表示,如果能找到自己喜欢的书,他们会读更多书。成为更好读者的秘诀是练习 — — 当你真正喜欢所读内容时,练习会容易得多。 2. 养成阅读习惯 每天阅读哪怕只有 15 分钟,也能帮助你提高阅读流利度和理解能力。选择一本你喜欢的书,安排一个固定的时间段 — — 例如晚饭后、睡觉前,然后阅读。顶级运动员和音乐家之所以如此优秀,是因为他们每天都在练习。 3. 大声朗读 大声朗读可以帮助许多学生比在脑海中阅读更好地理解他们所读的内容。如果您对书中的某个部分或某个单词感到困惑,请大声朗读。 4. 浏览文本标题 快速浏览书的标题可以让学生对所读内容有一个总体了解。在真正开始阅读之前,使用标题快速了解阅读内容和要点。 5. 重读令人困惑的部分 重新阅读令人困惑的部分(或者可能只是需要快速复习的部分)有助于更全面地了解所学内容。这也有助于确保您能理解文本中接下来的内容。 6. 用尺子或手指跟着读 如果您在阅读时难以保持阅读位置,可以使用尺子或手指让跟读更容易。这也可以帮助患有阅读障碍并在阅读时难以区分文本行和句子的学生。 7. 写下你不认识的单词 阅读文本时,写下不熟悉的单词。查询/查字典以了解这些单词的含义。然后,想办法在句子中使用它们。 8. 讨论刚刚读过的内容 阅读完毕后,谈谈刚刚读过的内容。你学到了什么/你的想法是什么?对于较长的阅读材料,如用于读书报告的小说,在每次阅读后提出讨论问题。 9. 回顾和总结要点 谈论材料时,回顾和总结要点。用自己的话解释学到的东西有助于确保你理解所读的内容。它还有助于将材料与你已经知道的内容联系起来。
三十多年前,我们曾在这些版面上哀叹,审视政治形势就像被绑在廉价座位上,被迫观看冰川赛跑。国会通过一种被称为“常规程序”的程序开展工作——委员会和小组委员会举行听证会、辩论和通过预算等等。一位民主党总统通过宣传与共和党相关的政策来迎合广大选民:打击犯罪、放松管制、平衡预算和达成贸易协议。几乎没有人关注一位名叫小爬行动物的无名乔治亚州众议员。某位澳大利亚报纸继承人的电视网络最近才开始因其挑衅性的娱乐节目而引起人们的注意。另一位从事房地产行业的继承人则以连续破产和摔跤比赛和选美比赛的潜伏者而闻名。从我们目前的角度来看,我们为过早的哀叹而感到后悔。世界上剩余的冰川确实回升到了几乎消失的点。那些有害的继承者会不会也跟着回升呢?过去的几十年确实令人遗憾,但与我们怀疑即将降临到我们身上的事情相比,这几十年简直是微不足道。“正常秩序?”忘掉它吧。我们的民主共和国即将尝试一些完全不同的东西。我们甚至应该期待宗教审判。仅仅十天后,美国第 17 任首席大法官将再次主持总统就职宣誓,宣誓的对象是违反先前誓言的人,他派遣一群暴徒进入国会大厦,非法试图破坏权力的和平移交。这种真实事实的奇怪结合启发了@Markfry809 在假政府效率部联席主席拥有的社交媒体平台上简洁地提出了我们这个时代最突出的问题:“一个国内恐怖分子准备占领椭圆形办公室。我们他妈的怎么会到这儿来?”我们只能假设,这一次,获奖者将把他的小手放在一本真正的就职日版畅销书《上帝保佑美国圣经》上宣誓,这本书的定制浮雕人造皮革封面上写的不是上帝、耶和华或耶稣,而是“唐纳德·J·特朗普,美国第 47 任总统”。限时发售,价格仅为 69.99 美元。如果
今天,我们庆祝最古老的基督教礼仪节日之一——主显节。主显节这个词的希腊语词根意为显现、出现或展示。在这一天,教会庆祝耶稣向全世界显现其神圣之子的身份。在这一天,人们常常会想起三件启示耶稣神性的事件:东方三博士的到访、耶稣在约旦河受洗以及在加利利迦拿婚宴上水变成酒的奇迹。这三件事件分别以独特而深刻的方式表达了耶稣诞生时和开始传道之初的神性。虽然传统上主显节是在 1 月 6 日庆祝,但在某些地区,它每年在 1 月 2 日至 8 日之间的星期日庆祝。今天的福音讲述了贤士的来访,他们也被称为智者,这个词在古代专门用于指代精通科学的人。占星术是贤士研究的科学之一。他们对星星的运作及其与世界和人类的关系很感兴趣。上帝利用他们的好奇心揭示了救赎的曙光。正如上帝用燃烧的荆棘激起沙漠中摩西的好奇心一样,他也用天空中一道不寻常的光,一道天光来激起贤士的好奇心。他们无法抗拒那颗星星的光芒。带着信仰、好奇心和决心,他们从波斯出发,距离耶路撒冷约 1000 英里,到达伯利恒。尽管他们是异教徒,但他们知道这颗星的象征意义。对他们来说,星星的出现预示着一位新国王的诞生。他们跟着星星一直到伯利恒,在希律王宫危险地停留。到达伯利恒后,他们发现了婴儿耶稣,还有玛丽和约瑟。他们从袋子里掏出礼物,献给婴儿耶稣:黄金,象征他的王权;乳香,表明他的神性;没药,预示耶稣的死亡。耶稣显灵对所有基督徒都有重大影响。尽管贤士是异教徒和博学之人,但他们也是有伟大信仰的人。他们认识到天上的光,这光引导他们走向基督,即世界的光。我们的知识和学识必须引导我们走向基督,即光明,而不是远离他。同样,作为基督徒,我们必须不断受到信仰之光的引导。这应该总是把我们带到基督,即世界的光。我们还必须让基督之光激励、指引和启发我们所做的一切。在马太福音(5:13-14)中,耶稣告诉我们,我们是世界的光。因此,作为基督徒,我们必须成为将不信者引向基督的明星。我们必须成为我们家庭、邻里和教区的指路明灯。我们必须每天努力引导所有遇到我们的人归向基督。在我们的教区,我们必须有意识地努力成为那颗引导家人、朋友、同事甚至陌生人归向教会的明星。最后,就像贤士们把他们独特的礼物带给耶稣一样,我们也被鼓励通过我们的教区把我们的特殊礼物带给耶稣。我要感谢所有那些继续贡献才华、时间和资源来在我们教区传播上帝王国的人。上帝保佑你,主显节快乐。拉撒路神父
背景:类脑计算将传统计算技术与受人脑启发的计算和认知思想、原理和模型相结合,以构建智能信息系统,用于我们的日常生活。图像和语音处理、盲信号分离、创造性规划和设计、决策、自适应控制、知识获取和数据库挖掘只是类脑计算应用的一些领域。我们对大脑功能了解得越多,信息系统就越智能。本书还介绍了心智和意识建模的一个主题,以及人工智能领域的其他新理论模型和应用。人脑是一种非常节能的装置。从计算角度来说,它仅需 20 瓦的功率就能每秒执行相当于十亿亿亿亿次浮点运算(1 后面跟着 18 个零)的数学运算。相比之下,世界上最强大的超级计算机之一“橡树岭前沿” (Oak Ridge Frontier) 最近演示了百亿亿次计算能力。然而,要实现这一壮举需要数百万倍的功率,即 20 兆瓦。我和我的同事希望通过大脑来指导开发强大而节能的计算机电路设计。你看,能源效率已经成为阻碍我们制造更强大的计算机芯片的一个主要因素。虽然更小的电子元件已成倍地提高了我们设备的计算能力,但进展却正在放缓。有趣的是,我们对大脑如何运作的看法一直是计算机世界的灵感源泉。为了理解我们是如何得出这种方法的,我们需要简单回顾一下计算的历史。人脑是宇宙中最复杂的物体之一。它能够在不断变化的环境中执行高级认知任务,例如抽象、概括、预测、决策、识别和导航。大脑这种较高的认知能力得益于它的功耗非常低,只有20W。大脑能效高的原因主要有两点:一是信息交换和处理是事件驱动的;因此,尖峰能量仅在需要的时间和地点被消耗。其次,神经元和突触位于同一个神经网络中,高度互联,每个神经元平均与104个其他神经元相连。神经元/突触共位意味着数据处理(由突触兴奋和神经元放电组成)和记忆(由突触权重和神经元阈值组成)在大脑内共享同一位置。许多研究工作旨在模仿人类大脑的计算类型,以实现非凡的能源效率。这是神经形态工程的目标,其中,脉冲神经网络(SNN)是利用人工神经元和突触开发出来的。 SNN 通常采用与 Rosenblatt 和 Minsky 开创的传统感知器网络相同的全连接 (FC) 架构。然而,在 SNN 中,神经元和突触通常表现出对施加的尖峰的时间依赖性响应,例如神经元内的整合和发射以及跨突触的兴奋性突触后电流 (EPSC)。这与用于计算机视觉和语音识别的人工智能 (AI) 加速器中的传统人工神经网络 (ANN) 形成对比,其中信息是同步的并且基于信号幅度而不是时间。大多数 SNN 通常依赖于互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术,具有两个显著的关键优势:首先,CMOS 技术在半导体行业生态系统中广泛可用,包括设计、制造和鉴定,为基于 CMOS 的神经形态工程成为成熟主题创造了条件。其次,CMOS晶体管可以按照摩尔定律小型化,其中减小