塞内加尔花盆盆地中的农业生态系统经历了长时间的高温和干旱,这破坏了土壤微生物群落的稳定性。这项研究评估了该稳定性如何受房屋和外场的农业实践以及热应激的持续时间的影响。,我们从有机耕种的田野中收集了土壤,这些土壤受到了粪便(Homefields)的段落,以及很少有(外场)的田地。土壤样品在60°C下以3、14和28天的形式提交人造热应激,然后在28°C时恢复28天。我们通过量化C矿物质来检查微生物群落的功能稳定性,并通过高通量DNA测序表征了社区分类学组成的稳定性。我们发现,微生物群落对两种田地的土壤中的热应激的抗性低。然而,粪便的做法确实会影响微生物群落的功能稳定性如何响应不同的热应激持续时间。al-尽管两种土壤中的功能稳定性均未完全回收,但在Homefield土壤中,微生物群落的弹性似乎更大。
我国扑灭野火的关键是一支由数万名州和联邦野外消防员组成的敬业队伍,他们冒着生命危险保卫美国超过 15 亿英亩的火灾多发土地。1,2 另外,还有数千名地方消防员被要求保护野外城市交界处的社区,3 这些地区目前居住着近三分之一的美国人口。4 PCAST 旨在寻找利用科学技术使野外消防工作更安全、更有效的机会。这一领域的进展可以补充和扩大拜登-哈里斯政府已经采取的行动,通过提高工资和等级划分 5 以及将第 23 财年综合拨款法中的野外火灾扑灭和预防资金增加 14% 来加强消防队伍。 6 我们的建议强调了可以利用现有技术解决的迫切需求,以及对新科学技术的战略性长期投资,以确保我们的消防员不必用昨天的工具来应对明天的火灾。森林管理和类似的长期投资对于减轻未来消防员的负担也至关重要。但改善野火响应所需的技术已经准备好提供帮助。因此,在本报告中,我们有意将重点放在野火响应的关键方面,这些方面在技术和组织上都停留在上个世纪。本报告中建议的几项行动可以立即采取,以支持当今全国野外消防员和弱势群体的需求,同时我们还在采取此处建议的长期行动,以确保在未来几十年内持续关注野外消防科学和技术发展。
我们考虑在离散时间随机动态游戏中学习近似NASH的平衡,在均值相互作用中具有大量相同的代理。分析这些游戏模型的常用方法是研究问题的有限人口限制。在Huang等人的作品中使用了这个想法。(2006),Lasry and P. Lions(2007),引入了均值场比赛(MFG),以获得近似的NASH平衡,用于连续时间差异游戏,并通过大量的代理通过均值术语相互作用(即,在本地国家的经验分布)。有关具有各种模型和成本函数的连续时间均值游戏的研究,请参见Huang等。(2007); Tembine等。(2014);黄(2010); Bensoussan等。(2013); Cardaliaguet(2011); Carmona and Delarue(2013); Gomes and Sa´ude(2014); Moon andBa≥Sar(2016a)。
摘要 本研究介绍了一系列实验,研究在风的影响下不同孔隙度的木质燃料阵列的阴燃行为。使用在实验室规模的风洞内燃烧的木垛模拟野外燃料。通过测量质量损失和排放量来表征阴燃行为。结果表明,在所有情况下,平均燃烧率随风速增加而增加。在高孔隙度情况下,随着风速的增加,燃烧率增加了 18% 到 54%。对于低孔隙度情况,在 0.5 到 0.75 m/s 之间观察到燃烧率增加了约 170%。CO/CO 2 排放量之比随风速降低。因此,风可能有助于促进阴燃燃烧,CO/CO 2 的下降表明了这一点,而 CO/CO 2 是燃烧效率的标志。进行了理论分析以评估时间分辨质量损失数据中的指数衰减行为。质量和热传递模型被用来评估氧气供应或热量损失是否能够单独解释观察到的指数衰减。分析表明,质量传递或热传递本身都无法解释指数衰减,但可能需要两者结合。
摘要:无人机视觉技术在野外救援中的重要性日益凸显。针对野外网络状况不佳、天气恶劣的状况,本文提出了一种从无人机多光谱相机实时拍摄的视频或预先下载的卫星多光谱图像中提取道路并检测路况的技术,为人类提供最优的路线规划。此外,根据无人机的飞行高度,人类可以通过动态手势识别与无人机进行交互,以识别紧急情况和潜在危险,以便进行紧急救援或重新规划路线。这项研究的目的是检测路况并识别紧急情况,以便为野外的人类提供必要和及时的援助。通过获取归一化植被指数(NDVI),无人机可以有效区分裸土路和碎石路,从而完善我们之前的路线规划数据的结果。在低空人机交互部分,我们基于媒体管道手势标志,结合机器学习方法构建了四种基本手势的数据集,用于求救动态手势识别。我们在不同的分类器上测试了该数据集,最好的结果表明该模型在测试集上可以达到 99.99% 的准确率。在这篇概念验证论文中,上述实验结果证实了我们提出的方案可以实现我们预期的无人机救援和路线规划任务。
摘要:无人机视觉技术在野外救援中的重要性日益凸显。针对野外网络状况不佳、天气恶劣的人类,本文提出了一种从无人机多光谱相机实时拍摄的视频或预先下载的卫星多光谱图像中提取道路和检测路况的技术,为人类提供最优的路线规划。此外,根据无人机的飞行高度,人类可以通过动态手势识别与无人机进行交互,以识别紧急情况和潜在危险,以便进行紧急救援或重新规划路线。本研究的目的是检测路况并识别紧急情况,以便为野外的人类提供必要和及时的援助。通过获取归一化植被指数(NDVI),无人机可以有效区分裸土路和碎石路,从而完善我们之前的路线规划数据的结果。在低空人机交互部分,我们基于媒体管道手势标志,结合机器学习方法,构建了四种基本手势的数据集,用于求救动态手势识别。我们在不同的分类器上测试了数据集,最好的结果表明该模型在测试集上可以达到 99.99% 的准确率。在这篇概念验证论文中,上述实验结果证实了我们提出的方案可以实现我们预期的无人机救援和航线规划任务。
接收有关靶场实践的信息。项目 2 电池 – 收集用过的铅酸电池并交给 QRP。用胶带封住触点/端子。项目 3 烹饪油脂/食用油 – 联系 QRP 502-624-5026 获取用于盛放用过的烹饪油脂/食用油的油脂容器。项目 4 文化资源 – 在所有训练演习期间,所有诺克斯堡公墓和考古区均禁止进入(50 英尺缓冲区)。项目 5 野外厕所 – 使用现有的建造厕所或便携式厕所。联系靶场控制中心获取有关便携式厕所交付的信息。项目 6 为车辆/设备加油 – 防止溢出 使用适当尺寸的溢流收集容器(垫子、盘子或容器托盘)。项目 7 灰水箱 – 联系 EMD 502-624-
第 1 章:战士知识 ................................................................ 9 1.1 飞行员的信条 .............................................................. 9 1.2 使命陈述 .............................................................................. 10 1.3 AFROTC 指挥链 ........................................................ 11 1.4 美国空军主要司令部 ...................................................... 12 1.5 美国太空军野战司令部 ...................................................... 12 1.6 美国空军士兵军衔结构 ...................................................... 13 1.7 美国太空军士兵军衔结构 ...................................................... 14 1.8 誓言 ...................................................................................... 15 1.9 空军之歌 ............................................................................. 15 1.10 美国武装部队行为准则 ............................................................. 16 1.11 名言 ...................................................................................... 17
当FPC分数表明需要治疗时,农民将联系其MT,LF或VEO,该MT,LF或VEO将确认FPC分数。以少量费用,将使用称重胶带和转换量表来评估剂量要求。需要费用,以确保项目超出其到期的长期影响;一旦项目结束,MTS,LFS和VEO可以继续购买该药物并供应。费用将基于初步调查的反馈,以确保其负担得起。
作为 Living World 的主编,Victor Quesnel 反对将本期杂志献给他,这是可以理解的。然而,联合编辑和百年纪念规划委员会成员一致同意记录我们的情感。虽然百年庆典是为了向已故的创始人的远见致敬,但我们不能低估那些复兴俱乐部并幸存下来纪念这一事件的成员的作用。因此,Victor 对俱乐部的贡献是不可估量的。在他的努力下,俱乐部自 1953 年返回特立尼达岛担任名誉秘书以来一直持续运作,他于 1954 年至 1959 年担任该职位,并于 1980 年至 1981 年再次担任该职位。随后,他于 1986 年至 1988 年担任主席。自 1956 年以来,他几乎独自监督了该杂志 17 期中的 12 期的制作,他为该杂志贡献了 20 多篇文章,并一直全心投入其中,因为他坚信该杂志在记录和传播有关我们岛屿动植物的可靠科学数据方面发挥着至关重要的作用。