在已发表的文献中,据我们所知,浮标放置问题(Tx、Rx、TxRx)从未得到直接解决。事实上,人们经常会进行简化,只考虑源和接收器。同样,也没有人研究过不同类型的传感器的异构情况,这会带来一系列问题,特别是由于不同声纳系统的性能差异以及传感器间可能存在的不兼容性(例如高频传感器和低频传感器之间)。最后但并非最不重要的是,海岸线的情况也从未得到明确解决。有关此主题的最新研究,请参阅 [3]、[4]、[5]、[6]。
639 潜艇指示器 640 HF 发射器 641 HF 发射机/接收器 648 TX 装备 649 10kW HF 宽带发射器 680 消耗性通信浮标 696 V/UHF 收发器(1)和(2) 699 卫星通信消耗性通信浮标 909 跟踪和照明雷达 910 TT 导弹聚集/引导雷达 911 跟踪雷达 912 雷达 967 监视发射机/接收器 968 GWS25 海狼雷达 994 目标指示雷达 996 E/F 波段中程雷达 1006 I 波段导航雷达 1007 I 波段导航雷达 1008 E/F 波段导航雷达 1010 IFF 二次雷达(1-5)-询问器 1011 IFF 二次雷达 MK XA - 应答器 1013 雷达 IFF MK XA 1016 IFF 二次雷达 - 询问器 1010 替代品 1017 IFF 二次雷达 - 应答器 1011 替代品 1202 VHF 无线电话收发器 1203 收发器 1204 UHF 发射岸站 1208 Havequick ECCM 收发器(参见 MHA) 1254 UHF 舰队卫星通信 1255 HF 通信系统 1256 HF 通信系统 1260 VHF IMM 便携式收发器 1261 NBCD 通信设备 1006(1-5) I 波段导航雷达 1022(1) D 波段远程雷达 1205(1-3) 便携式个人定位器 1207(1-3) 用于 YBC 的收发器设备 V/UHF 1250(1) 应急收发器 1251(1) 浮力防水应急 MF/HF收发器 1252 (1) VHF 无线电话 2 隔间压缩室 20mm BMARC 安装
anuma航空航天试图开发概念设计,并确定一种持久的,无气的,无气,空气静态传感器公用事业系统(PEGASUS)的技术和经济可行性,该系统将在天空中的数据浮标,持续收集和传输来自Martiner Materion Enibler(ABL)的天气数据(通过互联网(AB)与数据相互作用(AP)(AP)(通过数据)(通过数据)(通过数据)互联网(通过数据)互联网(通过)互联网上(该互联网)的互联网()互联网(AP)。我们认为,这可以通过使用Anuma Aerospace的专利待处理,部分Vacuum Lift(PVL)电池作为空气升降机组件来实现,并带有机载光伏设备和电池,以提供机上系统的电源,包括天气数据传感器,通信设备,真空泵,用于实现型号的buoy Cumpoy umpuy umpoy pumpor,用于实现Buoyancy Control和Emi-Auci-Aucimonomon ControlSystem。PVL电池的主要技术优势是能够通过改变内部压力,维持长期持久性以及消除昂贵的,不可再生的氦气提升气体的能力来改变空气升高和高度。Pegasus旨在与半自治的控制系统无限期地保持高空,以导航风和气流,以保持预定义的地理边界内。
目标 介绍我们基于人工智能的症状检查器,严格测量其准确性,并将其与现有的流行症状检查器和经验丰富的初级保健医生进行比较。 设计案例研究。 设置 400 个黄金标准初级保健案例。 干预/比较器我们使用了 7 个标准准确性指标来评估 6 个症状检查器的性能。为此,我们开发并同行评审了 400 个案例,每个案例都得到了 7 名独立且经验丰富的全科医生中至少 5 名的认可。据我们所知,这产生了迄今为止该领域最大的基准案例套件。 为了建立参考框架并相应地解释症状检查器的结果,我们进一步将表现最佳的症状检查器与 3 名平均经验为 16.6 年的初级保健医生直接进行比较。主要结果测量我们从 7 个标准角度彻底研究了症状检查者和医生的诊断准确率,包括:(a) 𝑀 1、𝑀 3 和 𝑀 5 分别作为症状检查者或医生在前 3 种疾病中或前 5 种鉴别诊断疾病中返回小插图主要诊断的能力的测量指标;(b) 召回率作为症状检查者或医生鉴别诊断中返回的相关疾病百分比的测量指标;(c) 精确度作为症状检查者或医生鉴别诊断中相关疾病百分比的测量指标;(d) F1 测量作为召回率和精确度之间的权衡测量指标;(e) 归一化折现累积增益或 NDCG 作为症状检查者或医生鉴别诊断排名质量的测量指标诊断。结果 我们的基于 AI 的症状检查器 Avey 的表现明显优于 5 种流行的症状检查器,即 Ada、WebMD、K Health、Buoy 和 Babylon,使用 𝑀 1 时平均高出 24.5%、175.5%、142.8%、159.6%、2968.1%;使用 𝑀 3 时平均高出 22.4%、114.5%、123.8%、118.2%、3392%;使用 𝑀 5 时平均高出 18.1%、79.2%、116.8%、125%、3114.2%;使用召回率时平均高出 25.2%、65.6%、109.4%、154%、3545%;使用 F1 测量时分别为 8.7%、88.9%、66.4%、88.9%、2084%;使用 NDCG 时分别为 21.2%、93.4%、113.3%、136.4%、3091.6%。在精度方面,Ada 平均比 Avey 高出 0.9%,而 Avey 分别比 WebMD、K Health、Buoy 和 Babylon 高出 103.2%、40.9%、49.6% 和 1148.5%。与症状检查员相反,医生在使用精确度和 F1 测量时比 Avey 平均高出 37.1% 和 1.2%,而 Avey 在使用 𝑀 1、𝑀 3、𝑀 5、召回率和 NDCG 时分别比他们平均高出 10.2%、20.4%、23.4%、56.4% 和 25.1%。为了提高我们研究的可重复性并支持未来的相关研究,我们公开并免费提供了所有黄金标准小插图。此外,我们在网上发布了症状检查员和医生的所有结果(即 45 组
Lende一直在研究由Wave Energy Scotland赞助的项目,以测试混凝土作为波能转化器(WEC)中的关键材料的适用性。Arup研究了两种设计:由AWS Ocean Energy开发的Archimedes Wave Wave秋千,以及来自Carnegie Clean Energy的CETO。波浪摆动具有大型浮标或浮子,它随波浪的上下移动,并有效地将大活塞驱动在非移动的底座上,该底座束缚在海床上。液压电动机将这种线性运动转换为旋转运动,然后驱动发电机。ceto - 以希腊女神的海怪女神命名 - 是一个20m直径的圆盘形状,布置在表面下面漂浮,可以捕获波浪和电力液压泵的轨道运动,并在岸上发电。
环境森林和气候变化部 (MoEF&CC) 下属的国家可持续沿海管理中心 (NCSCM) 正在开展珊瑚礁原位观测网络 (CReON) 计划,该计划侧重于长期珊瑚礁健康监测、钙化率和海洋酸化,基于在印度海岸沿线各个珊瑚礁地点部署数据浮标和自动气象站,包括安达曼和尼科巴群岛和拉克沙群岛。NCSCM 按照 2011 年和 2019 年的沿海管制区通知 (CRZ) 绘制了印度 1439 平方公里的珊瑚礁地图。最近,NCSCM 向环境森林和气候变化部提交了一份提案,要求绘制拉克沙群岛的珊瑚生物多样性地图,以确定国家沿海任务下拉克沙群岛珊瑚礁的当前范围和状况(健康状况)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 3 日 HA09 印度航行警告 (INW) 011。孟买到达曼海图 21 255 292 SEAMEC PRINCESS 进展管道调查位于 20-13.31N 071-54.79E、20-20.13N 072-01.32E、20-36.02N 072-02.23E、18-34.11N 072-13.45E、19-20.96N 071-18.09E、19- 20.49N 072-01.20E、18-48.36N 072-20.05E 附近, 18-45.23N 072-18E (.) 请求宽泊位 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 3 日 HA10、JA76 印度导航警告 (INW) 012. 从孟买到哈兹拉海图 21 254 255 292 凡妮莎 7 在 19-15.20N 072-02.17E、18-54.75N 071- 49.57E、19-00.63N 072-11.95E、19-33.34N 071-18.27E、19-22.48N 071-21.60E 附近进行进展调查, 19-23.60N 071-16.70E, 20-45.25N 072-01.69E, 18-18.63N 072-21.82E, 21-04.20N 072-26.03E, 19-27.36N 071-17.95E (.) 请求 150 米宽泊位 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 6 日 HA11 印度航行警告 (INW) 013. 康哈特湾海图 207 208 254 292 纳尔马达航道标志浮标 3 号(20-40.80N 071-59.11E)和浮标 8 号(20- 59.66N 072-06.74E) 报告未点亮 (.) 海员请谨慎行事 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 9 日 HA13 印度导航警告 (INW) 020. 海图 21 255 292 钻机移动 (.) SAGAR VIJAY (19-01.52N 071-10.88E) (.) 参见 INTM 01/25 的 032(T) (.) 要求宽泊位 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 10 日 HA16 印度导航警告 (INW) 023. 孟买外海图 21 255 292 CS 记录器正在进行电缆铺设沿 18-29.42N 071-17.98E、18-20.94N 070-52.27E、18-17.02N 070-37.73E、18-13.66N 070-28.58E、18-10.95N 070- 16.41E、18-10.46N 070-08.91E、18-08.41N 068-21.82E 连接线进行操作(.)请求 2NM 宽泊位 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 年 1 月 10 日 HA16 印度导航警告 (INW) 024. 偏离 UMARGAM 海图 21 254 LTB 300 与 ENA PEARL 和 VALLIANZ PRESTIGE 一起在 20-16.76N 071-55.66E、20-13.31N 071-54.79E、20- 36.02N 072-02.23E、20-20.13N 072-01.32E 附近进行管道安装活动 (.) 请求宽泊位 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SonoFlash 浮标在法国制造,由 TELERAD、SelhaGroup 和 Realmeca 等中小企业网络制造,依托泰雷兹在声学传感器技术方面的专业知识,为法国在战略产业方面的独立发展做出贡献。“泰雷兹将 10 年的硬件和数字技术创新融入到一个长 91.4 厘米、直径 12.3 厘米的管子中。SonoFlash 扩大了海军反潜作战范围,超越了当今市场上所有其他声纳浮标,并提供了一种多功能且易于部署的解决方案,可从任何有人驾驶或遥控飞机、护卫舰或无人水面舰艇跟踪潜艇。我们感谢 DGA 和海军对我们的信任,并很高兴能与法国中小企业合作伙伴共同完成这个项目,恢复法国在声纳浮标方面的主权能力。 ” 泰雷兹公司水下系统副总裁 Alexis Morel。