[1] Andreas Claesson,Anders B̈Ackman,Mattias Ringh,Leif Svensson,Per Nordberg,Therese dj̈arv和Jacob Hollenberg。是时候使用无人机交付自动外部除颤器来模拟院外心脏骤停与紧急医疗服务。第317卷,第2332–2334页,2017年6月6日。[2] DJI。DJI无人机救援地图。site = https://enterprise.dji.com/drone-rescue-map,组织= DJI,2022。[3]基于激光雷达的自动驾驶汽车的语义感知。[4] Alberto Broggi。仔细观察LiDAR和Sterovision。site = https://www.ambarella.com/blog/a-closer- look-at-lidar-and-stereovision/hangrys = Ambrella International LP,2020年。[5] Zhangyi Chen,小李,Long Wang,Yueyang Shi,Zhipeng Sun和Wei Sun。基于改进的telecerated机器人的Yolov5的对象检测和定位方法。第12卷,2022年。
从为什么到如何:现在是将可持续性从高管议程转移到现实世界的时候了 Dominik Leisinger,EMBA,合伙人兼欧洲产品卓越主管 (PERLab),AT Kearney (International) AG,瑞士苏黎世 需要全球标准来定义产品规格中的二氧化碳足迹 Erik Claesson,理学硕士,汽车部门和集团业务智能总监,Ovako AB,瑞典霍福斯 翻新履带式车辆变速箱 Dr.-Ing. Burkhard Pinnekamp,中央技术主管,Sebastian Schießler,工程硕士,维修主管,车辆移动解决方案,RENK GmbH,德国奥格斯堡 航空旅行的增加和减少排放的挑战 Dr.-Ing. David Krüger,设计工程师,R&T 项目经理,传动系统,劳斯莱斯德国有限公司,布兰肯费尔德-马洛,德国 通过两种不同的应用提高低损耗齿轮的效率 Prof. iR Dr.-Ing. Dr. hc Bernd-Robert Höhn,TUM 名誉退休教授,Michael Geitner,理学硕士,研究员,机械零件研究所,齿轮研究中心 (FZG),TUM 工程与设计学院,慕尼黑工业大学,加兴,德国
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发现您的数据深度:ArcGIS测深及其在海底/栖息地分类中的作用Meredith Payne,ESRI,通过谷物尺寸分析改善了海底表征,低成本图像Mark Borrelli和Sean Terrill,Massachusetts,Massachusetts,Massachusetts,Boston,波士顿; Agnes Mittermayr和Bryan Legare,沿海研究中心沿海生态系统地图应用程序平台(CEMAP)Stefan Claesson,近距离景观,更新沿海和海洋生态分类标准(CMECS)Kate Rose,密西西比州立大学北部海湾研究所; NOAA的沿海海洋生态系统分类系统(CMEC)的NOAA沿海管理局应用办公室的Matt Dornback创建底栖地质地质栖息地地图,用于阿卡迪亚国家公园的部分地区,缅因州东部康涅狄格州立大学海湾缅因州海湾的缅因州海湾的缅因州海湾部门Notomorphon Notomorphon Seabed Seabed seabed seabed seabed seabed seabed seabed nota seabed seabed nota seaped nota seaped seaudd sea bed玛丽·乔·沃森(Tetra Tech); NOAA沿海管理办公室Mark Finkbeiner;乔安娜·霍布森(Joanna Hobson),Tetra Tech Pilot框架,用于横跨潮汐和非河水水域的鱼类栖息地评估,合并安全服务的Patuxent River Basin Basin Hannah Nisonson;亚历山大·基瑟(Alexander Kiser),美国地质调查局;又称Leight,NOAA合作社牛津实验室;美国地质调查局的东部生态科学中心本杰明·格雷斯勒(Benjamin Gressler)和约翰·扬(John Young)
补充参考文献 1. Lincoln, CN, Fitzpatrick, AE 和 van Thor, JJ 光活性黄色蛋白飞秒激发下的光异构化量子产率和非线性截面。Phys. Chem. Chem. Phys. 14 , 15752-15764 (2012)。 2. Kim, JE, Tauber, MJ 和 Mathies, RA 视觉中波长依赖性的顺反异构化。Biochemistry 40 , 13774-13778 (2001)。 3. Shoeman, RL, Hartmann, E. 和 Schlichting, I. 生长和制造纳米和微晶体 Nat Protoc 正在印刷中 (2022)。 4. Groot, ML, vanGrondelle, R., Leegwater, JA 和 vanMourik, F. 绿色植物和细菌红细菌光系统 II 反应中心的自由基对量子产率。亚皮秒脉冲下的饱和行为。J. Phys. Chem. B 101 , 7869-7873 (1997)。5. Claesson, E. 等人。飞秒 X 射线激光捕获的光敏色素蛋白的一级结构光响应。eLife 9 , e53514 (2020)。6. Sugahara, M. 等人。油脂基质作为用于序列晶体学的多功能蛋白质载体。自然方法 12 , 61-3 (2015)。7. Li, H. 等人。使用时间分辨的串行飞秒晶体学捕捉光系统 II 从 S1 到 S2 转变的结构变化。IUCrJ 8,431-443 (2021)。8. Grünbein, ML 等人。通过串行飞秒晶体学进行超快泵浦探测实验的照明指南。自然方法 17,681-684 (2020)。9. Nogly, P. 等人。飞秒 X 射线激光捕获细菌视紫红质中的视网膜异构化。科学 361,eaat0094 (2018)。10. Falahati, K.、Tamura, H.、Burghardt, I. 和 Huix-Rotllant, M. 通过非绝热量子动力学实现肌红蛋白中的超快一氧化碳光解和血红素自旋交叉。 Nat Commun 9 , 4502 (2018)。11. Barends, TR 等人。直接观察配体解离后 CO 肌红蛋白中的超快集体运动。Science 350 , 445-50 (2015)。