a Hochschule für Technik Stuttgart,Schellingstr 24,70174 Stuttgart,德国 - (eberhard.guelch,shohrab.uddin)@hft-stuttgart.de b Imkerverein Waiblingen e.V.Waiblingen,德国 - bernhardwilli@web.de ICWG III/VII 关键词:花朵识别、蜂蜜产量网络门户、地理定位、无人机 摘要:Beesmart 项目旨在利用智能手机的众包方法推导出蜜蜂的地理定位产量目录。因此,核心问题是智能手机应用程序 (App2bee) 的设计以及花朵识别软件的设计,该软件使用智能手机的传感器信息和开花时间信息来识别和定位花朵。实施的花卉识别基于“最小视觉词袋”方法。分类准确率可达到约 60-70%,当然,这受花卉种类繁多的影响,也受图像拍摄方式以及图像质量和分辨率的影响。通过在触摸屏上应用先验简单的手动分割将图像焦点放在所讨论的花朵上,分类结果得到进一步改善。介绍了 App2Bee 的设计和功能,然后详细介绍了通信、数据库和 Web 门户组件。在项目的第二部分,使用固定翼无人机系统研究对蜜蜂很重要的较大花卉区域的分类,该系统配备两种不同类型的相机,即 RGB 数码相机和 NIR 数码相机。当然不可能识别单朵花,但可以证明,相同花朵的较大花田,例如红三叶草,可以用这种方法进行分类。利用现有数据,还可以对裸地、道路、低牧场、高牧场以及混合牧场进行分类。对于高牧场,可以自动识别花簇,如蓍草。1.简介
使用DNDC(denitrifi阳离子分解)模型(版本9.5)来预测多年生草的蒸腾和光合作用速率(红三叶草和提摩太教)的差异,以及一种砂质苏普固醇的自亲呼吸。在模型实验中使用了两个生长季节的输入参数(从2010年5月1日至2015年8月31日至2015年8月31日)。在2010年,该周期的平均空气温度为14.1±3.3°C,总降水量为0.1796 m,而在2015年,平均空气温度为16.8±5.5°C,总降水量为0.538 m。这些气象参数对2010年的植物不利,2015年有利。结果表明,DNDC模型充分预测了多年生草的总和平均蒸腾率的天气引起的差异:0.12204 m。和0.00099±0.00040 M.Day -1分别在2015年有利的气象条件下和0.05969 m。和0.00049±0.00035 m.day -1,在2010年不利的气象条件下。植物的每日蒸腾率的动力学显着(r = 0.34 p <0.001)与土壤水含量仅在不利的气象条件下相关。模拟光合作用速率的平均值等于2015年的84.4±27.9 kg.c.c.hha -1。天-1,2010年52.3±23.4 kg.c.hha -1 .day -1 .day -1 -1在2010年。在两种天气情况之间的光合作用速率的平均值中存在显着的差异(p <0.001)。单向方差分析(ANOVA)的结果表明,在有利的(8.14±2.25 kg.c.h -1 .day -1)下,自养呼吸的速率比不利(8.14±2.25 kg.c.ha -1 .day -1)高于不利(5.17±2.17±2.19±2.19±2.19 kg.c.c.ha -1 .day -1 .day -1 .day -1)。
Electrical Transmission Development TransCanyon Cross-Tie Project The BLM Fillmore (Utah) Field Office is responding to comments received during the public comment period and preparing a final environmental impact statement. The 45-day comment period for the proposed 214-mile 500-kV transmission project closed Jan. 9, 2024, following a 14-day extension. The proposed project would connect the Clover Substation in central Utah with the Robinson Summit Substation in White Pine County. Responding to Tribal concerns, one alternative provides for a southern route through northern Lincoln and Nye counties where it will follow the SWIP South corridor northward to the Robinson Summit substation, avoiding Spring Valley. More information, including maps and other planning documents, are available at https://bit.ly/ePlanningCrossTie. SWIP North Project The BLM Elko District is the designated lead for an authorized 1,500 MW 500 kV transmission line connecting the Midpoint substation north of Twin Falls, Idaho, to the Robinson substation northwest of Ely, where the line would connect with SWIP South. The LS Power line would extend 257 miles on BLM-administered lands in the Twin Falls, Elko, and Ely districts. The project is awaiting a notice to proceed pending cultural inventories, sage grouse mitigation, and ethnographic studies. Robinson Substation Expansion The Bristlecone Field Office in January 2023 received an application from the same proponent for a 1.3-mile transmission line connecting SWIP North and the Robinson substation. The BLM has since received an application to expand the Robinson Substation by 55 acres to accommodate future electrical transmission. The BLM in September 2023 signed a Memorandum of Understanding with Great Basin Transmission for the Robinson Summit Expansion / Interconnect. A kick-off meeting was held in October 2023 to prepare an environmental assessment. LS Power is preparing a preliminary EA. Cooperating agency invitation letters were sent on March 21, 2024. Green Link North
电力传输开发跨峡谷交叉连接项目 BLM 菲尔莫尔(犹他州)实地办公室正在回复公众意见征询期间收到的意见,并准备最终的环境影响声明。拟议的 214 英里 500 kV 输电项目的 45 天意见征询期于 2024 年 1 月 9 日结束,此前延长了 14 天。拟议项目将连接犹他州中部的 Clover 变电站和白松县的 Robinson Summit 变电站。为了回应部落的担忧,一种替代方案是提供一条穿过林肯县和奈县北部的南部路线,然后沿着 SWIP 南走廊向北到达 Robinson Summit 变电站,避开 Spring Valley。更多信息,包括地图和其他规划文件,可在 https://bit.ly/ePlanningCrossTie 上找到。 SWIP 北项目 BLM 埃尔科区是授权 1,500 MW 500 kV 输电线路的指定牵头者,该输电线路连接爱达荷州双瀑镇北部的 Midpoint 变电站和伊利西北部的 Robinson 变电站,并在那里与 SWIP 南区相连。LS 电力线将在 BLM 管理的双瀑镇、埃尔科和伊利地区的土地上延伸 257 英里。该项目正在等待文化清单、鼠尾草松鸡缓解和人种学研究后的继续通知。罗宾逊变电站扩建 Bristlecone 现场办公室于 2023 年 1 月收到了同一支持者的申请,要求修建一条 1.3 英里的输电线路,连接 SWIP 北区和罗宾逊变电站。BLM 此后收到一份申请,要求将罗宾逊变电站扩建 55 英亩,以适应未来的电力传输。 2023 年 9 月,BLM 与 Great Basin Transmission 签署了 Robinson Summit 扩建/互连谅解备忘录。2023 年 10 月举行了启动会议,以准备环境评估。LS Power 正在准备初步环境评估和合作机构邀请函。Green Link North
NUT101 – Principles of Nutrition I (2+2) 3 ECTS: 6 Nutrients (carbohydrates , proteins, fats, vitamins , minerals and water) chemical structure, classification , functions , sources, recommended daily intake values , excessive intake and deficiency , energy balance and body weight control , food groups, nutrient standards , daily receiving the recommended amount , nutrition and food pyramid clover is under营养和健康课程。应用:对状态,体重指数的营养评估和饮食分析,计算基础代谢能量和每日能量需求,饮食日记记录,食品频率问卷,计算营养质量指数,营养素是碳水化合物,蛋白质,蛋白质,包括与油和能量含量相关的帐户。NUT107 – Basic Chemistry (2+2) 3 ECTS: 4 The features and measurements of matter, atoms and atomic theory , introduction to chemical reactions and reactions, structure of atoms, the periodic table and atomic properties , density , specific gravity, temperature relations , structure of atoms , isotopes, electron configuration , the orbitals, periodic table, characteristics, compounds, bonds mole concept, radioactivity, physical states of物质,无机化学,物理状态和能源物质,气体,溶液,溶解度,电解质,来自原子和分子分子之间的力的一般原理:液体,固体,气体,溶液和物理特性。Nut103 - 土耳其和世界烹饪(2+0)2 ECT:4厨房的描述,饮食和饮用土耳其和国际美食的文化方面和特征,是对当地菜肴和健康关系的课程评估。化学动力学,化学平衡原理,酸和碱,酸碱平衡,有机化学介绍,饱和碳氢化合物(烷烃),不饱和碳氢化合物(烯烃和碱),有机反应和官能团,生物化学。Nut105 - 营养生态学(2+0)2 ects:3营养生态学概论,人的身体,营养和营养研究在生物学,社会和文化环境之间的相互作用,食物历史上的相互作用,食物历史变化,这些变化发生在整个社会中的营养年龄时,会在整个社会中衰老,以使他们与他们的食物类型一起做好烹饪和差异的差异,并影响了烹饪方法和差异。
练习论文问题1。绘制DNA双螺旋。 描述其主要特征。 添加有关DNA函数的注释。 2。 定义RNA。 分类。 写每个结构和功能。 3。 简要描述核酸。 简短问题1。 名称不同类型的RNA。 写出mRNA的主要功能和功能。 2。 DNA和RNA之间的名称差异。 3。 绘制tRNA的三叶草叶结构。 标记其不同的部分。 提及tRNA的功能。 4。 如何组织真核DNA? 5。 将以下(a)DNA解释为基因(b)DNA的变性6。 写核酸的功能。 7。 写下有关DNA多态性的注释。 8。 细菌DNA的组织方式。 9。 写原核生物和真核DNA之间的差异。 10。 定义质粒。 举一个例子。 写下它的重要性。 11。 写下核小体的注释。 12。 解释核糖体RNA。 它与其他RNA有何不同? 13。 写下关于RNA异常基础的注释。 多项选择问题1。 每个多核苷酸链(A)都有方向。 (b)具有5'和3'的结尾。 (c)有方向和两个端。 (d)具有磷酸二酯链接。 2。 attata是DNA段的序列。 每个字母代表(a)基地。 3。绘制DNA双螺旋。描述其主要特征。添加有关DNA函数的注释。2。定义RNA。分类。写每个结构和功能。3。简要描述核酸。简短问题1。名称不同类型的RNA。写出mRNA的主要功能和功能。2。DNA和RNA之间的名称差异。3。绘制tRNA的三叶草叶结构。标记其不同的部分。提及tRNA的功能。4。如何组织真核DNA?5。将以下(a)DNA解释为基因(b)DNA的变性6。写核酸的功能。7。写下有关DNA多态性的注释。8。细菌DNA的组织方式。9。写原核生物和真核DNA之间的差异。10。定义质粒。举一个例子。写下它的重要性。11。写下核小体的注释。12。解释核糖体RNA。它与其他RNA有何不同?13。写下关于RNA异常基础的注释。多项选择问题1。每个多核苷酸链(A)都有方向。(b)具有5'和3'的结尾。(c)有方向和两个端。(d)具有磷酸二酯链接。2。attata是DNA段的序列。每个字母代表(a)基地。3。(b)核苷。(c)核苷酸。(d)嘌呤和嘧啶碱。Shine-Dalgarno序列存在于(a)真核mRNA中。(b)原核生物mRNA。(c)在原核mRNA的5'末端。(d)在真核mRNA的3'末端。4。核糖体是(a)核酸。(b)蛋白质。(c)核糖核蛋白。(d)核小体。5。环路(a)是由于链内碱基的配对而引起的。(b)由于链间底座配对。(c)由于互补碱基之间的链内基碱基对。(d)参与遗传信息的转移。填写空白
(Mwac) Altavista VA 生物质 51 0 51 0 Hopewell VA 生物质 51 0 51 0 Southampton VA 生物质 51 0 51 0 Virginia City Hybrid Energy Center* VA 生物质 60 0 120 0 Acorn Solar VA 太阳能 1.4 0 1.4 0 Amazon Arlington Solar Farm Virginia VA 太阳能 120 0 120 0 Balwanz Solar** VA 太阳能 0 0 17.6 0 Blue Rock Solar** VA 太阳能 0 0 100 0 Bedford VA 太阳能 70 0 70 0 Belcher VA 太阳能 88 0 88 0 Black Bear Solar VA 太阳能 0 0 1.62 0 Bookers Mill VA 太阳能 0 0 127 0 Bridleton VA 太阳能 0 0 20 0 Beldale VA 太阳能 0 0 57 0 Blue Ridge VA 太阳能 0 0 95 0 Bellflower VA 太阳能 0 0 600 0 Carver 太阳能** VA 太阳能 0 0 91 0 Caledon 太阳能** VA 太阳能 0 0 22 0 Camellia VA 太阳能 0 0 0 20 0 Cavalier** VA 太阳能 0 0 155 0 Cerulean VA 太阳能 0 0 62 0切萨皮克** VA 太阳能 118 0 118 0 Clover Creek VA 太阳能 0 0 90 0 Colonial Trail West VA 太阳能 142 0 142 0 County Line VA 太阳能 0 0 86 0 法院 VA 太阳能 0 0 167 0 Cox** VA 太阳能+存储 0 0 16.0 8 Doyles Lake 太阳能** VA 太阳能 0 0 8.8 0 杜勒斯太阳能 VA 太阳能+储能 0 0 100 50 Essex** VA 太阳能 20 0 20 0 Finneywood VA 太阳能 0 0 97 0 Fishersville A** VA 太阳能 0 0 3 0 Fort Powhatan VA 太阳能 150 0 150 0 Fountain Creek VA 太阳能 0 0 80 0 Flowers 太阳能** VA 太阳能 0 0 19.9 0 Gloucester VA 太阳能 20 0 20 0 Grassfield VA 太阳能 20 0 20 0 Grasshopper VA 太阳能 80 0 80 0 Groves 太阳能** VA 太阳能 0 0 16.2 0 Ho-Fel 太阳能** VA 太阳能 0 0 40 0 Highlands 太阳能 VA 太阳能 0 0 50 0 Highlands CF Ft 23** VA 太阳能 0 0 10 0 Ivy Landfill VA 太阳能 0 0 3 0 Jack驾车** VA Solar 0 0 3 0 杰西杜邦纪念馆** VA Solar 0 0 4.3 0
Abraham Jalbout (Auxilium)、Adam Burley (Nuton、力拓)、Aditya Ramji (加州大学戴维斯分校)、Adriana Zamora (Minviro)、Alan Morales (世界经济论坛)、Alexander Allen (Nth Cycle)、Alvaro Baeza (Glencore)、Anthony Weiss (TechMet)、Antonio Valente (Ecoinvent)、Arnaud Jouron (Arthur D. Little)、Batchimeg Ganbataar (Nomadic Venture Partners)、Brenda Haendler (突破能源研究员)、Brendan Smith (SiTration)、Buff Lopez (CleanTech Group)、Caleb Boyd (Molten Industries)、Chris Beatty (TechMet)、Cristobal Undurraga (Ceibo)、Darryl Steane (Ceibo)、Emily Ritchey (运输与环境)、Eric Dusseux (突破能源风险投资公司)、Eric McShane (Electroflow)、Francisco Jeria (Ceibo)、Gareth Taylor (S&P Global)、Gero Frisch(弗莱堡大学)、Henry Finnegan(TechMet)、Ian Hayton(CleanTech Group)、Jared Deutsch(GeologicAI)、Javiera Alcayaga(Nuton、力拓)、Jenni Kiventera(EIT Raw Materials)、Jonathan Dunn(英美资源集团)、Jordan Lindsay(Minviro)、Joseph Bertin(Tokia Cobex)、Julia Poliscanova(运输与环境)、Karan Bhuwalka(斯坦福大学)、Katarina Nilsson(ETP SMR)、Kevin Bush(Molten Industries)、Laura Sonter(生物多样性咨询公司)、Laure Latour(Tokai Cobex)、Libby Wayman(Breakthrough Energy Ventures)、Lucy England(FLSmidth)、Ludivine Wouters(Latitude Five)、Luis Arbulu(Sunna VC)、Madeleine Luck(QCF)、Marcus Clover(Energy Revolution Ventures)、Mat Ganser(Lilac Solutions)、Mouna Tatou(DGALN)、Nathan Flaman(I-ROX)、Nigel Steward(力拓)、Nour Amrani(FLSmidth)、Philip Newman(力拓 - HDS 技术)、Roland Gauss(EIT Raw Materials)、Romain Dechelette(Infravia)、Rosemary Cox-Galhorta(突破能源研究员)、Saad Dara(Mangrove Lithium)、Sam Jaffe(Addionics)、Scott Thomsett(Rovjok)、Stephen Northey(悉尼大学)、Sylvain Eckert(Infravia)、Tae-Yoon Kim(IEA)、Thomas Requet(DGALN)、Vincent Pedailles(Carbon Scape)。
a. UMPA 必须保持更新的短期和长期负荷预测,并且必须监控其负荷和负荷形状,以确保资源选择的基础在峰值、中间和基本资源需求以及间歇性和可调度特性方面有充分依据。b. 必须监控和优化现有资源的性能,这些资源为引入新资源提供了框架,必须提供经济调度程序所需的全部电力。这将确保新资源占据与其特性相称的位置,而这些特性是其选择的主要依据。c. UMPA 必须继续分析潜在的需求方和供应方资源,以确定在 IRP 不断发展的动态过程中充分考虑有吸引力的选择,该动态过程旨在不断提高 UMPA 资源组合的经济性、可持续性、可靠性和适当性。UMPA 计划在其会议中提供一个论坛,让公众参与在确定首选和经济资源方面发挥作用。d. 任何方案中的不确定性也会影响 UMPA 负荷和资源计划。因此,我们的资源之间最好具有适当的冗余度或灵活性,这样当一种资源出现故障时,另一种资源的性能提升就可以弥补这种故障。相反,如果资源没有最低要求,则负载损失可以得到解决。对于短期影响,UMPA 可以依赖内部或合同资源、旋转备用或能源开放市场的可用性。e. 如果经济和环境属性合理,UMPA 必须继续优先考虑无碳、监管较少和更清洁的能源资源对环境的影响。2012 财年,该机构 35% 的供应方资源来自可再生资源,主要来自 WAPA 的水力发电。UMPA 敏锐地意识到清洁空气和水以及保护敏感环境的需求和相关费用,并致力于成为环境恶化的最小贡献者。近年来,UMPA 增加了来自 Olmsted 项目、Sixmile 水力发电项目和额外 CRSP 分配的可再生水力发电量,增加了来自两个项目(Mona 的 Clover Creek 和 Spanish Fork 的社区太阳能项目)的太阳能发电量,最后增加了来自 BYU 热电联产设施的能源。UMPA 的这些可再生能源努力正在减少对煤炭的依赖并减少我们的碳足迹。UMPA 最大的成员 Provo City 已制定了实现 60% 的目标
电力传输开发跨峡谷交叉连接项目 拟议的 214 英里交叉连接 500 kV 传输项目的 45 天公众意见征询期延长了 14 天,于 2024 年 1 月 9 日结束。拟议项目将连接犹他州中部的 Clover 变电站和 White Pine 县的 Robinson Summit 变电站。为回应部落的担忧,替代方案包括避开 Spring Valley。替代方案提供了一条穿过林肯县和奈县北部的南部路线,它将沿着 SWIP 南走廊向北延伸至 Robinson Summit 变电站。更多信息(包括地图和其他规划文件)可在 https://bit.ly/ePlanningCrossTie 上找到。请将书面意见提交至 BLM Fillmore 现场办公室,地址:95 East 500 North, Fillmore, UT 84631,或通过电子邮件发送至 blm_ut_fm_cross- tie_project@blm.gov。口头意见也可致电 1-888-674- 0962 提交。如需更多信息,请联系项目经理 Clara Stevens,电话:435-743-3119。SWIP 北部项目 BLM Elko 区是授权的 1,500 MW 500 kV 输电线路的指定负责人,该线路连接爱达荷州 Twin Falls 北部的 Midpoint 变电站和 Ely 西北部的 Robinson 变电站,该线路将与 SWIP 南部连接。LS 电力线将在 Twin Falls、Elko 和 Ely 地区的 BLM 管理土地上延伸 257 英里。该项目正在等待文化清单、鼠尾草松鸡缓解和人种学研究的通知。Bristlecone 实地办公室于 2023 年 1 月收到了同一提议者的申请,要求修建一条 1.3 英里长的输电线路,连接 SWIP North 和 Robinson 变电站。此后,BLM 收到了一份申请,要求将 Robinson 变电站扩建 55 英亩,以适应未来的电力传输。BLM 于 2023 年 9 月与 Great Basin Transmission 签署了一份谅解备忘录,用于 Robinson Summit 扩建/互连。2023 年 10 月举行了环境评估启动会议。绿色链接北线 NV Energy 提议的 525 kV 线路将从内华达州的 Ely 延伸至 Yerington,全长约 235 英里。45 天的公开范围界定期于 2023 年 7 月结束。BLM 内华达州办公室于 2023 年 9 月中旬发布了一份范围界定报告,该报告与其他项目详细信息可在 https://eplanning.blm.gov/eplanning-ui/project/2017033/510 上找到