1.准备和权限:a)命令:使用sudo chmod和sudo chown来调整权限和所有权,以确保自制的自制可以安装和操作而无需限制。a)目的:确保目录并配置软件管理的系统访问。2.Homebrew安装:a)目的:安装Homebrew,该软件包管理器简化了MACOS上的软件安装,从而促进了软件依赖关系的管理。3.CMAKE安装:a)命令:BREW安装CMAKE B)目的:安装CMake,该工具可以自动化软件的配置和构建软件,对于编译Dlib等库至关重要。4.FACE识别库安装:a)命令:PIP INSTALS FACE_REVICENTIT B)目的:安装Face_recognition库,该库为Python提供了高级功能,用于面部检测和识别任务。5.支持依赖关系:a)库:包括用于数据处理的Numpy,用于图像处理的枕头以及用于机器学习操作的DLIB。b)目的:这些库支持有效的数据和图像管理,这是处理和识别面孔所必需的。6.优化和模型设置:a)活动:从源中编译DLIB并下载预训练的面部识别模型。b)目的:确保该软件已针对您的硬件进行了优化,并提供了即时面部识别功能的现成模型。
根据《 CRCF法规》的临时协议,该文件旨在通知碳删除专家小组的进步,以开发技术建议,以证明建筑物中的长期生物碳存储。它从以前的讨论,专家投入和现有方法的分析中汇编了见解。CRETA的顾问进行了深入的技术焦点小组,吸引了一系列专家。尽管这些讨论提供了有价值的见解,但重要的是要注意,它们独立于Clima,并且可能无法完全捕捉整个专家小组的集体意见。本报告的目的是作为有关该主题的进一步讨论的指南并解决了开放问题。每章都侧重于质量标准,概述和讨论涵盖CRCF法规规定的选项,并指出最佳的可用选项,同时还强调了在审查潜在应用方法的审查期间引起的问题。许多子标准在四个质量标准中互连。拟议的解决方案可能会从其他标准中获得支持,或者在不同的标准下可能已经解决了问题。结论和未解决的问题通常会参考文档中的其他部分。此过程的结果提出了三个关键点:
1 央行编制季度实际经济活动指数 (QIEA) 来衡量短期经济活动。行业分类符合国际标准行业分类第 4 版 (ISIC Rev.4)。中央统计局是特立尼达和多巴哥的官方 GDP 数据来源。QIEA 在方法和覆盖范围方面与中央统计局的 GDP 衡量标准不同。QIEA 基于生产指标,不包括价格效应,并不全面涵盖中央统计局衡量的所有子行业。 2019 年,季度实际经济活动指数 (QIEA) 的基准年从 2010 年改为 2012 年,分类体系从特立尼达和多巴哥国民账户体系迁移到国际标准行业分类第四修订版。根据该分类,石化产品、液化天然气和天然气凝析油的生产包括在制造业中,而原油和天然气的产量包括在采矿业和采石业中。汽车燃料零售现已成为批发和零售贸易的一部分。为了便于比较,本表保留了先前介绍的行业分类。此处介绍的制造业不包括石化产品、液化天然气和天然气凝析油的生产,而分销不包括汽车燃料零售。2 按年率调整。p 暂定。
本书和第一版一样,汇集了许多人手(和键盘)和对话的成果。这得益于许多人的慷慨贡献,我要向他们表示感谢。首先,我必须感谢我现在和以前的学生,他们教会了我很多东西,并继续给我继续前进的能量。我必须感谢所有为第一版贡献作品的以前的学生,特别是 Theresa Isaacson、Leanne Larson、Ardella Pieper、Cory Sherman 和 Justin Thomson。Denise Haertl、Dan Effenheim、Anne (Cleary) Olsen 和 Angela Ska 现在都是专业设计师,他们都愿意交出作品集以收录在此版本中。贡献作品和帮助的当前学生包括 Kristy Bokelman、Anne Harmer 和 Randi Steinbrecher。我还要感谢前交换生 Elke Kalvelage、Jessica Tebbe 和 Dirk Olbrich 允许我收录他们的一些优秀作品。我对设计界成员的慷慨感到惊讶和感动,他们愿意抽出时间和贡献项目:我在 Meyer, Scherer & Rockcastle Architects 的朋友 Lynn Barnhouse 贡献了
摘要 背景 检查点靶点在肿瘤介导的免疫逃逸中起着关键作用,因此对癌症免疫治疗至关重要。不幸的是,缺乏汇编所有检查点靶点以用于免疫肿瘤学中的转化研究和药物发现的生物信息学资源。 方法为此,我们开发了检查点治疗靶点数据库 (CKTTD),这是第一个针对免疫检查点靶点(蛋白质、miRNA 和 LncRNA)及其调节剂的综合数据库。采用评分系统以高置信度筛选更多相关靶点。此外,Oncomine、Drugbank、miRBase 和 Lnc2Cancer 数据库等一些生物数据库被集成到 CKTTD 中,以提供深入的信息。此外,我们计算并提供了所有靶点的配体结合位点信息,这可能为基础科学家进行药物发现工作提供支持。结果 CKTTD 总共汇编了 105 个检查点蛋白靶点、53 个调节剂(小分子和抗体)、30 个 miRNA 和 18 个 LncRNA,这些实验证据均通过增强型文本挖掘系统从 10 649 篇文献中整理出来,这些证据均经过验证。 结论 总之,CKTTD 可以作为癌症免疫治疗和药物发现研究的有用平台。CKTTD 数据库可在 http://www.ckttdb.org/ 上免费向公众开放。
到2050年,道路上将有超过10亿辆电动汽车(EV)。这为欧洲提供了一个机会,可以快速扩大其可变可再生能源(VRE)一代的份额,这符合欧盟(EU)水平的主要气候政策。尽管有前途的前景,但电动流动性的快速增长将对欧洲的电力系统构成重大的技术挑战和基础设施风险。解决此问题的一种方法是通过广泛实施智能双向电动汽车充电,这有可能为电力系统提供灵活性,以容纳更高的VRE股份。该技术的实施方案集体称为车辆到所有物品,或V2X,包括车辆对电网(V2G),车辆对房屋(V2H)和车辆到建筑物(V2B)。本文总结了V2X竞技场的最新发展,分为三个阶段。首先,它重点介绍分类学方面,进行书目分析并研究技术术语惯例。其次,它汇总了实施的相关障碍,并绘制了科学文献中解决的关键问题。,第三,它调查了过去和现有项目,以检索有关其技术和市场取向的最新见解。本综述是作为欧盟资助的Drive2X项目的一部分进行的,该项目开发了新的专家知识和技术解决方案,以帮助应对即将到来的欧洲大规模电动汽车部署。
摘要:本报告源自欧盟委员会的结构改革支持计划资助的一个名为“沿东大西洋飞行的候鸟监测的创新”项目。传统的监测育种和分期水鸟的方法面临着挑战,例如与使用人类观察者相关的计数精确性的干扰风险和不确定性,这促使人们开发了基于无人机的远程远程方法来计数和绘制水鸟。本报告从尝试使用无人机在年周期中不同点监视一系列水鸟的尝试进行了汇编。现在很明显,在监测菌落中的物种繁殖时,无人机非常有用,例如spoonbills,海鸥和燕鸥。正在进行的研究仍在探索基于无人机的繁殖水鸟类和非殖民地物种的基于无人机的监测。通过无人机监测繁殖季节以外的水鸟,由于它们在景观中的分布更广泛。一些潮间带的饲料也对接近无人机高度敏感,尤其是在高潮时栖息时。在低潮时监测鸟类觅食的鸟类和泥浆上的经验有限。需要进一步的研究来确定无人机在繁殖季节和外部和外部监测水鸟的质量的确切情况。
“该委员会的报告为“合成燃料的政策 - 合成燃料:未来运输燃料”是一项全面的探索和分析,旨在评估运输/流动性领域合成燃料的前景和政策框架。该报告汇编了来自相应领域的各种成员和专家的见解,讨论了合成燃料在实现可持续运输目标中的潜在作用。本文提出的发现,讨论和政策建议是广泛的文献调查,研究,专家讨论以及委员会成员的集体专业知识的产物,目的是为与合成燃料有关的政策做出贡献。重要的是要注意,该报告的内容反映了2024年3月出版日期的数据和见解。本报告中表达的建议和观点旨在用于政策指导和战略方向。他们不构成任何监管机构或政府机构的有约束力的承诺或正式政策立场。由于合成燃料的领域正在迅速发展,讨论的一些技术和过程可能会发生重大变化。因此,建议将该报告用作参考文档,而不是最新技术或法规信息的确定来源。委员会及其成员对报告中的任何错误或遗漏不承担任何责任,并且对根据报告的信息采取的任何行动概不负责。利益相关者在做出本报告内容影响的决定时咨询其他来源和专家。”
肠道微生物组有望实现这些目标,并以特别关注罗非鱼的特定关注来实现水产养殖部门,这在最近的研究中引起了人们的关注。益生菌是在适当水平下施用的活微生物,可以促进动物中平衡的肠道菌群。这可以产生病原体防御,改善消化,增长增长以及罗非鱼的存活率提高。益生菌正在作为促进罗非鱼和其他鱼类健康肠道环境的工具,具有积极影响肠道结构,生态系统,生长和抗病性的潜力。罗非鱼与其肠道菌群之间的动态相互作用引起了极大的关注,影响了罗非鱼的健康,表现和整体福祉。本综述汇编了有关益生菌对罗非鱼肠道生态系统,形态学结构和酶促活性的影响的研究结果。它概述了它们对罗非鱼中肠道菌群组成的影响,证明了它们增加有益细菌的能力,同时降低致病性菌株。益生菌可以增强罗非鱼的肠形态,从而促进绒毛发育,杯状细胞密度和粘液层厚度。此外,它们会影响罗非鱼的消化酶活性,从而改善了营养吸收和罗非鱼的生长。尽管这一领域正在不断发展,但解密益生菌与罗非鱼肠道复杂相互作用的进展强调了其在推进罗非鱼水产养殖实践方面的潜在好处。关键字:益生菌;鱼和贝类;肠道菌群;肠;组织学;形态学;消化
脑表达基因的进化速度明显慢于其他组织中表达基因的进化速度,这一现象可能是由于高级功能限制造成的。其中一个限制可能是神经元组合对信息的整合,从而增强环境适应性。本研究通过三种类型的同步探索了神经元中信息整合的生理机制:化学、电磁和量子。化学同步涉及多巴胺和乙酰胆碱等神经递质的弥散释放,导致传输延迟数毫秒。电磁同步包括动作电位、电间隙连接和偶联。电间隙连接使皮质 GABA 能网络内的快速同步成为可能,而偶联则使轴突束等结构能够通过细胞外电磁场同步,速度超过了化学过程的速度。据推测,量子同步涉及离子通道通过期间的离子相干性和髓鞘内光子的纠缠。与化学和电磁过程中的有限时间同步不同,量子纠缠提供瞬时非局部相干状态。神经元可能从较慢的化学扩散进化为快速的时间同步,离子通过皮质 GABAergic 网络内的间隙连接可能促进快速伽马波段同步和量子相干。这篇小综述汇编了有关这三种同步类型的文献,为解决神经元组装中结合问题的生理机制提供了新的见解。