相机曝光控制是通过控制曝光时间,增益和光圈来调整展示水平的任务,以达到给定场景的所需亮度和图像质量水平。调整较差的暴露参数导致暴露过度,暴露不足,模糊或嘈杂的图像,这可能会导致基于图像的应用程序中的性能降解,并且在最坏的情况下甚至是威胁生命的事故。因此,找到适当的相机暴露是确保计算机VI- sion应用功能的第一步,例如对象检测[5,16],语义分割[9,17],深度估计[10,26]和视觉传感器[1,13]。相机外观控制中有几个基本要求。必须保证快速收敛以在动态降低的情况下保持适当的暴露水平。此外,曝光控制环是相机系统中最低的循环之一。因此,必须考虑轻巧的算法设计用于车载级操作。最后,不应牺牲融合图像的质量以满足要求。此外,同时控制的参数数的数量也很重要,因为它会影响收敛时间和收敛图像的最终质量。单一控制方法[14,18,20]以一种方式控制暴露参数,以达到所需的暴露水平,而不是控制暴露参数。但是,收敛的参数通常不是最佳的,例如[长时间曝光时间,低增益]和[短曝光时间,高增益]对。结果,该值导致不良图像伪像,例如由于长时间的暴露时间或由于高增益而引起的严重噪声而导致运动模糊。关节曝光参数控制[7,8,8,21,23,24]通常需要在广泛的搜索空间中进行多个搜索步骤,以找到最佳组合。结果,它们会引起闪烁效果和缓慢的收敛速度。此外,由于其优化算法[7,8],图像评估指标[7,8,20,21]和GPU推论,因此需要高级计算复杂性[23]。在本文中,我们提出了一种新的联合暴露参数控制方法,该方法利用了增强学习来实现即时收敛和实时处理。所提出的框架由四个贡献组成:•简化的训练场,以模拟现实世界的di-verse和动态照明变化。•闪烁和图像属性感知奖励设计,以及用于实时处理的轻巧和直观的状态设计。•静态的动态照明课程学习,以提高代理的暴露能力。•域随机技术减轻训练场的限制并在野外实现无缝的一般性,而无需额外的训练。
农药是用作农业活动中的害虫控制的化合物。使用农药会留下农业残留物并在水生环境中造成污染。在水生环境和农产品中积累的农药暴露对人类的负面影响,包括器官系统,组织,胚胎发育的干扰,导致早期衰老。衰老是一种条件,当细胞发生涉及氧化应激,DNA损伤和线粒体功能障碍机制的周期停滞时,可能会触发器官功能的降低,从而导致各种退行性健康问题。此外,衰老会导致干细胞周期停滞,包括间充质干细胞(MSC)。本评论的重点是讨论与因杀虫剂暴露于干细胞(特别是MSC)引起的衰老机制相关的途径。使用的方法是使用VosViewer的Scopus索引期刊的数据收集和分析。根据我们的综述,众所周知,农药通过增加ROS并减少ALDH活性来诱导MSC衰老。这会导致p53和p21的激活,从而导致CDK2和PRB的抑制,从而导致E2F失活和衰老诱导。衰老还将提供对肿瘤发生效应的其他病理生理反应。
西邻不丹(217 公里),北邻和东北邻中国(1,080 公里),东邻缅甸(520 公里)。其地理位置为与南亚国家开展国际贸易提供了巨大的机会。阿鲁纳恰尔邦的常绿森林覆盖率接近 80%。该邦的动植物种类丰富,有 601 种兰花和 500 多种药用植物。阿鲁纳恰尔邦的森林占喜马拉雅生物多样性热点地区栖息地面积的三分之一。年降雨量在 2,000 毫米到 8,000 毫米之间,年气温在 0°C 以下到 31°C 之间。海拔最低的地方,主要是在阿鲁纳恰尔邦与阿萨姆邦的边界,是拥有半常绿森林的布拉马普特拉河谷。该邦大部分地区,包括喜马拉雅山麓和帕特凯山,都是东喜马拉雅阔叶林的所在地。向北与西藏接壤处,随着海拔的升高,逐渐变成东部和东北部喜马拉雅亚高山林的混合体
● 情感支持:Tang 咨询服务面向所有学生,电话为 510-642-9494(上午 8 点至下午 5 点),下午 5 点后为 855-817-5667。员工援助计划(面向教职员工的咨询)电话为 510-643-7754。● 基本需求:如需获取食物或必需品方面的帮助,请访问基本需求中心的网站 basicneeds.berkeley.edu,您可以在那里填写基本需求援助表。● 医疗问题:学生可以拨打 24 小时护士咨询热线 510-643-7197。教职员工请联系您的医疗保健提供者。● 大学村:如果您住在 UVA 并且需要隔离或食物支持,请致电前台 510-526-8505。
该文件计划于 2024 年 11 月 19 日在《联邦公报》上公布,并可在 https://federalregister.gov/d/2024-26883 和 https://govinfo.gov 上查阅。
两次剂量为6至12个月,在易感丙型肝炎A(非抗抗抗HAV)的个体中 - 在怀孕中不要接种三剂(0、2、4个月),每10年加强。孕妇:如果破伤风和白喉不完全疫苗接种,则在任何怀孕时的任何时候进行一两个剂量。孕妇:从第20周开始将一剂DTPA应用于每次妊娠,无论先前的疫苗接种如何,两剂剂量为8至12周,无论年龄pneumo 13(VPC13)剂量如何。间隔2个月后,使用pneumo 23。如果先前使用Pneumo 23进行疫苗接种,则在疫苗之间施加一定剂量的pneumo 13,在两次疫苗之间进行12个月间隔,而不论年龄如何。观察Pneumo 23和Pneumo 13的间隔一年。肺炎链球菌(23-勇敢)
全球南方 最重要的问题是,什么是全球南方?我们将哪些国家纳入全球南方? 联合国贸易和发展会议 (2022) 将全球南方定义为非洲、拉丁美洲和加勒比地区、亚洲(不包括日本、韩国和以色列)和大洋洲(不包括新西兰和澳大利亚)的国家。 2 印度政府外交部 (2023) 将全球南方定义为一个广义的术语,指那些认为自己属于发展中国家、或/和新兴市场经济体、或/和后殖民国家、或/和非经合组织国家的国家。 3 对于 Dados 和 Connell (2012) 来说,全球南方一词广义上指亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲。换句话说,欧洲和北美以外的地区主要是(但不是全部)低收入地区,并且往往在政治或文化上处于边缘地位。 4 Chaturvedi (2014) 从发展合作的角度定义了“全球南方”一词,指所有发展中国家,包括最不发达国家 (LDC)。在本分析中,全球北方包括 32 个发展援助委员会成员国 5 和欧盟其他成员国 6。换言之,根据联合国的分类,所有发达国家都属于全球北方,其余国家则属于全球南方。关于这一点,还可参见 DCR 最新一期 Atul Kaushik 的论文。
该活动旨在将自己建立为合作,知识共享,网络和促进协同作用的平台,这些平台将推动移动性的未来并展示印度在全球流动性领域的影响力。为期六天的活动将集中在一个屋顶下的整个移动价值链上,并将举办有关汽车,电子机动性,生态系统,钢铁,钢铁,初创企业,电池,微型移动性,交通运输机构,软件和电子产品,泰者,泰尔,国家机动性,州和投资组织和研究组织等的专业展览。
摘要诱导的极化方法(IP)方法具有强大的潜力,可以更好地表征我们星球的临界区域,尤其是在以多相流动为特征的区域中。散装,表面和正交电导率与孔隙水饱和度之间的功率 - 功率 - 差异可能可用于绘制地下水分含量分布。然而,已经观察到这些功率流行关系中的饱和指数n和p随着地材料的质地和孔隙流体的湿气而变化。实验室中的传统实验设置不允许独立可视化孔隙流体分布。因此,两个饱和指数的物理解释尚不清楚。我们使用粘土涂层的玻璃珠开发了一种新型的毫米 - 流体微型模型,该玻璃珠具有出色的可见性和高IP响应。通过实验室实验,我们同时确定了微型模块的复合电导率,并通过此类多孔材料获得了由排水和吸收产生的相应的孔隙尺度流体分布。基于晶粒的复杂表面电导的升级,进行了复杂电导率的有限元模拟,以确定理想的孔隙流体分布下的饱和指数。结果表明,饱和指数n和p因绝缘流体的神经节大小而变化。饱和指数n和p与饱和孔连接性的变化速率表现出功率差异关系,这是通过计算Euler特征的导数来计算的。这些发现为饱和指数与微观流体分布之间的关系提供了新的物理解释。
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