ACCTTL、ALERT-1、ALARM-2、ALERT-1: ALARM 2、ALERT-1: ALARM-2、ATAG、Clean Room Sentry、COP-i、Complete Optical Path Integrity、CM1、CM1-A、DartLogic、FireLogic、Fire Signature Analysis、FireBusI、FireBusII、FirePic、FirePicII、FirePicIII、FirePix、FirePicture、FSC、Fire Sentry Corporation、Fire Sentry Corp.、FSX、所有 FSX 命名法变体(例如:FS2、FS2X、FS3、FS3X、FS4、FS4X、FS5、FS5X、FS6、FS6X、FS7、FS7X、FS8、FS8X、FS9、FS9X、FS10X、FS10X、FS11、FS11X、 FS12、FS12X、FS14、FS14X、FS15、FS15X、FS16、FS16X、FS17、FS17X FS18、FS18X、FS19、FS19X、FS20、FS20X、FS24、FS24X、FS24XN、FS26、FS26X、FS26XN)、FS7-2173-2RP、FS System 7、FS System 10、FS7-2173、FS7-2173-RP、FS2000、FS System 2000、高速火焰和监视探测器、多光谱四波段三重红外、多光谱三波段、多光谱三波段、近波段红外、近波段红外、 QuadBand IR、Room Sentry、RS、RS2、SM2、SM3、SS、SS2、SS2X、SS2-A、SS3、SS3-A、SS3X、SS4、SS4-A、SS4X、SnapShot、SLR-BIT、SuperBus、SuperSentry、System 2000、Tri-Mode Plot、QuadBand Triple IR Plus、TriBand、Tri-Band、“FS 和 FSC 三角形标志”、WBIR、宽带红外、宽带 IR、宽带 IR
• 高清电视唇形同步延迟 • 数字音频格式:16-24 位 I2S、右对齐、左对齐 • 平板电视唇形同步延迟 • 家庭影院后声道效果 • I2C 总线控制 • 无线扬声器前置声道 • 单串行输入端口同步 • 延迟时间:fs = 48 kHz 时为 170 ms/ch • 延迟分辨率:一个样本 • 加电时或加电后清除延迟内存 TPA5050 接受单个串行音频输入,在可选时间段内缓冲数据,并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。一个器件允许高达 170 ms/ch (fs = 48 kHz) 的延迟,以将音频流与具有复杂视频处理算法的系统中的视频流同步。如果需要更多延迟,可以将器件串联连接。其中 fs = 32 kHz–192 kHz • 无需外部晶体或振荡器 – 所有内部时钟均由音频时钟生成 • 表面贴装 4mm × 4mm、16 引脚 QFN 封装
• 高清电视唇形同步延迟 • 数字音频格式:16-24 位 I2S,右对齐、左对齐 • 平板电视唇形同步延迟 • 家庭影院后声道效果 • I2C 总线控制 • 无线扬声器前置声道 • 单串行输入端口同步 • 延迟时间:170 ms/ch @ fs = 48 kHz • 延迟分辨率:一个样本 • 加电时或加电后清除延迟内存 TPA5050 接受单个串行音频输入,并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。一个器件允许高达 170 ms/ch (fs = 48 kHz) 的延迟,以将音频流与具有复杂视频控制处理算法的系统中的视频流同步。如果需要更多延迟,可以将器件串联连接。fs = 32 kHz–192 kHz • 无需外部晶体或振荡器 – 所有内部时钟均由音频时钟生成 • 表面贴装 4mm × 4mm、16 引脚 QFN 封装
2022-2023 学年根据佛罗里达州法规 (FS) 第 1003.4156 条规定,为了使学生满足中学升级要求,必须完成职业和教育规划课程。课程至少必须基于互联网、可针对每个学生进行定制并包括基于研究的评估以帮助学生确定教育和职业选择和目标。佛罗里达州职业和教育规划计划将满足上述要求,因为它是基于互联网的、可针对每个学生进行定制并包含基于研究的评估以帮助实现教育和职业目标。职业和教育规划课程必须为学生提供完整的个性化学术和职业规划,该计划可随着学生在初中和高中的进步而进行修改;必须强调创业和就业能力的重要性;并且必须包括来自经济机会部根据 s. 445.07, FS 提供的经济安全报告的信息。所需的个性化学术和职业规划必须告知学生高中毕业要求,包括详细说明获得高中文凭的要求( s. 1003.4285,FS );佛罗里达州光明未来奖学金计划中每项奖学金的要求;州立大学和佛罗里达学院系统机构的入学要求;以及在高中获得大学学分的机会,包括大学先修课程、国际文凭课程、高级国际教育证书课程、双重注册(包括职业双重注册)和职业教育课程,包括职业主题课程、学徒前和学徒计划以及可获得行业认证的课程序列(根据 s. 1003.492,FS 或 s. 1008.44,FS)。学校必须使用其中一门批准的课程来满足此要求。一些批准的课程被指定为全年课程。在这些情况下,课堂教师可以确定在哪个学期实施职业和教育规划标准。
本报告是一份可行性研究 (FS),代表前瞻性信息。前瞻性信息包括金属价格假设、现金流预测、预计资本和运营成本、金属回收率、矿山寿命和生产率以及 FS 中使用的其他假设。请读者注意,实际结果可能与所呈现的结果不同。用于开发前瞻性信息的因素和假设以及可能导致实际结果大不相同的风险在本报告正文的每个相关部分中列出。
对于工业应用而言,工艺总成本通常是限制超短脉冲激光系统广泛应用的因素。除此之外,产量是该技术成功实施的关键因素,产量不仅要求工艺优化,还与激光系统的平均功率成正比。因此,过去通常要求更高的平均功率。但如今,能够全天候运行的工业用超短脉冲激光系统提供高达 200 W 的平均功率,而研究开发则超过了 kW 级。例如在 2018 年,相干组合超快光纤激光器证明了其平均功率为 3.5 kW,脉冲持续时间为 430 fs,重复率为 80 MHz [5],最近这一值已被突破,达到 10.4 kW 的平均功率 [6],脉冲能量约为 130 µJ,脉冲持续时间更短,为 254 fs。使用盘式放大器可以在较低的重复频率下实现更高的脉冲能量,例如,在 [7] 中,对于脉冲持续时间为 1 ps 的脉冲,在重复频率为 2 kHz 时,脉冲能量为 97.5 mJ。使用 innoslab 技术 [8] 也可以实现高平均功率,早在 2010 年,就已证明了在重复频率为 20 MHz 和脉冲持续时间为 615 fs 时的平均功率为 1.1 kW [9],最近又证明了在重复频率为 500 kHz 时,脉冲持续时间为 30 fs 时的平均功率为 530 W [10]。因此,未来平均功率不足将不再是问题,而挑战在于如何通过保持高加工质量来解决这个问题,这将在以下章节中说明。
尽管许多研究都集中在海洋事故的可能性上,但很少有人专注于分析后果的严重程度,甚至更少的预测严重程度。为此,在本研究中提出了一个新的研究框架,以准确预测海洋事故的严重性。首先,开发了一种新颖的两阶段特征选择(FS)方法,以选择和对风险影响因素(RIF)进行排列,以提高MA Chine学习(ML)模型的准确性(ML)模型和FS的解释性。第二,提出了一种全面的评估方法,以根据稳定性,预测性能改善和统计检验来衡量FS方法的性能。第三,使用了六个完善的ML模型,并比较了不同预测因子的性能。发现光梯度提升机(LightGBM)具有对海洋事故的严重性词典的最佳预测性能,并被视为基准模型。最后,LightGBM根据提出的FS方法选择的RIF来预测事故严重程度,并从定量的角度对风险控制措施的效果进行了反作用。这项有关改进ML方法使用的创新研究可以有效地分析和预测海洋事故的严重性,为在安全评估和预防事故预防研究中使用人工智能(AI)技术提供新的方法,并触发了新的方向。源代码可公开可用:https://github.com/fengyinleo/pgi-sdmi。
• 尺寸(毫米) UAP 179.4 x 169 x 306.5 • SWAP 148.6 x 123.9 x 323.8 • SDSR 293.0 x 450.0 x 269.0 (*) • CFT 247.0 x 130.0 x 127.0 • 重量(千克) UAP 7.5 • SWAP 6.8 • SDSR 26.0 (*) • CFT 4.5 • 电源要求 SDSR 115 Vac 400 Hz 单相 (*) • 28 VDC 所有其他项目 • 冷却 SDSR 自冷 • 对流/传导 所有其他项目 • 视频接口 两个独立的 DVI 和 VGA • 多种视频分辨率 • 音频接口 两个独立的立体声音频