可重入局域化 (RL) 是一种最近才出现的突出现象,传统上与交错关联无序和跳跃二聚化的相互作用有关,这一点先前的研究表明了这一点。与这种范式相反,我们目前的研究表明跳跃二聚化并不是实现 RL 的关键因素。考虑到具有反铁磁序的螺旋磁系统,我们发现在没有跳跃二聚化的情况下,多个能量区域的自旋相关 RL。这种现象即使在热力学极限下仍然存在。通过对螺旋系统施加横向电场,引入了 Aubry-André-Harper 模型形式的关联无序,从而避免使用传统的替代无序。我们对观察到的可重入相进行有限尺寸缩放分析,以确定临界点,确定相关的临界指数,并检查与局域化转变相关的缩放行为。此外,我们还探索了参数空间,以确定可重入相发生的条件。本研究在紧束缚框架内进行了描述,为 RL 提供了一种新颖的视角,强调了电场、反铁磁有序和几何螺旋性的关键作用。还探讨了 RL 现象的潜在应用和实验实现。
背景 阿多尼斯蓝蝶,学名 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775),是灰蝶科的一种蝴蝶。它栖息于古北区西部,最常见于南欧和中欧、俄罗斯西部、土耳其、外高加索、高加索、伊拉克北部和伊朗。它的存在已在摩洛哥北部得到证实,有时甚至在北至瑞典南部也有发现 ( Raper, 2021 )。虽然 L. bellargus 被列为欧洲 IUCN 红色名录中的无危物种 ( van Swaay et al., 2010 ),但它在英国被认为是易危物种 ( Fox et al., 2022 )。在英国,阿多尼斯蓝蝶位于其北部分布范围的边界,主要存在于南部各郡,如多塞特郡、威尔特郡、肯特郡、苏塞克斯郡和萨里郡,以及怀特岛。自 20 世纪 50 年代以来,英国的种群数量普遍下降( Thomas, 1983 ),20 世纪 70 年代末,一场干旱对寄主植物造成了大面积破坏,种群数量急剧减少( Harper 等人,2003 )。然而,有证据表明,不到 50 只个体的种群在五年内恢复到了 60,000 只的种群数量( Bourn 等人,1998 )。
Robotics软件开发平台独立设计,开发和测试了连续感知机器人控制和通信平台(SPARCC平台),以促进Python和Arduino之间的串行通信和控制,并简化了Harper Robotic平台Vassar College的研究和教育项目。这种可扩展的系统支持对PWM伺服器,步进驱动程序和传感器的控制,并在Python中具有模块化类,并在Arduino C ++代码中使用相应的标头。设计用于易于扩展,允许将新组件与两端的最小代码更改集成在一起。设置已配置为最佳速度和可靠性。在此处查看源代码。白板绘制机器人独立设计,开发和测试的矢量图,这是一种机器人绘图系统,可在白板或类似表面上绘制图像。这个开源项目包括软件和硬件组件。它使用上面显示的SPARCC平台作为基础。Python接口读取SVG文件,自动缩放和定位图像,并将简化的绘图命令发送到Arduino。考虑到易于组装和配置,VectorPlotter包括用于硬件设置和软件配置的简单指南,以确保任何人都可以重新创建项目。在此处查看源代码。
资源需求的一个例子是“高影响力的学习经验”。如果他们在我们美丽的密西西比州范围之外体验地方,人和活动,我们的毕业生将在大学毕业后的世界,人和活动后为世界做好更好的准备。我想鼓励他们参加Asabe和BME等会议,出国留学等。为了促进这些活动,我们需要资源来帮助学生负担。例如,我们在4月份将六名来自英国Harper Adams University的六名学生托管,我希望六个学生在2024年夏季访问那里两个星期。 $ 8,000至10,000将满足这一需求。对于所有高影响力的学习经验,我们每年需要大约50,000美元。另外两个需求涉及我们的高级设计课程和新的附件建筑的费用。首先,我想为每个高级设计团队提供1000美元,以购买其设计项目的材料和组件。在一起,这些学生每年需要大约15,000美元。尽管我们很乐意收到任何规模的礼物,但大礼物可以赋予一笔资金,目的是每年生产所需的金额,永久性。沿着大礼物的界限,我们实际上已经超过了建筑物,并希望在当前安倍建筑物以北的空间上建造一个附件。大礼物可以帮助实现这一目标。
1牛津马丁学校,牛津大学,牛津大学,牛津牛津大学34号,牛津奥克斯1 3BD,英国2号2号地理学院,生命与环境科学学院,埃克塞特大学生活与环境科学学院,埃克塞特大学,斯托克路,斯特克路,埃克塞特4PY,英国3碳管理中心,斯科特兰乡村学院(SRUC),彼得·威尔逊建筑,彼得·威尔逊建筑,国王的建筑物,埃斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特,研究,西公共,HARPENDEN,HARPENDEN,HERTFORDSIRE AL5 2JQ,英国5桌,环境变化研究所,牛津大学,牛津大学牛津市南部公园3号,牛津奥克斯1 3Q1,英国6 Harper Adams University,Newport TF10 8NB,UK 7 NATUENT BAINTAL SOLES SOLITY SOLITITS INTIERITIV HUS,AlmasAllé8,Uppsala,SE-750 07,瑞典9号公立与国际事务学校,普林斯顿大学,318 Robertson Hall,NJ 08544-1013,美国10,美国10个生物学与环境科学研究所,阿伯丁大学,阿伯丁大学,23 Stat Machar Drive,Ab24 3uolology of Ab24 3uolology of Ab24 3U,UK Mans of Field of Sertyver,UK 23英国3SZ
1牛津马丁学校,牛津大学,牛津大学,牛津牛津大学34号,牛津奥克斯1 3BD,英国2号2号地理学院,生命与环境科学学院,埃克塞特大学生活与环境科学学院,埃克塞特大学,斯托克路,斯特克路,埃克塞特4PY,英国3碳管理中心,斯科特兰乡村学院(SRUC),彼得·威尔逊建筑,彼得·威尔逊建筑,国王的建筑物,埃斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特·伊斯特,研究,西公共,HARPENDEN,HARPENDEN,HERTFORDSIRE AL5 2JQ,英国5桌,环境变化研究所,牛津大学,牛津大学牛津市南部公园3号,牛津奥克斯1 3Q1,英国6 Harper Adams University,Newport TF10 8NB,UK 7 NATUENT BAINTAL SOLES SOLITY SOLITITS INTIERITIV HUS,AlmasAllé8,Uppsala,SE-750 07,瑞典9号公立与国际事务学校,普林斯顿大学,318 Robertson Hall,NJ 08544-1013,美国10,美国10个生物学与环境科学研究所,阿伯丁大学,阿伯丁大学,23 Stat Machar Drive,Ab24 3uolology of Ab24 3uolology of Ab24 3U,UK Mans of Field of Sertyver,UK 23英国3SZ
研究提出了基于感知的认知工作量评估方法,以帮助 VR 开发人员和用户在使用 VR 应用程序时测量他们的工作量。基于生物传感器测量工作量的方法已经取得了显著进展,而基于主观方法的评估仍然依赖于标准问卷,例如 NASA-TLX 表、主观工作量评估技术和改良的 Cooper Harper 量表。预定义的问题使操作员能够比使用生物反馈更轻松地进行实验和分析数据。然而,由于用户之间未察觉的内部变化和未知因素,主观评估过程可能会使结果产生偏差。因此,有必要有一种方法来处理和分析这种不确定性。我们建议使用按与理想解决方案的相似性排序性能技术 (TOPSIS) 模型来分析 NASA-TLX 表以测量整体用户工作量,而不是使用经典的加权总和法。为了展示 TOPSIS 方法的优势,我们进行了用户实验来验证该方法及其在 VR 中的应用,同时考虑了包括 VR 平台和场景密度在内的因素。测试了三种不同的加权方法,包括模糊逻辑中的模糊层次分析法 (AHP)、基于成对比较的经典加权法和均匀加权法,以了解 TOPSIS 模型的适用性。TOPSIS 的结果一致
Brian MacKenna 1 * MPharm, Nicholas A. Kennedy 2,3 * PhD, Amir Mehkar 1 * MRCGP, Anna Rowan 1 *, James Galloway 4 PhD*, Kathryn E. Mansfield 5 PhD, Katie Bechman 4 PhD, Julian Matthewman 5 MSc, Mark Yates 4 PhD, Jeremy Brown 5 MSc, Anna Schultze 5 PhD, Sam Norton 4 PhD, Alex J. Walker 1 PhD, Caroline E Morton 1 MRCGP, David Harrison 7 , Krishnan Bhaskaran 5 PhD, Christopher T. Rentsch 5 PhD, Elizabeth Williamson 5 PhD, Richard Croker 1 MSc, Seb Bacon 1 BA, George Hickman 1 BEng, Tom Ward 1 MMus, Simon Davy 1 PhD, Amelia Green 1 PhD, Louis Fisher 1 MSc, William Hulme 1 PhD, Chris Bates 6 PhD, Helen J. Curtis 1 DPhil, John Tazare 5 MSc, Rosalind M. Eggo 5 , David Evans 1 MPhil, Peter Inglesby 1 MPhil, Jonathan Cockburn 6 BSc, Helen I. McDonald 5 PhD, Laurie A. Tomlinson 5 PhD, Rohini Mathur 5 PhD, Angel YS Wong 5博士,哈里特·福布斯(Harriet Forbes)5博士,约翰·帕里(John Parry)6 MRCGP,弗兰克·海斯特(Frank Hester)6 BSC,山姆·哈珀(Sam Harper)6 MSCI,伊恩·J·道格拉斯(Ian J.
Pietro Barbieri,法国波尔多农业科学学院 Benjamin Dumont,比利时列日大学 Nadja El Benni,瑞士 Agroscope Victoria Gonzalez-Dugo,西班牙可持续农业研究所 Kathrin Grahmann,德国 ZALF Hans-Peter Kaul,奥地利 BOKU Zita Kriaučiūnienė,立陶宛维陶塔斯马格努斯大学 Edith LeCadre-Barthélémy,法国雷恩 AGROCAMPUS OUEST 农业研究所 Evelin Loit,爱沙尼亚 EMÜ James Lowenberg-DeBoer,英国什罗普郡纽波特哈珀亚当斯大学 Jørgen E. Olesen,丹麦奥胡斯大学 Ingrid Öborn,瑞典 SLU Michele Perniola,意大利巴西利卡塔大学 Daniel Plaza-Bonilla,西班牙莱里达农业大学 Vera Potopová,ČZU,捷克共和国 Xavier Reboud,INRAE,第戎,法国 Moritz Reckling,ZALF,德国 Francelino Rodrigues,Lincoln Agritech Ltd,新西兰 Mariana Rufino,兰开斯特大学,英国 Julie Ryschawy,INRAE,法国 Stanislaw Samborski,华沙生命科学大学,波兰 Henrik G. Smith,隆德大学,瑞典 Wopke van der Werf,WUR,荷兰 Sebastian Vogel,ATB,德国 Christine Watson,SRUC,英国 Željka Zgorelec,克罗地亚萨格勒布大学
• Andrew Fennessy,环境、土地、水资源和规划部 • Angela Avery,维多利亚州农业部 • Anita Smith,维多利亚州区域发展部 • Anthea Derrington,维多利亚州农业部 • Astrid O'Farrell,坎帕斯佩郡议会 • Austin Ley,莫伊拉郡议会 • Bec Caldwell,古尔本布罗肯 CMA • Brad Drust,中北区 CMA • Brian Thompson,环境、土地、水资源和规划部 • Carl Walters,古尔本布罗肯 CMA • Chris Nicholson,古尔本布罗肯 CMA • Chris Norman,古尔本布罗肯 CMA • Clare Kiely,环境、土地、水资源和规划部 • Colin Kalms,大谢珀顿市议会 • Craig Dyson,维多利亚州农业部 • Daniel Hughes,古尔本谷地水务局 • Daniel Irwin,古尔本默里水务局 • David Downie,迪肯大学 • David McKenzie,古尔本区域伙伴关系 • Dougal Purcell,维多利亚州农业部 • Geoff Turner,默里河流委员会小组 • 古尔本默里水务公司的 Graeme Hannan • 墨尔本大学的 Greg Harper • 古尔本 Broken CMA 公司的 Reynolds Farming 公司的 Helen Reynolds • Biomix 公司的 Ian Haddow • CVGT 公司的 Jason Russell • 默里乳业公司的 Jenny Wilson • 维多利亚州农业部的 Joel Pike • 环境、土地、水资源和规划部的 Kathy Richardson