B类数字,根据FCC法规的第15节。 这些限制旨在提供合理的保护,以防止住宅安装中有害干扰。 此设备会产生,用途并可以发出无线电频率能量,如果未按照说明进行安装和使用,可能会导致对无线电通信有害的干扰。 但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。 如果此设备在收到无线电或电视信号后会引起令人尴尬的干扰,这可以通过打开和关闭设备来确定,则用户可以纠正干扰,如以下措施之一:•重新定位或重新定位接收天线。 •增加设备和接收器之间的距离。 •将设备连接到接收器连接的电路上的不同电路上的握把。 •请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员以获取援助。B类数字,根据FCC法规的第15节。这些限制旨在提供合理的保护,以防止住宅安装中有害干扰。此设备会产生,用途并可以发出无线电频率能量,如果未按照说明进行安装和使用,可能会导致对无线电通信有害的干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备在收到无线电或电视信号后会引起令人尴尬的干扰,这可以通过打开和关闭设备来确定,则用户可以纠正干扰,如以下措施之一:•重新定位或重新定位接收天线。•增加设备和接收器之间的距离。•将设备连接到接收器连接的电路上的不同电路上的握把。•请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员以获取援助。
C.S.Rout是Jain University Nano and Material Science中心功能材料和设备实验室的小组负责人。自上十年以来mater。接口,2013,5,11427; Nanoscale 2015,7,13293; ACS应用。mater。Interf。2017,9,9640; J.mater。化学。A.2015,3,18874; ACS应用。mater和Interf。2017,9,23894;科学。报告(自然),2013,3,3282; J.am。化学。Soc。2013,135,8720; J.mater。化学。A 2022,10,23590)。After an excellent research training under the supervision of Prof. C. N. R. Rao, FRS, at the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore (2003-2008), Dr. Rout moved to National University of Singapore (2008-2009), then to Purdue University, USA (2009-2011) and Ulasan National Institute of Science and Technology, South Korea (2011-2012) for postdoctoral research.在其博士后作品期间,他在基于石墨烯和其他纳米材料的传感器和储能设备制造领域进行了一些原始工作。
联邦通信委员会 (FCC) 和加拿大工业部 (IC) 声明 除非获得安装说明或用户手册的授权,否则用户不得对设备进行任何更改或改装。未经授权的更改或改装可能会使用户操作设备的权限失效。 B 类数字设备声明 本设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15.105 部分定义的 B 类数字设备的限制。B 类数字设备声明可在以下位置查看:https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx FCC/IC 声明 本设备符合 FCC 规则第 15 部分以及加拿大工业部的免许可 RSS。操作须满足以下两个条件:(1) 该设备不得造成有害干扰,并且 (2) 该设备必须接受收到的任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。该设备符合 FCC 规定的第 15 条规定并免除 RSS d'Industrie Canada 许可证。 Son fonctionnement est soumis aux Conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas Causer d'interférences nuisibles. (2) Cet Appareil Doit Accepter toute Interférence Reçue y 包含导致不良接收的干扰。
可维护性 ................................. 最大维护时间 ........................ 弹射器系统可维护性 ........................ 弹射器系统最大维护时间 .......... 维护计划 ................................. 组织维护 ........................ 组织维护任务 ........................ 中级维护 ........................ 中级维护任务 ........................ 工厂维护 ........................ 工厂维护任务 ........................ 互换性 ........................ 识别和标记 ........................ 回收、原始和再生材料 ........................ 详细要求 ................................. 导弹装载 ................................. 支援设备 ................................. 发射器结构 ................................. 发射器接口对准 ........................ 悬挂和释放系统 ................................. 闩锁机制设计 ................................. 独立自锁 ................................. 手动闩锁 ................................. 从属解锁 ................................. 释放机制 ................................. 手动释放 ................................. 机电安全联锁 ................................ 导弹传感 ................................. 保险系统 ................................. 防摇支架
摘要 增强和替代通信技术(例如脑机接口,BCI)可以直接读取脑信号来替代失去的语言能力。国际上已开展了初步研究以开发脑信号(例如EEG、sEEG、ECoG)和基于语音的BCI,然而,缺乏将非侵入性EEG、发音和语音信号一起检查并分析大脑中的规划过程、发音运动和产生的语音信号之间的相互作用的组合方法。通过本研究中提出的多模式(脑电图、舌头超声和语音)分析和综合,我们超越了最现代的国际趋势。我们将利用基于舌头超声的发音数据来扩展对言语过程中脑信号的分析,以提供更多可比较的生物信号。我们使用深度神经网络根据脑电图测量的脑信号来预测有关发音运动(舌头超声图像)的信息。根据结果,可以证明脑电图和舌超声之间的关系。这项研究的长期目标是为基于语音的脑机接口做出贡献:其结果可能被应用于例如:作为言语障碍者的交流辅助工具。关键词:语音技术、超声波、脑电图、深度学习
摘要量子技术的出现,包括基于冷原子的辅助仪,是一个机会,有机会改善空间地球任务的性能。在这种情况下,CNES启动了一项评估研究,称为Grice(Gra-Diom´etrie a Interf´erom` eStiques corr'El'Es por l'Espace),以评估冷原子技术对太空测量的贡献以及对地理数据的最终用户的贡献。在本文中,我们介绍了基于长基线梯度表的重力场映射的任务方案。该任务基于两个卫星的星座,在373 km的高度上闪闪发光,每个卫星都配备了冷原子敏化计,灵敏度为6×10-10 m.s-2。τ -1 /2。激光链路测量这两种卫星与夫妻之间的距离,以产生相关的分化加速度测量。已经研究了确定有效载荷的性能的主要参数。我们就重力场的恢复原状进行了对卫星建筑的一般研究和对任务的模拟。模拟表明,该概念将在每月重力领域以下的1000公里分辨率下进行最佳性能。在1000至222 km之间的分辨率频段中,GRICE梯度方法比传统范围速率方法的改善在全球范围内的序列为10%至25%。
摘要星系(https://galaxyproject.org)全球范围内消失,主要是通过免费使用服务,支持每年扩大范围的用户驱动研究。用户被platf orm st abilit y,工具和参考dat Aset y多样性,培训,支持和集成的公共星系服务吸引,这可以实现复杂,可重复的,可共享的数据分析。应用用户体验设计的原理(UXD),已驱动了可访问性,通过Galaxy Labs / subdomains的工具访问性以及重新设计的Galaxy Toolshed驱动的。Galaxy工具功能正在以两个战略方向发展:整合通用图形处理单元(GPGPU)访问尖端方法和许可的工具支持。通过在银河系中开发更多的工作流程并通过为公共银河服务提供资源来运行它们,从而增加了与全球研究财团的参与。Galaxy Training网络(GTN)投资组合的规模和可访问性通过学习路径和与培训课程中功能的Galaxy工具的直接集成。代码v elopment继续与Galaxy项目路线图保持一致,并提供了工作调度和用户Interf ACE的精力。环境影响评估还可以帮助用户和De V Elopers吸引他们,通过显示每个星系作业产生的估计的CO 2排放,使他们想起了他们在维持Ainabilit y中的作用。
基于RNA的候选药物 - 几个实验室已合成了能够特异性结合DMPK Messenger RNA并导致其降解的小RNA片段。Depending on its size and chemical composition, researchers distinguish several kinds: antisen oligonucleotides, interferential small RNAs (Small Interfering RNA in English, or Sirna), micro-arn ... to allow them to penetrate more effectively inside muscle cells, they were optimized: Del-desiran and Dyne-101 are associated with Fragment of antibodies which will bind to a receiver on the surface of muscle cells (the TFR1转铁接收器)虽然PGN-edoDM1和VX-670与能够越过细胞膜的肽有关。
综合暴露于来自多个公路、铁路甚至航空基础设施的噪声(多重暴露情况)导致对当地相关人群所感受到的不适评估产生疑问。约 6% 的法国人(即 350 万人)因多次接触交通噪音而感到不适。如果我们考虑到累积噪声对人类可能产生的影响的增加甚至倍增,多重暴露就是一个公共卫生问题:例如,白天的不适、晚上的交流干扰和夜间的睡眠中断。暴露水平以及两种噪声源的相对贡献(一种噪声源相对于另一种噪声源的主导或非主导的情况)对判断和感到的不适有直接影响。
摘要 CRISPR/Cas 系统已成为代谢工程和人类基因治疗中基因组编辑的有力工具。然而,使用 CRISPR/Cas 系统在染色体上定位整合异源基因的最佳位点仍然是一个悬而未决的问题。选择合适的基因整合位点需要考虑多个复杂的标准,包括与 CRISPR/Cas 介导的整合、遗传稳定性和基因表达相关的因素。因此,在特定或不同的染色体位置上识别此类位点通常需要大量的表征工作。为了应对这些挑战,我们开发了 CRISPR-COPIES,一种用于识别 CRISPR/Cas 促进的整合位点的计算流程。该工具利用 ScaNN,一种基于嵌入的最近邻搜索的先进模型,可快速准确地进行脱靶搜索,并可在几分钟内识别大多数细菌和真菌基因组的全基因组基因间位点。作为概念验证,我们利用 CRISPR-COPIES 来表征三个不同物种中的中性整合位点:Saccharom y ces cere visiae、Cupria vidus necator 和 HEK293T 细胞。此外,我们还为 CRISPR-COPIES 开发了一个用户友好的网页界面(https://biof oundry.web.illinois.edu/copies/)。我们预计 CRISPR-COPIES 将成为靶向 DNA 整合的宝贵工具,并有助于表征合成生物学工具包,实现快速菌株构建以生产有价值的生化产品,并支持人类基因和细胞治疗应用。
