自然资源部发布了[x]对非显性(DNS)的确定,[[] [[X]根据《州环境政策法》(SEPA)(SEPA)和WAC 197-11-11-340(2),该提案的5月16日,2024年5月16日对非显性(MDNS)的确定(MDNS)进行了缓解。此阈值确定为:[x]保留。[]修改。对此阈值确定的修改包括以下内容:[]撤回。由于以下内容,该阈值确定已撤回:[]延迟。由于以下内容,最终的阈值决定已延迟:评论和回应的摘要(如果适用):从可持续经济和传统森林辩护中心收到评论,责任林业中心,两名有关公民的评论。负责任的官员:比尔·威尔斯(Bill Wells)职位/职位:奥林匹克地区经理电话:360-374-2800地址:411 Tillicum Lane Forks,WA 98331日期:________________________签名:__________________________________没有DNR行政SEPA上诉。
1 准备 ................................................................................................................................................ 2 2 通过 ONVIF 协议搜索摄像机 ...................................................................................................... 3 2.1 注意事项 ................................................................................................................................ 3 2.2 步骤 ................................................................................................................................ 3 3 通过 Bonjour (mDNS) 服务搜索摄像机 ...................................................................................... 4 3.1 注意事项 ................................................................................................................................ 4 3.2 步骤 ................................................................................................................................ 4 4 通过 HTTPs 协议(网页浏览器)访问摄像机 ............................................................................. 5 4.1 注意事项 ................................................................................................................................ 5 4.2 步骤 ................................................................................................................................ 5 5 通过 RTSP 协议从摄像机获取实时流媒体 ............................................................................. 6 5.1 注意事项 ................................................................................................................................ 6 5.2 步骤 ................................................................................................................................ 6 6 如果无法搜索到 AI-Vue 摄像机,如何进行故障排除?...................................... 7 6.1 摄像机未开机 ...................................................................................................... 7 6.2 网络设置不正确 ...................................................................................................... 7 6.3 网络防火墙问题 ...................................................................................................... 7
Apple Bonjour协议是一种零配置解决方案,可简化丰富的服务,并在连接的设备,服务和应用程序之间实现直观的体验。使用Bonjour,您可以通过最少的干预和技术知识来发现和使用IT管理,对等,音频和视频和物联网(IoT)服务。Bonjour最初是为单层2中小型网络(例如家庭或分支网络)设计的。Bonjour解决方案的Cisco DNA服务消除了单层2域的约束,并将矩阵扩展到企业级传统有线和无线网络,包括覆盖网络,例如Cisco Software定义的访问(SD-ACCESS)和与Vxlan的行业标准BGP EVPN。Cisco Catalyst 9000系列LAN开关,Cisco Nexus 9300系列开关和Cisco Catalyst 9800系列无线控制器遵循行业标准,基于RFC 6762的基于RFC的多播DNS(MDNS)规范,以支持各种兼容的互动型消费者和无线电器产品中的互操作性。
近年来,基于能量的模型 (EBM) 在机器学习中经历了复苏,包括成为概率回归的有前途的替代方案。然而,基于能量的回归需要手动设计一个用于训练的提议分布,并且必须在测试时提供初始估计。我们通过引入一种概念上简单的方法来自动学习有效的提议分布来解决这两个问题,该方法由单独的网络头参数化。为此,我们得出了一个令人惊讶的结果,即得出一个统一的训练目标,该目标共同最小化从提议到 EBM 的 KL 分歧,以及 EBM 的负对数似然。在测试时,我们可以对训练过的提议进行重要性抽样,以有效评估学习到的 EBM 并产生独立的预测。此外,我们利用我们得出的训练目标,通过联合训练的基于能量的教师来学习混合密度网络 (MDN),在计算机视觉领域的四个真实世界回归任务中,其表现始终优于传统的 MDN 训练。代码可在 https://github.com/fregu856/ebms_proposals 获得。
• Fully integrated and green/RoHS module includes all required clocks, serial peripheral interface (SPI) flash, and passives • Integrated Wi-Fi ® and internet protocols • 802.11a/b/g/n: 2.4GHz and 5GHz • FCC, IC/ISED, ETSI/CE, and MIC certified • FIPS 140-2 Level 1 validated IC inside • Rich set of IoT security features helps developers protect data • Low-power modes for battery powered application • Coexistence with 2.4GHz radios • Industrial temperature: –40°C to +85°C • Wi-Fi network processor subsystem : – Wi-Fi core: • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz and 5GHz • Modes: – Access Point (AP) – Station (STA) – Wi-Fi Direct ® (only supported on 2.4GHz) • Security: – WEP – WPA ™ / WPA2 ™ PSK – WPA2 Enterprise – WPA3 ™ Personal – WPA3 ™ Enterprise – Internet and application protocols: • HTTPs server, mDNS, DNS-SD, DHCP • IPv4 and IPv6 TCP/IP stack • 16 BSD sockets (fully secured TLS v1.2 and SSL 3.0) – Built-in power management子系统:•可配置的低功率配置文件(始终打开,间歇性连接,标签)•高级低功率模式•集成的DC/DC调节器•应用程序吞吐量 - UDP:16MBPS:16MBPS - TCP:13MBPS•13MBPS•多层安全性,
