摘要 本研究的主要动机是人们日益意识到气候变化的影响以及联合国可持续发展目标日益重要的意义,旨在促进降水量和降雨率等数量的测量。这些知识广泛应用于水文学、气候学和气象学,为建模、模式定义和识别以及预报提供数据和信息。这项工作涉及根据该地区测量站的降雨强度观测来估计规定区域的平均面积降雨量。它侧重于三种简单的估计方法:算术平均法、泰森多边形法和等雨量线法。主要考虑的是评估相关的测量不确定度,为此应用了不确定度传播定律和计量学指南联合委员会指导文件中描述的蒙特卡罗方法。从业者可以很容易地应用所描述的方法。将这些方法应用于一个简单示例的结果进行了比较。这些结果是全球城市管理和水资源管理的一致性评估和支持所必需的。
1 --- Prerequisites to GIS Practical 2 1A Creating and Managing Vector Data 3 1B a) Adding vector layer 4 1C b) Setting properties c) Vector Layer Formatting 5 1D Calculating line lengths and statistics 6 2A Adding raster layers 7 2B Raster Styling and Analysis 8 2C Raster Mosaicking and Clipping 9 3A Making a Map 10 3B Importing Spreadsheets or CSV files 11 3C Using插件12 3D搜索和下载OpenStreetMap数据13 4A与属性一起工作14 4B地形数据和山坡阴影分析15 5A使用预测和WMS数据16 6A地图topo表和扫描地图17 6B地理提示量8A最近的邻居分析24 8B使用点或多边形25 8C插值点数据
摘要 - 形状的实时感测是许多智能机器,尤其是软机器人技术的重要工具。来自一系列传感器的相互感应数据显示出巨大的希望,作为形状传感的准确工具。在本文中,我们展示了如何将电感阵列数据用于形状成像和地形形状跟踪。这个想法已扩展到许多几何设置,显示了用于形状传感的多功能工具。传感器围绕圆形阵列排列,从而重建了从圆形形状到通用多边形形状的变形,包括椭圆形。线性阵列显示了张力力和各种线路变形的传感。最后,传感器阵列用于表面,允许重建剪切力和正常力到表面。已经实施了两个线圈之间相互电感的合适方法,并进行了一系列方法,包括反转算法,校准方法和机器学习工具,显示了新形状传感器系统的应用。索引项 - 磁感应阵列,形状跟踪,线性和非线性倒置,软机器人
(续) • 绘图功能: • 峰值绘图速度为每秒 800 Mpixels(内部工作频率为 100 MHz) • 2D 绘图功能:点、线、三角形、多边形、BLT 和图案绘图 • 3D 绘图功能:点、线和三角形绘图以及通过 Z 缓冲去除隐藏表面 • 特殊效果:抗锯齿、粗体 / 虚线处理、alpha 混合、Gouraud 着色、纹理映射(双线性过滤、透视校正)和平铺 • 显示功能: • 支持的最大显示分辨率:1024 × 768 像素 • 彩色显示,可使用每像素 8 位的调色板,或直接使用每像素 16 位的 5 位 RGB 颜色 • 覆盖四层屏幕,其中下两层可分为左右部分 • 支持两个 64 × 64 像素的硬件光标 • 模拟 RGB 和数字 RGB 信号输出 • 能够使用外部同步模式 • 电源电压 :内部电路和 SDRAM 的两个电源分别为 2.5 V ± 0.2 V 和 3.3 V ± 0.2 V (用于 I/O 部分) • 封装 :208 针塑料 QFP(引脚间距为 0.5 毫米) • 工艺技术 :0.25 µ m CMOS
摘要 | 海马体特别容易受到肥胖、糖尿病、高血压、缺氧性脑损伤、阻塞性睡眠呼吸暂停、双相情感障碍、临床抑郁症和头部创伤的神经毒性作用。患有这些疾病的患者的海马体通常较小,认知能力下降的程度也比没有这些合并症的人更大。此外,海马体萎缩是从正常衰老过程转变为轻度认知障碍和痴呆症的既定指标。因此,一个重要的目标是确定哪些可改变的因素可以对海马体在整个生命过程中的大小产生积极影响。观察性研究和初步临床试验提出了这样一种可能性:体育锻炼、认知刺激和一般疾病的治疗可以逆转与年龄有关的海马体萎缩,甚至扩大其大小。一个新兴的概念——动态多边形假说——表明,治疗可改变的风险因素可以增加海马体的体积或防止其萎缩。根据这一假设,采用多学科方法(包括减少神经毒性和增加神经发生的策略)很可能成功延缓衰老引起的认知障碍。在提出实施预防和治疗策略的建议之前,需要进一步研究最有效的干预措施。
3在加纳和喀麦隆,我们的童工监测和补救系统计划在报告年度末启动。作为数据的截止日期是2024年6月30日,我们直到2024年9月底进行的所有努力都包括在指标中。Côted'Ivoire的百分比考虑了通过嘉吉童工预测模型确定的农民。4 Cargill并未从Cargill Cocoa Promise Network中支持/注册的所有农民那里采购豆类。除了获得RA或PV认证之外,Cargill还激活了加纳和CIV的其他措施,以尽可能地排除,自2014年12月以来,从我们的采购活动中,农民没有所有可可绘制的可可地图多边形或显示森林砍伐的迹象。5个与我们实施的农林业计划有关的数据来自与我们合作的合作伙伴。这些合作伙伴遵循嘉吉的供应商行为准则,其中包括保持准确和诚实的记录。6我们与合作伙伴一起进行的农作物计划2023/2024运行到9月底,因此在创建本报告时数量尚未获得。
来自地理信息系统用户。不知何故,这些表示概念被视为“实施细节”。从这个角度来看,单个现实世界事物(例如密西西比河)应在 GIS 中建模为单个事物。也许,在幕后,系统可以自动为这些现实世界事物使用多种表示。如果您问“上游是什么?” 它可以使用河流的网络表示。如果您问“水的表面积是多少?” 它可以使用多边形特征表示。如果您问“它排出什么区域?” 它可以使用表面或地形表示,等等。虽然可能希望向某些地理信息消费者隐藏这些概念,但我认为,对地理数据模型和表示的深入了解对于正确设计和使用地理信息系统至关重要。地理数据模型充当镜头或过滤器,通过它我们感知和解释现实世界的无限复杂性。只有在密西西比河的表示背景下,我们才能定义特定的属性、行为,甚至将其身份定义为“感兴趣的事物”。 理解地理数据模型概念对于了解如何定义和收集地理信息至关重要。正确解释地理信息分析得出的结果也至关重要。这类似于统计学和抽样理论在自然科学中的作用。
摘要 - 美国大量公用量表的快速部署 - 在美国,加上对未来部署的期望,对土地需求和相关土地利用影响引起了人们的关注。然而,我们对公用事业规模PV工厂的土地要求的理解已经过时,并且很大程度上取决于近十年前发表的一项研究,而公用事业规模的行业还很年轻。我们根据对2019年美国建造的所有公用事业规模的PV工厂的经验分析提供了实用规模PVS功率和能量密度的更新估计。我们使用ArcGI在样品中的每种植物的卫星图像周围绘制多边形,并计算每个多边形所占据的面积。与植物元数据结合使用,这些多边形区域使我们能够计算样品中每种植物的功率(MW/英亩)和能量(MWH/ACRE)密度,并通过固定式倾斜度与跟踪植物以及植物纬度和现场义务分析密度趋势。我们发现,固定倾斜植物的中位功率密度增加了52%,从2011年到2019年,跟踪植物的中位功率密度增加了,而固定倾斜度的中位功率密度增加了33%,在同一时期,跟踪植物的中位数增加了33%。那些依靠近十年前发布的基准的人显着夸大了公用事业规模的PV的土地要求。
我们提供了一种新方法,用于在给定的地理数据集中检测多边形组并为每个组计算代表性多边形。此任务与MAP概括相关,其目的是从给定的地图中得出较少详细的地图。按照经典的方法,我们通过将输入多边形与一组三角形合并,从一个约束的Delaunay三角剖分中选择输入多边形,来定义输出多边形。我们方法的创新是通过解决双晶格优化问题来计算三角形的选择。一方面,我们旨在最大程度地减少输出多边形的总面积,但另一方面,我们的目的是最大程度地减少其总周长。我们将这两个目标结合在一起,并研究自然出现的两个计算问题。在第一个问题中,平衡两个目标的参数是固定的,目的是计算单个最佳解决方案。在第二个问题中,目的是为参数的每个可能值计算包含最佳解决方案的集合。我们基于计算适当定义的图表的最小切割而提出了这些问题的有效算法。此外,我们展示了如何使用几乎没有解决方案近似第二个问题的结果集。在实验评估中,我们最终表明该方法能够从与参考解决方案相似的足迹中得出结算区域。
图形设计的单元1介绍•世界上最著名的图形设计师故事。•如何将他们的图形设计知识用于当今世界。•在图形设计模块中使用草图/涂鸦简介•我们将要涵盖的工具•图形设计的未来•使用UI/UX,Motion Graphic等图形设计的未来,图形等图形等图形2彩色理论•颜色的历史记录。•铅笔颜色介绍•不同品牌如何有用,可实现美丽的结果。•使用不同的纸。•介绍色轮•不同类型的颜色和声,凉爽和温暖的色彩•颜色心理学。•对不同颜色的阳性和负效率。单元3图形。栅格图形•向学生介绍Adobe Photoshop。该模块的目的是通过实践练习和作业实际上教育学生在与数字艺术相关的Photoshop中的特定工具和功能。•图像修复(了解克隆和愈合刷以恢复受损的照片)如何使用笔工具创建矢量艺术 /多边形艺术•照片操纵,图像编辑,如何创建按钮基本工具简介(笔工具,形状构建器,选择和直接选择工具等)向量图形•向量和栅格图形之间的差异•如何使用参考创建向量艺术。•创建一个插画家•如何创建曼陀罗•对排版的理解•掩盖和另一种混合效果。•如何进行等距设计。•如何使用黄金比率和网格系统创建徽标•如何创建品牌