“纯”诗歌的图像是关联的:它是基于对所见事物的艺术感知,而不是基于其心理重新思考。人在这里作为一个强大的整体的一部分出现,诗人绘制的图片建立在自然和作者的心理波动之上。此外,中央图像的重复 - 春,夜,星星,心脏等- 由于在每首诗中都与其他细节所束缚的事实不会引起单调的感觉,已经熟悉的人物适合全新的景观。因此,FET的主要收藏包括24首关于春季的诗,他总共使用了大约100次(不计算“春季”,“春季”)的同名。但是,在所有情况下,弹簧的图像的播放都不同。另外,持续的押韵:“鲜血 - 爱 - 再次”,“远 - 夜”,“梦 - 眼泪 - 玫瑰”,与非班纳尔人交替:“谦虚的你 - 房间”,“春天 - 樱桃”。
视觉上是什么玫瑰?a玫瑰包括其内在物质,包括几何,纹理和特定对象类别的材料的分布。有了了解这些Intrinsic特性的知识,我们可能会以不同的大小和形状,不同姿势以及不同的照明条件形成不同的玫瑰。在这项工作中,我们构建了一个生成模型,该模型学会从单个图像(例如花束的照片)捕获这种对象固有。这样的图像包括对象类型的多个实例。这些实例都共享相同的内在物质,但由于这些内在范围内的差异和外在因素(例如姿势和照明)的差异的结合而显得不同。实验表明,我们的模型成功地学习了各种对象的对象固有(几何,纹理和材料的分布),每个对象都来自一个互联网图像。我们的方法在多个下游任务上取得了卓越的结果,其中包括内在的图像分解,形状和图像生成,视图合成和重新确定。
可持续性研究已成为实现可持续发展的跨学科知识领域,而实现这一目标的政治行动仍处于起步阶段。可持续的世界反映在健康的环境中,人类可以在不危及子孙后代生存的情况下生活。本文的主要目的是对数字技术在促进环境可持续性方面的应用进行系统映射 (SM)。通过对不同数据库的严格搜索,我们最初检索到一组 1000 多项研究,然后根据基于 ROSES(系统证据合成报告标准)程序的筛选标准,共选择了 N = 37 项符合资格标准的研究。这些研究根据不同的描述性变量进行编码,例如用于干预的数字技术、所提倡的可持续行为类型、研究设计和干预适用的人群。结果显示,出现了三大数字技术集群(即虚拟/沉浸式/增强现实、游戏化和电力计量系统)和两种主要的可持续行为(即节能节水和减少污染)。这组研究的结果并没有表明需要更清楚地了解哪些数字干预措施有效以及它们有效(或无效)的原因。未来对数字干预的研究应该更好地详细说明干预设计的特点,以及设计选择背后的原因,包括行为和技术方面。这应该会增加成功采用数字干预措施的可能性,从而促进行为朝着更可持续的方向转变。
概述 该问题通过计算价格指数考察学生对进口变化对总需求和失业的影响以及通货膨胀对实际收入的影响的理解。 学生被告知 Flowerland 是一个开放的经济体,实行灵活的汇率制度。它的自然失业率为 5%,摩擦性失业率为 4%,实际失业率为 7%。在 (a) 部分,学生被要求计算 Flowerland 的周期性失业率。在 (b) 部分,学生被要求假设 Flowerland 生产的薰衣草油的需求增加,并指出 (i) 总需求会发生什么并解释,以及 (ii) 周期性失业会发生什么。 接下来,向学生提供了 Flowerland 生产的两种商品(薰衣草油和玫瑰)在 2019 年和 2020 年的价格和数量数据。在 (c) 部分,学生被告知假设基准年是 2019 年,并要求计算 2020 年的价格指数并展示他们的工作。在 (d) 部分,学生被告知 Flowerland 的名义收入从 2019 年到 2020 年增长了 20%,并指出 Flowerland 的生活水平是会增加、减少还是保持不变并解释。样本:3A 分数:5
深度学习近年来在目标识别方面表现出了很大的希望,并且在农业中越来越流行,在农业中,无花果果实的检测和计数变得重要。在这项研究中,系统文献综述(SLR)用于评估用于检测和计数无花果水果的深度学习算法。SLR基于广泛使用的“系统证据合成学标准”(玫瑰)审查过程。该研究首先提出研究问题,并严格讨论提出的SLR方法,直到完成数据抽象和分析过程为止。之后,从许多研究中选择了33项涉及农业部门的相关研究。IEEE,Scopus和Science的网络是要研究的三个数据库。由于缺乏无花果水果研究,因此包括了水果和蔬菜研究,因为它们使用了类似的方法和过程。SLR发现各种深度学习算法可以计算现场的无花果水果。此外,由于大多数方法获得了可接受的结果,深度学习的表现在F1分数和平均精度(AP)中是可以接受的,高于80%。此外,可以通过使用个人数据集增强现有的深度学习模型来进行改进。
摘要:由于其宜人的玫瑰色气味,芳香醇2-苯基乙醇(2-PE)的市场需求巨大。由于这种有价值的化合物用于食品,化妆品和药品,因此消费者和安全法规往往更喜欢其生产的自然方法,而不是合成的方法。天然2-PE可以通过从各种流量中提取精油(包括玫瑰,风信子和茉莉花)或通过生物技术途径而产生。实际上,自然2-PE的稀有性能使无法满足庞大的市场需求并达到高销售价格。因此,有必要开发一种更有效,经济和环保的生物技术方法,以替代传统工业。最有前途的方法是通过微生物发酵,尤其是使用酵母。许多酵母具有使用L -PHE作为前体产生2 -PE的能力。某些农业工业废物和副产品具有高营养价值的特殊性,使其成为微生物生长的合适培养基,包括通过酵母发酵生产2-PE。本综述总结了通过在合成介质以及各种农业废物和副产品上发酵不同酵母菌的生物技术生产。
泽连斯基向特朗普提出让美国优先获取乌克兰自然资源以换取持续支持,这个举动明智吗?如果不能平等地获取乌克兰的资源,其他盟友可能会不再是盟友。不公平的待遇是导致不和的捷径。我倾向于同意这一观点。这似乎是公然迎合唐纳德·特朗普,而且忽略了一个事实,即欧洲加起来给乌克兰的援助总额比美国多。玫瑰花车游行 2014 年元旦,我和乌克兰妻子以及继女刚从基辅飞回来,走出帕萨迪纳的一个停车场,参加每年在加利福尼亚州帕萨迪纳(洛杉矶附近)举行的玫瑰花车游行。天还很黑,气温刚好高于冰点。我们踏上游行的主要路线科罗拉多大道,看到人们睡在人行道上。许多人前一天晚上就到了,为了占据最佳观看位置。我看着我的继女,她看着我。我们俩都觉得自己不知怎么又回到了基辅,那里的人们也睡在人行道上,情况要困难和严峻得多。这是 2014 年游行的视频。
“准备好了。” “准备好了。” “现在?” “很快。” “科学家们真的知道吗?今天会发生,对吗?” “看,看,自己看!” 孩子们挤在一起,像许多玫瑰和野草一样,混杂在一起,向外张望,想看看隐藏的太阳。 下雨了。已经下了七年的雨;成千上万天从一端到另一端都充满了雨水,雨水如鼓般涌出,阵雨如水晶般甜美,暴风雨如海啸般猛烈,海浪席卷了岛屿。 一千片森林在雨中被摧毁,又长了一千次,又被摧毁。 这就是金星上生命永远存在的方式,这就是火箭男男女女的孩子们的教室,他们来到一个下雨的世界建立文明,度过他们的一生。 “停了,停了!” “是的,是的!”玛戈特与他们格格不入,与这些孩子格格不入,他们永远都记不起没有雨的日子。他们都九岁了,如果七年前有一天,太阳出来了一个小时,向震惊的世界露出了它的脸,他们就记不起来了。有时,在晚上,她听到他们在
2024 年 2 月 20 日,美国东部时间下午 3 点开始,NASA 科学任务理事会 (SMD) 包容性计划实践社区将举办网络研讨会,讨论 ROSES-2024 中包容性计划的要求和评估。包容性被定义为组织和个人的充分参与、归属和贡献,是 NASA 的核心价值观,SMD 一直在试行在空间和地球科学研究机会 (ROSES) 的一些项目要素中增加包容性计划。包容性计划的核心旨在提高人们对创造和维持积极、包容性工作环境的障碍的认识,并让提议者积极思考如何为他们的研究和任务团队培养多元化和包容性的实践。从 ROSES-2023 开始,包容性计划要求对所有参与项目要素都进行了标准化。从 ROSES-2024 开始,这些计划的评估流程也已标准化。网络研讨会将 (1) 讨论包容计划的动机和目标,(2) 描述包容计划的要求及其与往年的不同之处,以及 (3) 讨论如何评估包容计划。在网络研讨会开始前,可以提交问题并投票:https://nasa.cnf.io/sessions/ceeq/#!/dashboard 如需更多包容计划资源,请访问:https://science.nasa.gov/researchers/inclusion 网络研讨会将通过 WebEx 进行现场直播。连接详细信息如下: 从网络研讨会链接加入:https://nasaenterprise.webex.com/nasaenterprise/j.php?MTID=m1cf2abd210b74467da cd39fdbfe06038 通过网络研讨会号码加入:网络研讨会号码:2760 659 2964 网络研讨会密码:aTpACZi2*26(电话和视频系统密码为 28722942) 通过电话加入:+1-929-251-9612 美国收费电话(纽约市)+1-415-527-5035 美国收费接入代码:276 065 92964
Marchi 等人(2016)酸奶美国 HCE USDA 有机 + Carbon Trust + Van Loo 等人(2015)咖啡美国 HCE USDA 有机 + 雨林 + 公平贸易 + 碳足迹 NS Van Loo 等人(2014)鸡肉比利时 HCE EU 有机 + 比利时有机 + EU AW + CF - 20% + CF - 30% + 散养声明 + Caputo 等人(2013a)西红柿美国 HCE USDA 有机 + Nkm + CO 2 排放 + Michaud 等人(2013)玫瑰法国 RCE FFFP + 碳足迹 + Schmit 等人(2013)葡萄酒美国 HCE 疏枝 + 去叶 + STLR + Sörqvist 等人(2013)咖啡瑞典 SPLE ef + Disdier & Marette (2012)虾法国 SPLE EF + Xu 等(2012)海鲜中国 CV 生态标签 + 绿色标签 + Aprile 等(2012)橄榄油意大利 HCE PDO + PGI + 有机农业 + Olesen 等(2010)鲑鱼挪威 RCE Freedom Food + 有机 + Tranter 等(2009)胡萝卜 5 EU CV CG + 有机 + 鸡肉 5 EU CV CG + 有机 + Bougherara & Combris (2009)橙汁法国 BDM ATCEP + Scarpa 等(2008)胡萝卜意大利 HCE 有机 + BD + IPM + Lusk 等(2007)猪肉美国 HCE EC + AWB + 无抗生素 +