摘要:本研究描述了一种现象学方法,用于自动确定正负介电泳 (DEP) 的频率范围——一种可用于大规模并行微纳米组装的电动力。实验装置由带有金微电极阵列的微加工芯片组成,该芯片连接到一个函数发生器,该函数发生器能够数字控制 1 V(峰峰值)的交流信号和 10 kHz 至 1 MHz 范围内的各种频率。乳胶微珠(直径 3 µ m)的悬浮液在 DEP 力的影响下被吸引或排斥在微电极上,这是施加频率的函数。珠子运动的视频通过连接到显微镜的数码相机捕捉。OpenCV 软件包用于对图像进行数字分析并识别珠子。通过人工智能 (AI) 算法比较已识别珠子的连续帧位置,该算法确定微珠的云行为,并通过算法确定珠子是否受到电极的吸引或排斥。根据确定的珠子行为,算法将增加或减少应用的频率并执行由计算机控制的函数发生器的数字命令。因此,研究平台的运行完全自动化。AI 引导平台已确定正 DEP (pDEP) 在 500 kHz 频率以下活跃,负 DEP (nDEP) 在 1 MHz 频率以上有证据,交叉频率在 500 kHz 和 1 MHz 之间。这些结果与之前发表的通过实验确定的乳胶微珠的频率相关 DEP 行为一致。本研究描述的由实时 AI 引导反馈回路辅助的现象学方法将有助于主动操纵系统以实现期望的现象学结果,例如在电极处收集粒子,即使由于相互作用力的复杂性和多样性,无法进行基于模型的预测。
8 2.0 监管概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 2-6 13 2.1.4 资源保护与回收法案(RCRA) . ...
军事用地。训练活动期间,平民和非参与军事人员不得进入图 2-9 所示的拟建 R-2205 下方区域。训练活动的增加将导致道路和小径(包括 YTA 上的 Salcha Caribou 雪橇道(RS-2477 小径))因危险的军事活动而更频繁地关闭。这可能会直接影响从艾尔森空军基地到满洲路、从理查森高速公路到约翰逊路以及 Salcha-Caribou 雪橇道(RS-2477 小径)的使用。这些路线的使用已经受到军事任务的限制,但该提案将进一步减少其进入 YTA 以及通过 YTA 北部地区的可用性。影响将是中等程度,具体取决于通道关闭的持续时间和时间。USAG-FWA 将与 ADNR 和 BLM 合作,根据需要调整限制并向公众传播信息和地图,以降低无意中导致公共使用不兼容的风险(见第 3.4.10.4 节)。
摘要。土壤易燃性用于确定土壤对干燥,倾斜土地上发生的侵蚀的敏感性。斜率是影响易燃指数并可能影响土地生产率的因素。因此,本研究旨在分析每个不同斜率的可侵蚀性指数,并评估研究地点的土壤肥力对农业土地潜在生产力的影响。数据分析是在定量和定性上进行的。进行现场测量和实验室测试以收集景观特征和土壤数据,使用干燥土壤测试套件(PUTK)进行定性测量,以测量潜在的土壤生育能力。使用逐步回归方法进行数据处理,以确定最大程度地影响研究地点可易折射率指数的因素,并对可侵蚀性和土壤肥力水平进行了串扰分析。的结果表明,研究位置的可侵蚀性水平大多是中等的,在非常柔和的斜率之间,在0.17-0.33之间的可侵蚀性指数在0.08-0.16之间,在0.21-0.24之间,在0.21-0.24之间,在0.08-0.16之间,在0.21-0.24之间,在陡峭的Slope Class Class Clope Class Clope Class Clope Class IT ranges ranges ranges ranges ranges ranges ranges ranges ranges中。最大程度地影响研究地点可侵蚀性指数的因素是粉尘,%粘土,有机材料和渗透性的因素。基于对土壤肥力的定性评估,研究领域的农业土地的生产力潜力属于低类别。
军事用地。训练活动期间,平民和非参与军事人员不得进入图 2-9 所示的拟建 R-2205 下方区域。训练活动的增加将导致道路和小径(包括 YTA 上的 Salcha Caribou 雪橇道(RS-2477 小径))因危险的军事活动而更频繁地关闭。这可能会直接影响从艾尔森空军基地到满洲路、从理查森高速公路到约翰逊路以及 Salcha-Caribou 雪橇道(RS-2477 小径)的使用。这些路线的使用已经受到军事任务的限制,但该提案将进一步减少其进入 YTA 以及通过 YTA 北部地区的可用性。影响将是中等程度,具体取决于通道关闭的持续时间和时间。USAG-FWA 将与 ADNR 和 BLM 合作,根据需要调整限制并向公众传播信息和地图,以降低无意中导致公共使用不兼容的风险(见第 3.4.10.4 节)。
军事用地。训练活动期间,平民和非参与军事人员不得进入图 2-9 所示的拟建 R-2205 下方区域。训练活动的增加将导致道路和小径(包括 YTA 上的 Salcha Caribou 雪橇道(RS-2477 小径))因危险的军事活动而更频繁地关闭。这可能会直接影响从艾尔森空军基地到满洲路、从理查森高速公路到约翰逊路以及 Salcha-Caribou 雪橇道(RS-2477 小径)的使用。这些路线的使用已经受到军事任务的限制,但该提案将进一步减少其进入 YTA 以及通过 YTA 北部地区的可用性。影响将是中等程度,具体取决于通道关闭的持续时间和时间。USAG-FWA 将与 ADNR 和 BLM 合作,根据需要调整限制并向公众传播信息和地图,以降低无意中导致公共使用不兼容的风险(见第 3.4.10.4 节)。
军事用地。在训练活动期间,平民和非参与军事人员不得进入图 2-9 所示的拟建 R-2205 下方区域。训练活动的增加将导致道路和小径(包括 YTA 上的 Salcha Caribou 雪橇道(一条 RS-2477 小径))因危险的军事活动而更频繁地关闭。这可能会直接影响从艾尔森空军基地到满洲路、从理查森高速公路到约翰逊路以及 Salcha-Caribou 雪橇道(一条 RS-2477 小径)的使用。军事任务已经限制了这些路线的使用,但该提案将进一步减少它们进入 YTA 以及通过 YTA 北部地区的可用性。影响将是中等的,具体取决于通道关闭的持续时间和时间。USAG-FWA 将与 ADNR 和 BLM 合作,根据需要调整限制并向公众传播信息和地图,以降低无意中不兼容的公共使用风险(参见第 3.4.10.4 节) )。
军事用地。训练活动期间,平民和非参与军事人员不得进入图 2-9 所示的拟建 R-2205 下方区域。训练活动的增加将导致道路和小径(包括 YTA 上的 Salcha Caribou 雪橇道(RS-2477 小径))因危险的军事活动而更频繁地关闭。这可能会直接影响从艾尔森空军基地到满洲路、从理查森高速公路到约翰逊路以及 Salcha-Caribou 雪橇道(RS-2477 小径)的使用。这些路线的使用已经受到军事任务的限制,但该提案将进一步减少其进入 YTA 以及通过 YTA 北部地区的可用性。影响将是中等程度,具体取决于通道关闭的持续时间和时间。USAG-FWA 将与 ADNR 和 BLM 合作,根据需要调整限制并向公众传播信息和地图,以降低无意中导致公共使用不兼容的风险(见第 3.4.10.4 节)。
摘要:随着近年来低成本可穿戴脑电图 (EEG) 记录系统的发展,被动式脑机接口 (pBCI) 应用正在教育、娱乐和医疗保健等各种应用领域中得到积极研究。各种 EEG 特征已被用于实现 pBCI 应用;然而,经常有报道称,有些人难以充分享受 pBCI 应用,因为他们的 EEG 特征的动态范围(即其随时间变化的幅度)太小,无法用于实际应用。进行初步实验以寻找与不同心理状态相关的个性化 EEG 特征可以部分避免这一问题;然而,对于大多数 EEG 特征动态范围足够大以用于 pBCI 应用的用户来说,这些耗时的实验是没有必要的。在本研究中,我们尝试从静息状态脑电图 (RS-EEG) 预测个人用户最广泛用于 pBCI 应用的脑电图特征的动态范围,最终目标是识别可能需要额外校准才能适合 pBCI 应用的个人。我们使用基于机器学习的回归模型来预测三种广泛使用的脑电图特征的动态范围,已知这三种特征与大脑的效价、放松和集中状态有关。我们的结果表明,脑电图特征的动态范围可以预测,归一化均方根误差分别为 0.2323、0.1820 和 0.1562,证明了使用短暂静息脑电图数据预测 pBCI 应用的脑电图特征的动态范围的可能性。
o物种输入:过去50年中的空间准确物种存在数据o潜在的解释输入:包括气候和环境层以及卫星图像。通过将数据与相关景观单元相交,生成具有数据不足的物种的较粗糙的栖息地关联输出,以生成空间分布模型。在亚种上而不是物种水平上列为威胁的物种,然后一个过程基于基于Gawler East East范围拟议的释放区域中不同亚种的流行率确定了最可能的亚种归因。排除在Gawler内没有记录存在的物种,范围是东方提议的释放区域,以及具有空间分布或栖息地模型的物种,没有与Gawler相交的Gawler East East提议的释放区域。