摘要 - 我们提出了COSMOSCOUT VR-一个模块化的3D太阳系,用于交互式探索和显示大型太空任务数据集。本文描述了框架工作的整体修饰以及几个核心组成部分。为了在各种科学领域培养应用程序,Cosmoscout VR采用了基于插件的架构。这不仅减少了开发时间,而且还允许科学家创建自己的数据可视化插件,而无需修改Cosmoscout VR的核心源代码。在本文中更详细地描述了最重要的插件之一 - 详细的地形渲染。COSMOSCOUT VR的另一个关键功能是场景图,它与NASA的Spice库紧密结合,以允许对天体对象(例如行星,月亮和航天器)的高精度定位。Spice还用于整个太阳系中的无缝导航,用户自动遵循最接近的主体。在导航期间,虚拟场景以这样的方式缩放,以至于最接近的天体始终处于臂范围内。这允许在不同尺度上同时在其空间上下文中同时探索多个数据集。但是,导航使用所有六个自由度,可以诱发运动疾病。在本文中,我们提出了一些反措施,并在用户研究中评估了它们的有效性。COSMOSCOUT VR是开源的,是跨平台,尽管它可以在常规的台式PC上运行,但它还支持立体多屏幕系统,例如显示墙,圆顶或洞穴。
Spice World Limited 的首席运营和供应链官 (COSCO) 将领导公司的运营和供应链职能,与首席执行官和高级领导团队密切合作,推动公司的愿景和发展。这一关键角色将监督日常运营,管理端到端供应链流程,并为业务的战略扩展做出贡献。随着公司为未来两年内可能的首席执行官过渡做准备,COSCO 将在奠定强大的运营基础方面发挥关键作用,该基础可以随着未来领导层的变动而扩展。
Daoud,L。和Ali,M。B. (2020)。 卤素微生物:在生物技术和环境中具有重要应用的有趣的极端细胞。 在极端粒子的生理和生物技术方面(pp。) 51-64)。 学术出版社。 Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。 卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。 生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。 在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。 li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。 haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。 生物技术的趋势,40(2),226-239。 Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Daoud,L。和Ali,M。B.(2020)。卤素微生物:在生物技术和环境中具有重要应用的有趣的极端细胞。在极端粒子的生理和生物技术方面(pp。51-64)。学术出版社。Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。 卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。 生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。 在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。 li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。 haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。 生物技术的趋势,40(2),226-239。 Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。生物技术的趋势,40(2),226-239。Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。生物技术进步,107906。Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。(2019)。卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。海洋药物,18(1),33。Anshuman,K。P.(2023)。卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。当前的生命科学研究,6。
谐振转换器是电动汽车车载充电器和储能应用的理想选择。它能够有效控制能源、电池或高功率负载之间的功率流动。简单的 LLC 转换器可以扩展为双向 CLLLC 转换器,从而实现智能功率控制并提高器件效率 [1]。为了减少开关损耗并减小尺寸,必须使用高频开关器件,例如 GaN 晶体管。与硅或碳化硅等效晶体管相比,GaN 晶体管的 R DS(ON) 参数较低,因此传导损耗较小 [2]。零反向恢复、快速开关速度和较低的死区时间使 GaN 晶体管成为转换设计的理想选择 [3]。此类转换器的设计在 [4、5] 中进行了描述。除了由晶体管制成的 H 桥开关外,变压器对功能和功率效率也具有至关重要的影响。设计中必须考虑变压器的实际参数 - 即自谐振频率,因为它会影响转换器的最大工作频率 [6]。本文介绍了
数字化正在改变香料行业,为生产、供应链优化和营销提供创新解决方案。印度是最大的香料生产国和出口国,在整合传感器、无人机和移动应用程序等新兴数字技术以提高香料种植的可持续性和精准度方面处于领先地位。Spice Var 数据库、决策支持工具和人工智能驱动的质量评估等技术正在改善耕作方式、提高生产力并确保食品安全。此外,区块链技术和 eSpice Bazaar 和 SPIISRY 等电子拍卖平台正在简化贸易和可追溯性,为香料供应链提供透明度。采用这些数字工具不仅可以提高效率,还可以促进环保和可持续的耕作方式,使生产者、消费者和环境受益。随着行业的不断发展,数字创新将在维护香料传统并适应现代市场需求方面发挥关键作用。
在海上开发业务中,包括海上石油和天然气场的开发,建设和维护以及探索离岸矿产资源,远程操作的车辆(ROV)已被用来探索海床,建造,检查和维护海底结构。由于最近的石油价格下跌和对环境影响的兴趣增加,并且由于自动驾驶水下汽车(AUV)技术的进步,越来越多的预计,通过与AUVS和CO 2的ROV操作自动化一部分,可以通过降低可增强的操作效率的运营时间来提高运行效率。AUV与ROV不同,不需要具有高级技能的操作员,并且他们的移动不受电线的限制。此外,ROV需要具有高级动态定位功能的支撑船,但可以使用更简单的支撑船进行操作。我们于2013年开始对AUV的研究和开发
摘要 - 为了确保在设计阶段的早期系统的可靠性,使模型能够预测暴露于静电排放(ESD)的系统的行为变得至关重要。这是越来越多的必要性,因为嵌入式电子产品的数量正在增长,并且由于它们被用于人们安全的应用,例如汽车和航空应用。到目前为止,准静态保护设备的准静态模型成功地在失败预测(主要是硬故障)中提供了相当好的结果。今天,此类设备的频率范围的增加需要动态模型能够重现其瞬态行为。在本文中,我们调查了通常在频域中使用的线性设备建模的常规方法,可用于获得ESD保护设备的等效频率模型,ESD保护设备表现出非线性行为。提出并详细介绍了从传输线脉冲(TLP)测量中提取ESD保护香料模型的方法,以解决瞬态和频率模拟。我们证明,在明确的条件下,此类频率模型可以提供准确的结果,以预测与保护设备触发延迟相关的过冲。对模型的验证是在三个现成设备上的TLP和人类金属模型(HMM)条件下进行的。
空间句法是一种以人为本的方法工具,可帮助人类识别人类活动与居住区域内空间之间的关系。本文主要关注从现有案例研究槟城 Spice Arena 中定义的空间句法。方法利用从互联网等资源中找到的信息并采访参与建筑翻修的相关方。使用李克特量表法呈现研究的最终结果,证明 Spice Arena 的路线指引和渗透性。本文的研究结果表明,Spice Arena 的路线指引反而是一个难题。根据结果,Spice Arena 的圆形空间布局在一定程度上有助于游客寻找路线指引。然而,有些区域狭窄而密集,不适合满足大量游客的需求。因此,本文的研究结果希望能为设计师未来的竞技场设计提供帮助。
Wham(2011)42%Spice 1(2009)29%Spice 2,2+,2x,2y(2010)增加了冰层倾斜倾斜Spice Mie(2011)适合散射功能29%Spice Lea(2012)适合散射各向异性20%Spice 20%Spice(Munich)(Munich)(Munich)(2013年)7-string Forling 17%Spice 3(cobe)fif forpition 1 fort fiveling 1 forles fiveling 1 forles lifes 3(cobe)(2014)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年) 11%Spice 3.0(2015)改进了RDE,Ang。sens。拟合10%Spice 3.1,3.2(2016)85弦,相关模型拟合<10%Spice HD,3.2.2(2017)直接HI和DOM Sens。,电缆,DOM TILT SPICE EMRM(2018)基于吸收的基于吸收的基于吸收的单Spice BFR(2020)基于双重双歧杆(2020)基于双重的Anisotropy Bfr+Spice+2022222222222222(202各向异性,2D倾斜
本 Knüvener Mackert SPICE 指南包含以下部分:1. 介绍有效流程的目标和附加值以及典型的流程改进方法。2. 介绍 Automotive SPICE ® 及其应用,以及功能安全和网络安全的敏捷方法和概念。3. Automotive SPICE ® v3.1 的流程。3a. 对于 VDA 范围的每个实践,列出了相关 VDA 指南(2017 年第 1 版)和建议的页面和 ID。3b. 对于 VDA 范围的每个流程以及 2 级和 3 级的流程属性,复制了 VDA 指南(2017 年第 1 版)中的评级一致性图表。 4. Agile SPICE ™ 和流程 AGL.1.1 的介绍 5. 硬件工程 SPICE v2.0 的流程 6. 机械工程 SPICE v1.7 的流程 7. 能力级别 1 至 5 的流程属性和通用实践 8. 进行评估的各种说明,包括模板、指南和要求