木薯粉虱(Bemisia tabaci)是传播导致 CMD 和 CBSD 的病毒的媒介。控制疾病的努力始于正确识别媒介。因此,粉虱团队正在致力于开发更简单但更敏感的诊断工具,以识别木薯粉虱的各种亚群及其在该地区分布。其中一项技术是使用竞争性等位基因特异性 PCR (KASP)。利用这种内部技术,该团队识别并描述了东非和中非的粉虱种群,并发现了刚果民主共和国东部 (DRC) 的木薯粉虱基因型之间存在杂交的证据。
我们将共同塑造这一变革。让世界变得更安全、更健康、更简单、更方便。我们周围的世界正在迅速变化。数百万个瞬息万变的特大城市确保了我们的生活更加美好。防火解决方案中的高性能添加剂可以保护建筑物,挽救宝贵的生命。特种化学品正在微电子领域开辟一个全新的世界。创新的激光添加剂有助于在塑料表面形成更复杂的导体条,为您的塑料提供额外的功能,并为最新一代智能手机提供更好的连接性。
非常简单,云管理平台定义了访问和配置策略。IGEL的小端点足迹最大程度地减少了对更新的需求和大小,而云托管的通用管理套件(UMS)是对所有端点的管理点和监视。IGEL应用程序门户允许其快速安装Island应用程序,并且登机服务在几分钟内安全地启动并运行新的端点。岛通过云托管的岛屿管理控制台进行管理,以支持无摩擦的入职和管理。
双边训练系统旨在促进偏瘫患者的偏爱手的用途。通常使用机械耦合(即手之间的物理连接)来实现这一点,但是依靠虚拟耦合的虚拟现实系统(即,通过共享的虚拟对象)更简单地使用并防止懈怠。但是,尚不清楚不同的耦合模式是否对任务绩效和手之间的努力分配有所不同。我们探讨了18名健康的右撇子参与者如何通过使用共享光标映射到平均手的位置的共享光标来改变机械辅助的添加以及虚拟耦合,以改变其运动行为。在第二个实验中,我们研究了连接刚度对性能,感知和努力失衡的影响。结果表明,两种耦合类型都可以诱导双手积极贡献任务。但是,通过使用映射到左手或右手的光标引入的任务不对称性仅在不机械耦合时调节手的贡献。对于所有耦合类型的跟踪性能都是相似的,而与连接刚度无关,尽管优选机械结合,并且可以诱导手以更大的相关性移动。这些发现表明,虚拟耦合可以诱导双手积极贡献健康参与者的任务,而不会阻碍他们的表现。进一步研究耦合类型对偏瘫患者的性能和手的努力分配的影响可以允许设计更简单的训练系统,从而促进受影响的手的使用。
本文档研究如何使用基于意图的管理来启用自主网络。基于意图的管理可以实现更简单,更易于用户友好的输入信息表达,并且自动化的灵活性更高。意图是提高自动化并使管理更简单的关键促进器;因此,本文档研究了意图作为在ZSM框架内增强自动网络和服务管理的关键推动因素的潜在用途。它提供了意图的正式定义和意图驱动管理原则的列表,利用了现有的标准化工作。本文档中还包括一些用例,以提供有关适用意图和可能需要的功能的管理域的示例。在ZSM框架内的意图驱动的管理进行了研究,并引入了意图管理实体的概念,这负责意图的生命周期管理以及不同管理领域之间的意图交换。本文档还用ETSI GS ZSM 009-1 [I.14]中指定的封闭环的概念绘制了意图管理实体。意图建模,并提出了两种不同的方法。本文档定义了意图生命周期阶段和状态图,以及一组(强制和可选的)接口功能,这些功能是生命周期的意图管理所需的。最后,研究了其他方面,例如意图,意图翻译和意图测试之间的冲突。本文档根据探讨的主题和本文档中确定的关键领域概述了潜在的未来工作。
现有运营商自有、多运营商和多模式方案的基础。运营商将提供符合 TfGM 使用高级票务方案提供的任何解决方案期望的票务。目的是将现有的 System One 票重新命名为“Get Me there”或其他统一品牌。此外,将商定一项计划,实现更简单的产品系列,保证客户在旅行时确信他们获得了正确的票价和最超值的票。GMTL 将继续管理该计划,符合竞争法和 DfT 关于合作伙伴计划的指导
名义系统提供数字工程产品,使空间更简单,更安全,更可持续。通过将最新的游戏技术与最先进的模拟融合在一起,名义上可以帮助用户在整个任务中更快地做出正确的决定,并更加自信。从快速概念设计及其独特的拖放任务配置和场景建模环境到数字孪生API,它使您可以更好地计划和理解轨道任务,名义上可以帮助您设计最佳的空间任务并在大规模上操作它。
简介。从分析的角度来描述量子力学有多种方法。量子力学课程通常主要依赖于量子态的形式主义,通常表示为 | ψ ⟩ ,以及薛定谔方程。然而,为了我们的目的,我们将主要使用量子力学的密度矩阵公式,这可以更简单地处理量子态的概率混合。例如,当量子系统与环境发生不必要的随机相互作用时,就会出现这种情况,从而将“噪声”引入量子态。密度矩阵公式从以下(不完整的)一组公设开始:
我们将继续发展成为一个成熟的组织,我们的承诺是“加强 Sirona”,让为我们和您工作的人的生活更轻松,无论您是护理合作伙伴、供应商还是与我们合作提供服务的系统合作伙伴。我们的业务规划流程不断发展,该计划可能会随着时间的推移进行调整,以反映不断发展的区域和国家优先事项。在良好的领导下,进一步发展我们的治理和保证流程将确保我们能够很好地向前迈进,为 BNSSG 的每个人实现更大的抱负。
美国宇航局设计了太空发射系统 (SLS),作为新一代人类深空探索任务的基础,包括月球和火星任务。SLS 将离开低地球轨道,将猎户座飞船、其宇航员和货物送入深空。为此,SLS 必须拥有足够的动力来执行称为月球外注入 (TLI) 的机动。此机动将使飞船从绕地球轨道加速到月球轨道。在一次任务中向月球发送更多质量的能力使探索变得更简单、更安全。