摘要 - SightSense AI代表着一种开创性的创新,旨在通过提供先进的导航能力来增强视障人士的独立性。杠杆率Yolov4的功能以识别对象识别,再加上Python文本到语音(PYTTSX3)技术,SightSensense AI为用户提供了实时的听觉反馈,使他们能够导航和更有效地了解周围的环境。除了基本的对象识别之外,SightSense AI是全面的旅行伴侣,促进了导航和探索不熟悉的环境。它擅长帮助用户安全地浏览繁忙的十字路口,读取标志和识别货币票据。该应用程序的多面功能可显着提高视力障碍者的独立性和自主性,从而证明了技术在超越障碍和增强生活质量方面的变革潜力。Python文本到语音技术的集成确保了向用户之间无缝的环境信息沟通,从而进一步增强了其独立导航的能力。通过弥合声音和视觉之间的差距,SightSense AI彻底改变了视觉障碍的人与周围环境互动的方式,最终促进了日常生活中更大的自主权和包容性。索引条款-Yolov4,Pyttsx3,导航,货币
根据 UTC 的指示,我们于 2024 年 4 月 25 日向华盛顿公用事业和运输委员会 (UTC) 提交了 CCA 风险分担机制 (“风险分担机制”) 以供批准。该提案将提供一种机制,用于分担与根据 CCA 收购天然气合规工具(配额或抵消额)相关的财务风险。如果获得批准,风险分担机制将 (i) 如果合规成本在任何一年超过 CCA 拍卖价格规定的某些阈值,则减少客户支付的合规成本金额,以及 (ii) 要求 PSE 支付减少的合规成本金额。此提案不会影响账单或费率。UTC 有权批准、拒绝或有条件批准 PSE 的风险分担机制。该提案可在 UTC 网站的 Docket UG-230968 下查看,链接如下:utc.wa.gov/casedocket/2023/230968
要创造沉浸式体验,重要的不是为不同的传感器提供过多的刺激,而是要保持它们的连贯性,或者说多感官整合。这种连贯性成为沉浸在故事、游戏、电影或任何其他体验中的必要基础。声音在创造这种体验中起着关键作用,它既伴随动作并强调叙事流程,又作为一个独立的参与者发挥中心作用并引导注意力。本文和海报的目的是探索声音如何影响计算机生成的虚拟环境中的沉浸感以及音乐诱导情感所涉及的心理机制。要回答的主要问题是如何使用这些技术和模型来创造沉浸感。本文的第一部分探讨了沉浸感本身。第二部分致力于沉浸式技术声音设计的实际方面,描述了用于创建逼真且引人入胜的音景的工具和技术。第三部分简要介绍了音乐情感诱发背后的心理机制。从整体上看这些组成部分,并利用它们相互揭示,这就是声音如何创造存在感和位置感。
摘要 - 临床用法已将心脏声音听觉用于心血管疾病的早期筛查。由于对听诊专业知识的需求量很高,自动听觉可以帮助辅助诊断并减轻培训专业临床医生的负担。尽管如此,在大数据时代,经典机器学习的性能提高存在限制。深度学习在许多研究领域都优于经典的机器学习,因为它采用了更复杂的模型架构,具有更强的提取有效代表的能力。此外,在过去几年中,它已成功地应用于心脏声音分析。由于大多数关于心脏声音分析的评论是在2017年之前进行的,因此本调查是第一个研究全面概述的研究,以总结有关心脏声音分析的论文,并于2017 - 2022年发布了深度学习。这项工作既介绍了经典的机器学习,又介绍了深度学习,并进一步提供了有关心脏声音分析深入学习的进步和未来研究方向的见解。我们的存储库可在https://github.com/zhaoren91/awesome-heart-sound-analysis上公开获得。
A 部分。公共和非营利网络在满足以下条件时会取得成功并持续发展:1) 核心客户从第一天起就提供承诺收入,2) 政府大力支持,3) 运维管理符合严格的行业标准。B 部分。主要行业参与者对运营 MMBN 的商业案例持乐观态度,对保护公众利益的一系列合同机制持开放态度,并有兴趣与州政府就运营第三方管理员 (TPA) 的角色达成风险共担安排。C 部分。客户对 MMBN 的暗光纤不可撤销使用权 (IRU) 协议和来自各种实体的点播服务表现出浓厚兴趣,包括公共部门机构、区域和本地互联网服务提供商 (ISP)、市政网络、部落网络、大型私营企业、超大规模运营商和移动无线运营商。
• 将儿童疫苗与成人疫苗分开,放在不同的架子上。• 使用 TALLMAN 字母并在疫苗上贴上“LASA”警告标签。• 注意类似的品牌名称(例如 Infanrix、Kinrix、Pediarix 和 Boostrix)。• 避免使用疫苗缩写或仅使用 CDC 批准的缩写。• 在接种前将疫苗与书面订单和 CAIR 记录进行比较。• 与持证工作人员核实患者身份、年龄和订购的疫苗。
无论是有意产生声波还是试图减轻不必要的噪音,声音控制都是一个充满挑战和机遇的领域。这项研究探讨了传统织物作为声音发射器和抑制器的作用。当将丝绸织物连接到压电纤维致动器的单股上时,它会发出高达 70 dB 的声音。尽管织物结构复杂,但振动计测量结果显示其行为让人联想到经典的薄板。通过比较织物分析发现,相对于粘性边界层厚度的织物孔径会影响声发射效率。使用两种不同的机制证明了声音抑制。在第一种中,直接声干扰可将声音降低高达 37 dB。第二种依靠压电纤维平息织物振动,将振动波的幅度降低 95%,并将传输的声音衰减高达 75%。有趣的是,这种振动介导的抑制原则上可以无限减少声音。它还可以动态控制织物的声反射率,最高可提高 68%。130 μ m 丝织物的声音发射和抑制效率为服装、交通运输和建筑等各种应用中的声音控制提供了机会。
在 Vivid 庆祝 25 年来创新和影响力之际,Saetre 无意停下脚步。无论他去哪里,方向始终是向前。“世界每个角落的医院都有 Vivid。我们参与了一场重大变革,使诊断更加准确,近年来,我们帮助无数心脏病患者获得新的治疗方法,”Saetre 回忆道。“这很了不起,但未来还有更多。”
EDPR NA 是可再生能源领域的全球领导者 EDP Renewables (Euronext: EDPR) 的全资子公司。EDPR 是可再生能源开发领域的全球领导者,业务遍及欧洲、北美、南美和亚太地区的 28 个地区。EDPR 总部位于马德里,在休斯顿、圣保罗和新加坡设有主要地区办事处,拥有完善的顶级资产开发组合和可再生能源市场领先的运营能力。特别值得注意的是陆上风电、分布式和大型太阳能、海上风电(OW - 通过 50/50 合资企业)以及补充可再生能源的技术,例如存储和绿色氢能。
需要关注基础设施而非车辆:为确保及时实现零排放转型,最大的挑战和需要国家一级干预的领域与零排放基础设施而非车辆有关。这是因为这些项目不仅仅是更换不同的设备,而是复杂的基础设施项目,具有这些项目所涉及的所有复杂性和考虑因素。优化这些基础设施项目有许多关键考虑因素。首先,小型且不协调的基础设施项目通常本身就具有挑战性和效率低下,可以通过不同的“捆绑”机制(将多个项目、产品、服务或用户整合在一起)来解决这一挑战,从而从规模经济中获益。然而,跨多个用户共享基础设施的概念虽然最初很直观,但预计会带来运营、财务和协调方面的挑战。因此,在部署之前应仔细考虑共享基础设施模型。