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。
云计算具有很大的碳足迹,该行业负责2.5-3.7%的全球绿色房屋气体排放[9]。尽管传统上,可持续计算工作一直集中在能源效率上,但在制造过程中,与数据中心硬件相关的碳排放量中约有50%[1]。这个数字(也称为计算的体现碳)加剧了硬件经常被替换以最大化性能的事实。遏制体现碳的一种方法是减少对新机器的需求。丢弃的智能手机是功能强大的计算硬件的丰富来源。由于它们已经制造并否则会被丢弃,因此不会产生体现的碳。通过重新部署它们,我们可以防止生产碳密集型服务器。以前的工作表明,一小群被拆卸的智能手机比传统云计算的碳足迹要低得多,将重新用于大约匹配,有时甚至超过了新的现代服务器的演奏,使用基准套件,使用合成套件来使用合成套件[14]。在这项工作中,我们建议对特定用例的不需要的智能手机重新利用:教育技术(EDTECH)。许多最近的Edtech工具都利用了容器化处理,根据我们的经验,通常使用诸如Amazon Web Services(AWS)之类的云提供商部署。虽然这简化了初始部署,但维护既昂贵(就每小时的租用机器的成本而言)和碳强度。
摘要:随着脑电图(EEG)测量人脑的实时电子学的能力(EEG),所有人都知道,信号处理技术,尤其是深度学习,可以为学习提供新颖的解决方案,也可以优化从EEG信号中优化鲁棒表示。考虑到有限的数据收集和受试者测试期间的浓度不足,必须使用脑库界面(BCI)系统的潜在最终用户获得足够的训练数据和有用的功能。在本文中,我们将一个条件变分的自动编码器网络(CVAE)与生成的对抗网络(GAN)结合在一起,用于从EEG脑信号中学习潜在表示。通过更新馈送到产生的生成模型中的细胞调整参数,我们可以在特定类别下合成脑电图信号。我们采用了一个编码器网络来获得脑电图信号的分布式样本,并应用了一种对抗性学习机制来连续优化发生器,歧视器和分类器的参数。采用CVAE以更大的近似于实际样本类的调整。最后,我们证明了我们的方法具有统计和功能匹配的优势,以使训练过程更快,更稳定,并通过数据增强来解决深度学习应用程序中小规模数据集的问题。我们提出的CVAE-GAN方法生产的增强培训数据集显着增强了MI-EEG识别的性能。
摘要:测量了用于防护 SARS-CoV-2 病毒(直径 100 ± 10 纳米)的布制口罩中使用的 32 种布料(14 种棉、1 种羊毛、9 种合成、4 种合成混纺和 4 种合成/棉混纺)的过滤效率 (FE)、压差 (ΔP)、品质因数 (QF) 和结构参数。还测量了七种聚丙烯基纤维过滤材料,包括外科口罩和 N95 呼吸器。还对天然、合成或天然-合成混纺的多层和混合材料样品进行了额外测量,以模拟布制口罩的构造方法。对材料进行微成像,并针对选定尺寸的 NaCl 气溶胶进行测试,颗粒迁移率直径在 50 至 825 纳米之间。表现最好的五个样品中有三个是 100% 纯棉编织而成,纱线支数较高到中等,另外两个是中等支数的合成纤维编织而成。与最近发表的研究相比,使用混合材料的样品在测量的 FE 与各组分单个 FE 的乘积相比没有表现出显著差异。对于轻质法兰绒,FE 和 Δ P 随着布层数的增加而单调增加,这表明多层布口罩可能对纳米级气溶胶提供更高的防护,最大 FE 由透气性决定(即 Δ P )。关键词:SARS-CoV-2、COVID-19、布口罩、口罩、个人防护、气溶胶、呼吸防护 I
s no empr_code机构名称1 62000000020000905 30 MW Nellore热电站(APSEB)2 62000000000030001101 National Lodge 3 6200000005000000403 APSIDCO陶瓷工厂汽车手机,5 62000000090000803 Zamin Ryot Pabt 6 62000000110000499 P.V.Subbaiah Slate工厂7 62000000120000803 BHAGWAN PRESS 8 6200000000130000902 L.V.Ramana Reddy&Co 9 62000000140000506 Ravi Iron&Steel Works 10 6200000000160000606 Krishan Engg。作品11 620000001700005022 NELLORE不锈钢工业12 62000000180000502 DECCAN工业工程13 6200000000190000802 Nellore Strawor Boards 14 62000000210000006 Parameswara Oil Mill 15 62000000200000000101 ABHIRS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS MILLS PVT。ltd 16 62000000260000406克里希纳工业(Rayalaseema spun Pipes)17 6200000000270000405 RAVI INSULUTATIONCO。1862000000290000604 CANTINENETALALETALALETALALETALALETALALETALALETALETALECHETALECHETALETALECHETALECH HITECHECH ELECTRONICS(P)LTD。 19 62000000310000802 KAPARDI稻草板20 62000000320000407云母砖与联盟工厂21 6200000000330000699 G.V.V.V.FABRICATING CO.22 620000000000003400802 APSEB研讨会(中央商店)25 62000000380000607 Indo National Ltd。 26 62000000400000002 Nellore Dist。合作。牛奶生产商联合有限公司。 27 62000000410000599 AP ZARI MFG合作社有限公司。 28 62000000420000704 APSRTC总线仓库29 62000000430000905 Weber Electric(P)Ltd。 30 62000000440000301 Annapurna昆虫剂31 62000000450000306 Vinlon Synthetics(P)Ltd。 32 62000000460000299 Nellore重新交易公司33 62000000470000699 Bhavani Elec。Mech。inds。作品34 62000000480000099印度种子公司35 62000000490001102 Chandra Bhavan 36 6200000000500001002 NELLORE CENTRAL CENTRAL COM-COM-COM COMS商店有限公司。 37 62000000510000699国家硬件行业38 62000000520000802超金重新阅读公司39 6200000000540000400405 United Mosaics 40 62000000560000199 B.V.V.B.V.B.V.BROTHERS PHARMOTHER PARMATHICALS 41 620000000000570001102 KOMALA&LODS( 62000000580001102新现代咖啡馆43 62000000590000699东方工业44 620000006000009011 SRI VENKATESWARA SAW SAW MILL 45 62000000610000699数字数据公司46 620000000000000000099 Girijan Co-Op Marketserce。 47 62000000630001102 Nirmala Wines Bar&Restaurant 48 62000000640001102酒店Swapna
重力周转设施吸收器内部的升温使太阳能介质比较冷的回流管线内的介质更轻。此过程产生上升压力,迫使收集器液体进入储存器。在这里,介质释放热量,并在重量增加后下沉回吸收器。只要吸收器的温度高于储存器的温度,这种新陈代谢就可以自给自足。如果收集器和热水箱可以布置在允许连接管线的梯度比大于 3% 的位置,则根本不需要泵或调节。由于其重量轻且管线短,这种设施最适合小型单位(例如单户住宅),并且可以安装在屋顶上或屋顶下。它结构紧凑,非常经济。这种类型的系统在地中海地区很受欢迎,尤其是在这些国家常见的平屋顶上。气候条件允许简单地使用饮用水而无需额外的防冻保护,这一事实进一步促进了该系统在该地区受欢迎程度。 3.3 太阳能集热器 3.3.1 吸收器和集热器 吸收器是太阳能电池板的最重要部件,或多或少决定了太阳能电池板的容量。吸收器的效率取决于以下标准: - 最大程度吸收太阳辐射 选择性涂层 - 最小热量散发(参见第 3.1 章) - 良好地将热量传输到导热液体(铜、铝、钢) - 加热时间短(液体体积小,最大 1 l/m²) - 导热液体的流动阻力小(泵容量尽可能低) - 耐腐蚀(尤其是铜、优质钢、用于游泳池吸收器的合成材料) - 耐高温和耐压(温度超过 200°C 且压力超过 6 bar,使用金属)
摘要:在当前的工作中,设计,制造和测试了使用纳米复合材料和合成材料的新人造人类软心和人造心脏瓣膜的开发模型。检查了制造的机械人造心脏瓣膜,以确定每种类型的最佳使用寿命。通过在每个产生的值上使用瞬态重复并连续施加血压来模拟每个脉冲周期中自然心脏中发生的舒张期和收缩压,从而实现了疲劳寿命。获得的结果表明,实施了新一代软性人造心脏的3D打印作为永久替代品的替代品,以替代高成本可用的临时植入物机械心脏,该植入物可能会超过价格和数十万美元的价格,其工作寿命不超过五年。随着阀门运动部位运动的复杂性,使用不同材料和设计的生产人造阀获得的疲劳安全系数降低。在使用单向式扁平,简单运动的阀(如单叶型阀门)时,获得了最高速率,其中所有使用的材料都适合于生产此类阀门。达到了最高的安全系数(15)。使用高度柔韧性和强大的PSN4纳米复合材料来制造二尖瓣三叶叶阀(厚。= 1.0 mm)时,记录了最低速率。使用相同的类型和阀门时,此值降至0.99,但厚度等于0.5 mm。可以在这里注意到,唯一适合于这种人造阀类型的制造的是纳米复合材料聚醚酰亚胺/硅胶橡胶带有纳米二氧化硅(PSN4),而其他使用的材料失败了,因为疲劳因子值小于1。 div>。 div>。 div>。该材料的使用寿命约为9200 x 106周期,相当于大约290年,其次是SIBSTAR 103,默认年龄为209.6 x 106周期或9年。
纤维是纺织研究所 [1] 定义的一种材料,是指具有柔韧性、细度和高长度与厚度之比的物质单位。在不同领域,纤维具有非常广泛的含义,例如用于食品补充剂的纤维以及植物或人体内的纤维。纤维通常是指制造纺织纱线和织物的基本单元。但纺织纤维应具有一些特定的属性。例如,棉花植物含有足够强韧和柔软的纤维,可以纺成纱线,然后通过纺织加工织造或编织成织物,但人类的头发不属于纺织纤维,因为它无法满足上述属性。所以,我们可以说所有纺织品都是由纤维制成的,但并非所有纤维都可用于制造纺织品。将纤维捻成纱线的重要要求包括长度至少 5 毫米、粘结性、柔韧性和足够的强度,其他重要特性包括弹性、细度、均匀性、光泽和耐用性。还需要记住的是,并非所有纺织纤维都是一样的 [2]。每种纤维都具有不同的特性,因此会产生不同的纺织品。有些纤维的保温性比其他纤维更好,有些纤维的染色性很好,有些纤维更耐用,而有些纤维更舒适 [3]。纤维材料的来源可能是有机、无机或金属。它们是通过将组成原子连接成分子而形成的细小结构。纤维材料可分为两大类:天然纤维和化学或人造纤维。天然纤维的生长缓慢,在结构上受遗传控制,而人造纤维的生产速度很快。天然纤维包括植物纤维(如棉、亚麻、苎麻、黄麻和大麻)、动物纤维(如蚕丝、羊毛和毛发纤维)和矿物纤维(如石棉)。合成纤维包括再生纤维(如粘胶纤维和醋酸纤维)、合成纤维(如聚酯、聚酰胺、聚烯烃)和无机纤维(如具有完全无定形或微晶结构的玻璃纤维和碳纤维)[4]。另一类是高性能纤维,即经过加工制成的纤维,其拉伸性能和其他机械性能均有所提高。
简介 阿联酋经济和人口的快速增长带来了巨大的繁荣,但同时也带来了对能源、食物和水等资源的需求急剧增加。我们消费和生产商品和服务的方式可能会对我们的环境产生重大的不利影响。在过去的一个世纪里,全球消费和生产模式伴随着环境恶化,威胁着我们赖以生存的系统。事情本不应该这样。我们可以“用更少的资源做更多、更好的事情”,打破经济增长和环境恶化之间的传统联系。联合国第十二个可持续发展目标 (SDG12) 明确承认了打破这种联系的必要性,该目标呼吁各国“确保可持续消费和生产 (SCP)”。在此背景下,循环经济方法寻求通过改变环境和金融实践、形成不同的全球经济以及应用可持续的生产和消费实践来促进全面发展,影响其三个维度。向循环经济转型的最重要因素之一是它在于使用成功的经济工具并鼓励对自然资源的投资。阿联酋政府致力于实现更加可持续的消费和生产 (SCP) 并满足可持续发展目标 12,即摆脱退化的线性经济(获取、制造、使用、处置)——在这种经济中,矿物、金属、生物质和化石燃料从地球上开采出来,制成产品,由消费者使用或消费,最终被“丢弃”——转向可再生的循环经济,在这种经济中,消费和生产在环境限制内可持续地运行,确保当代和子孙后代的福祉。对 SCP 和循环经济的承诺完全一致,是阿联酋 2021 愿景和阿联酋 2030 绿色议程的重要组成部分。循环经济在循环经济中,资源不会被“用完”,而是会被反复利用。生物材料或营养物(土壤、植物、动物)通过自然生物过程被消耗和再生,而技术营养物(塑料、合成材料、金属等)则旨在通过修复、再利用、翻新和回收(作为最后的手段)进行恢复,如下图所示。因此,在循环经济中,废物和污染被“设计出来”排除在系统之外,系统积极努力改善环境,而不仅仅是通过将宝贵的营养物返回土壤和生态系统来保护环境。