代理人在政策实施中的作用通常被视为政策实施成功的决定性因素。这在“委托代理”理论中得到了非常清晰的体现,该理论描述了自利代理人如何影响实施过程。然而,自利代理人在解释印度尼西亚的广播政策实施方面是否仍然有意义?如果政策实施涉及许多具有各自个人利益的参与者会怎样?代理人将如何在众多具有个人利益的参与者中定位自己?通过使用政治经济学方法,本研究旨在揭示代理人在参与者与印度尼西亚广播政策实施的关系中的作用。数字地面免费电视广播案例的运作用于反映代理人在响应参与者之间的利益时的立场和政治行为。本研究采用定性方法,通过深入访谈和文档分析实施数据收集技术。研究结果表明,广播政策实施不仅受到自利代理人的影响,还受到政治相互联系和多位委托人的政治经济利益的影响。
自 2002 年以来,DTTB 已取得巨大发展,不仅在技术方面,而且在监管方面也是如此。例如,在世纪之交,MPEG 刚刚开始开发压缩方案 MPEG-4,而 HEVC 还完全不为人所知。在 2004 年和 2006 年的两次会议上,重要的 ITU 区域无线电通信会议 RRC-06 在日内瓦举行,并商定了 1 区(蒙古除外)和伊朗数字广播的新频率计划。对于所有 UHF 电台,会议决定从模拟到数字广播的过渡期将在 2015 年 6 月 15 日之前开始。今天,大多数发达国家已经引入了数字电视广播并关闭了模拟电视服务。然而,许多发展中国家才刚刚开始
自动地面 EMI 发射器检测、分类和定位 Richard Stottler Stottler Henke Associates, Inc.,加利福尼亚州圣马特奥 94002 Chris Bowman,博士。数据融合和神经网络,科罗拉多州布鲁姆菲尔德 80020 Apoorva Bhopale 空军研究实验室,RVSV,新墨西哥州阿尔伯克基 87123 摘要 地面站天线位置的清晰操作频谱对于与卫星通信、指挥、控制和维护卫星健康至关重要。电磁干扰 (EMI) 会干扰这些通信,因此追踪 EMI 源对于防止其将来发生至关重要。基于 CasE 推理的地面 RFI 定位自动化 (TRACER) 系统旨在自动定位和识别地面 EMI 发射器,提供改进的空间态势感知,实现显著的人力节省,大大缩短 EMI 响应时间,提供系统无需程序员参与即可发展的能力,并提供对对抗场景(例如干扰)的更多支持。TRACER 已经针对卫星通信天线和位于其附近的扫描测向 (DF) 天线进行了原型设计和真实数据(随时间变化的幅度与频率)测试。TRACER 监控卫星通信和 DF 天线信号,以使用根据过去正常通信和 EMI 事件案例训练的神经网络技术来检测和分类 EMI。基于 d
热带雨林是主要的陆地生态系统之一,通过碳封存对缓解全球气候变化发挥着重要作用。近年来,机载 LiDAR(光检测和测距)和地面激光扫描仪(TLS)在测量和提取森林生物物理参数和特性以及估算地上生物量(AGB)和碳储量方面的应用日益广泛。到目前为止,关于在热带雨林生态系统中使用地面激光扫描仪(TLS)的研究很少。因此,本研究的主要目的是评估地面激光扫描仪和机载 LiDAR 在热带雨林中估算地上生物量和碳储量的表现。通过从数字表面模型(DSM)中减去数字地形模型(DTM),从机载 LiDAR 数据生成冠层高度模型(CHM)。使用多分辨率分割对机载 LiDAR 的 CHM 进行了分割。人工勾画上部树冠,并采用 D“拟合优度测量”方法评估分割精度,精度为 68.6%。使用地面激光扫描仪 (TLS) 通过多个扫描位置收集点云数据。在配准点云数据(误差为 0.016m)后,在 779 棵树中,提取了 627 棵树(80.5%),遗漏了 152 棵树(19.5%)。树木参数、胸高 (DBH) 和 He
韩国区域重力大地水准面模型是利用重力测量、全球重力势能模型和高分辨率数字地形模型等异构数据开发的。高精度重力大地水准面模型是支持构建高效且成本较低的 GPS 高度系统的基础,它需要许多重力观测数据,这些观测数据由多种传感器或平台获取。特别是航空重力测量在过去三十年中被广泛用于测量地球重力场,以及传统的地球物理表面测量。因此,有必要了解每次重力测量的特征,例如测量表面和所涉及的地形,并将它们集成到引用同一重力场的统一重力数据库中。本论文阐述了将韩国两种可用重力数据(一种是在地球表面获得的陆地数据,另一种是在高空测量的航空数据)结合起来的方法,并展示了基于这些数据的大地水准面模型的可达到的精度。发现由于地面重力数据与航空重力数据性质不同,二者之间存在一定的偏差,而布格回归确定的地形影响可以明显减小这种偏差,因此应将地面重力数据合并为一个统一的数据库。
干涉数据与来自地面摄影测量和运动结构 3D 点云。在确定内在和外在方向参数后,将地面雷达干涉测量获得的数据投影到点云上,然后投影到初始照片上。在照片上可视化边坡变形测量值可提供易于理解和分发的信息产品,尤其是对于难以接近的目标区域,例如陡峭的岩壁或岩石坠落区。比较了四种方法的参考步骤和最终可视化的适用性和误差传播:(a) 使用测量相机和立体图像摄影测量的经典方法;(b) 使用测量相机获取的图像,使用运动结构自动处理;(c) 使用数码紧凑型相机获取的图像,使用运动结构处理;(d) 无标记方法,使用数码紧凑型相机获取的图像,使用运动结构,无需人工地面控制点。完全无标记方法可用于高分辨率雷达干涉测量的可视化,有助于生成可供解释的可视化产品。
RA省的Nakauvadra范围在当地闻名,是一个重要的文化遗址,与斐济丰富多彩的过去的传奇故事有许多联系。在闻所未闻的几天中,在现代运输形式的日子里被称为“高速公路”。 尽管非常坚固且难以进入,但中村森林的居民可能选择在高海拔地区建造其定居点,以更好地保护他们免受愤怒的敌人。 我们的主要目的是识别和绘制中Nakauvadra范围内具有文化意义的地点。 以下是在调查过程中根据访问顺序发现的不同文化意义的不同地点的描述。在现代运输形式的日子里被称为“高速公路”。尽管非常坚固且难以进入,但中村森林的居民可能选择在高海拔地区建造其定居点,以更好地保护他们免受愤怒的敌人。我们的主要目的是识别和绘制中Nakauvadra范围内具有文化意义的地点。以下是在调查过程中根据访问顺序发现的不同文化意义的不同地点的描述。
技术规范的制定 1998 年《通讯与多媒体法》(以下简称“该法”)规定,根据该法第 184 条指定技术标准论坛或马来西亚通讯与多媒体委员会(“委员会”)制定技术规范。根据该法第 185 条制定的技术规范应至少包括网络互操作性和促进网络设施安全的要求。如果技术规范不是根据该法的适用条款制定的,且技术标准论坛不太可能在合理的时间内制定,则该法第 96 条还规定,委员会应根据该法第 55 条确定技术规范。根据该法第 184 条授予的权力,委员会指定马来西亚技术标准论坛有限公司(“MTSFB”)为技术标准论坛,其义务包括根据该法第 185 条制定技术规范。根据第 185 条制定的技术规范,必须根据该法第 95 条经委员会登记后才能生效。有关技术代码的更多信息,请联系: Malaysia Communications and Multimedia Commission (SKMM) Off Pesiaran Multimedia 63000 Cyberjaya Selangor Darul Ehsan MALAYSIA 电话:+60 3 8688 8000 传真:+60 3 8688 1000 http://www.skmm.gov.my 或 Malaysia Technical Standards Forum Bhd (MTSFB) L2-E-11, Lab 3, Digital Media Center Enterprise 4 Technology Park Malaysia Lebuhraya Puchong –Sg Besi Bukit Jalil 57000 Kuala Lumpur MALAYSIA 电话:+60 3 8996 5505/5509 传真:+60 3 8996 5507 http://www.mtsfb.org.my