关键词:无人机摄影测量、快速测绘、遥感、地震应急、3D 模型、损害评估 摘要:自 2016 年 8 月以来,意大利发生的多起地震群表明,深化测绘研究对于验证新战略的重要性,这些新战略旨在快速测绘和记录不同可访问和复杂的环境,例如城市环境和受损的建筑遗产。在应急响应中,技术进步的关键利用应该为预警、影响和恢复阶段获取和有效组织高比例的可靠地理空间数据。为了解决这些问题,哥白尼 EMS 现已在意大利中部地区的即时和广泛损害侦察中发挥了重要作用。然而,遥感数据的使用仍然受到视点、尺度和可检测细节问题的影响。事实上,无论是机载还是卫星拍摄的天底图像,都极大地限制了这些产品的可信度。无论是在第一次实地工作评估中,还是在随后的解释性损坏检测和快速制图生产的操作方法中,操作员参与的主观性仍然是一个悬而未决的问题。为了克服这些限制,引入无人机平台进行摄影测量,在节省时间、操作员安全、可靠性和结果准确性方面已被证明是一种可持续的方法:天底和斜向积分可以提供大型多尺度模型,其中包含与立面条件相关的基本信息。在意大利中部地震事件中进行的这项研究将重点关注无人机摄影测量在两个记录地点的潜力和局限性:佩斯卡拉德尔特龙托和阿库莫利。在这里,目的不仅限于描述一系列地理参考、块定位和多时间联合配准解决方案的策略,而且还要验证实施的管道作为工作流程,该工作流程可以集成到早期影响活动中的紧急响应操作干预中。因此,可以使用这种 3D 度量产品作为参考数据,以显着提高典型目视检查和测绘的可靠性,与传统的天底机载或卫星产品并驾齐驱。展示了在两个受损村庄进行的无人机采集,以强调嵌入在 DSM 重建和 3D 模型中的空间信息的含义,支持更可靠的损害评估。
本文介绍了创新型遥控 ETF 飞艇 1 的技术演示器的地面测试。测试活动旨在验证 ETF 的飞行控制系统,该系统基于推力矢量技术,与飞艇结构一起代表了 ETF 设计的一项重大创新。都灵理工学院航空航天系的一个研究小组与意大利一家小型私营公司 Nautilus 合作,几年来一直致力于 ETF (Elettra Twin Flyers) 的研究。这艘飞艇是遥控飞艇,具有高机动能力和良好的操作特性,即使在恶劣的大气条件下 2 。Nautilus 新概念飞艇具有结构和适当的指挥系统,使飞行器能够在正常和强风条件下进行向前、向后和侧向飞行以及以任何航向悬停。为了实现这些功能,ETF 演示器 3 采用了非常规的架构,该架构基于双船体,带有中央平面外壳结构、螺旋桨、机载电气系统和有效载荷(图 1)。作为主要指挥系统,气动控制面被六个螺旋桨取代,这些螺旋桨由电动机驱动,可在整个飞行范围内控制和操纵飞艇。本文分析了初步测试运行的结果,并将功率需求与专为 ETF 演示器 4 开发的燃料电池系统的性能进行了比较。I 简介 低成本多用途多任务平台 Elettra-Twin-Flyers (ETF) 正在由 Nautilus S.p.A 和都灵理工大学 [1] 合作开发。这是一种非常创新的遥控飞艇,配备了高精度传感器和电信设备。由于其独特的特点,它特别适合内陆、边境和海上监视任务以及电信覆盖范围扩展,特别是在那些无法进入或没有传统机场设施且环境影响是主要关注点的地区。ETF 的特点是机动性强,风敏感度低 [2]。飞行条件包括前向、后向、侧向飞行和悬停,无论是在正常风况下还是在强风条件下。为了实现这些能力,ETF 采用了高度非传统的架构。设计的关键点是创新的指挥系统,它完全基于由电动机驱动的推力矢量螺旋桨,由氢燃料电池供电。ETF 概念来自监视和监控目的。该飞艇设计具有很强的机动性,可以满足高水平的任务要求,可以操作高度专业化的仪器,例如轻型合成孔径雷达 (SAR) 系统或电光 (EO) 红外摄像机或高光谱传感器。为了满足平均监视要求,该系统的最低续航时间为 48 小时,可延长至 72 小时,高度操作范围为 500 至 1500 米。
摘要:现代航空业迎来了新关键要素的大规模传播,包括最初仅用于军事目的的遥控飞机系统 (RPAS)。近十年来,RPAS 已准备好成为各种民用应用中的新空域用户。尽管由于国家和国际飞行航空管理局 (FAA) 的限制,RPAS 目前只能飞入隔离空域,但它们在航空发展和经济投资方面具有显著的潜在增长。只有当获准飞入非隔离空域时,才能全面开发 RPAS,就像有人驾驶的民用和军用飞机一样。向 RPAS 披露空域的初步要求是为每个航空运营商实施国际民用航空组织规定的临时安全管理系统 (SMS)。根据欧洲的 SESAR-JU 和美国的 NextGen,这一问题出现在正在进行的空域管理重组背景下(SESAR-JU 已定义应如何在 SESAR 2020 中开展 RPAS 研究,所有这些都符合 2015 年欧洲 ATM 总体规划)。本文根据欧洲航空安全局 (EASA) 定义的操作场景,为实施风险模型和一般程序/方法以调查 RPAS 安全性提供了基础。该研究基于在 RAID(RPAS-ATM 集成演示)项目中进行的多次 RPAS 实验飞行所取得的结果。
我想告诉大家,都灵大学和都灵药剂师协会在都灵药剂师联合会的支持下,连续第十一年创建了二级大学硕士学位“Chiara Colombo”,旨在培养那些想要获得更多工具和技能以在该地区开展药剂师活动的药剂师同事。
量子计算可以开发出一种新型算法,在多项式时间内解决一些已知的难题,这引起了人们对它日益增长的兴趣。它的应用领域非常广泛,从金融[1]到化学,因此大量公司都在投入资源进行开发。IBM [2]和Google [3]等重要参与者已经开始开发量子计算机来执行这些算法,并创建了可供全球用户使用的解决方案,比如SDK和量子编程语言。正如我们从图1.1中看到的那样,这些技术预计将会非常快地发展,因为预计在两年内,量子设备能够存储和管理的信息量将提高一个数量级。
4.3.2 重叠................................................................................................ 30
北极地区是对当前气候变化最敏感的领域之一;通过涉及海洋,大气,生物圈,岩石圈和冰圈的连接,它们会响应,放大和驱动地球系统中其他地方的变化,因此,了解它们的作用对于设置可靠的预测气候模型至关重要。尤其是,大气气溶胶通过太阳照射的散射和吸收和作为云凝结核的来源而与气候强烈相互作用。尽管这些过程是众所周知的,但极性区域的气溶胶的定量和定性(气候强迫迹象)受到较大不确定性的影响。主要的不确定性包括相对的云/雪表,反照率以及高纬度处气溶胶的尺寸分布和化学成分的稀缺空间覆盖率。以提高我们对北极气溶胶的尺寸分布,大气负荷和化学成分的了解,自2010年以来,北极地区的连续测量和采样运动正在进行中:Thule(North Greenland)(North Greenland)和NY Alesund(挪威斯瓦尔巴德岛)。在Thule,每天或其他所有样品全年收集的24小时样品
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Multiplicity of stem cell adaptive programs to inflammation and tissue damage in epithelia Chiara Levra Levron 1,2 and Giacomo Dona4 1,2, $ 1 Department of Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Torino, Italy 2 Molecular Biotechnology Center “Guido Tarone”, University of Turin, Torino, Italy $ Correspondence to: giacomo.dona4@unito.it缩写:ife:interfollicular表皮; SCS:干细胞; HF:毛囊; SCC:鳞状细胞癌。抽象细胞Adapta4on使细胞能够改变其对S4Muli的行为。虽然已广泛描述了免疫细胞的ADAP4VE程序,但最近出现的是体内上皮细胞获得记忆。在这里,我们讨论了上皮中的Adapta4ons Iden4,并在提出其分类CA4ON的同时描述了相关的长期后果。上皮干细胞面对炎症,损伤上皮形成了与环境的界面,并在体内cavi4es衬里。它们充当了针对病原体,机械和化学攻击的Protec4ON,并且具有Addi4onal Amporp4ve或分泌角色1。因此,它们的行为是障碍,不断地感知,反应并适应外部和内部信号,表明它们遇到2,3。值得注意的是,在上皮的几个细胞室内,SCS表现出显着的PLAS4CITIS,响应损害,inflamma4ON和癌症,强调了它们在S4muli和压力元中的特殊作用和压力源1,3。ADAP4VE程序的Excep4s excep4s and Adap4ve程序中的ADAP4VE程序的光谱已被描述为先天免疫细胞。已经定义了几个这样的记忆,包括Di Quren4a4on,启动,耐受性和受过训练的免疫力4。新兴的证据突出了在上皮细胞中存在这种多种Adapta4On的存在,均在脉冲Amma4on和4ssue损伤之后。基于先天免疫反应的分类CA4ON 4,我们描述并分类了最近发表的上皮细胞的记忆(表1和图1a,b)。
都灵大学的博士生很高兴分享参加第一个都灵博士会议的邀请,这些博士学位名为“研究的前沿和研究界限:数字和技术领域的知识和方法(意大利语,Frontiere e Contiere e Contifni e Contefni e Conifni della della della della ricerca:saperi e Metodooligie nello e Metodogogie nelloologie spazio digitale digitalogic e tecnologic e tecnologic e tecnologic e tecnologic e tecnologic e tecnologic e tecnologic e tecnologic)最初是由数字人文学科的一组博士生构思的。数字技术,艺术,语言,文化和交流 - 会议介绍了都灵大学的博士生。它旨在通过探索横向主题来促进大学博士学校四个宏观分区(自然科学,社会和经济科学,生活与健康科学与人文科学)之间的对话和合作。