本计划模板改编自 NJDEP (2014) 的工作,有助于制定在项目的每个利益相关者参与和/或推广阶段制定的项目特定的沟通计划。值得注意的是,NJDEP 2014 文件依据新泽西州环境保护部发布的罗格斯大学库克学院环境传播研究计划的 Caron Chess、Billie Jo Hance 和 Peter Sandman 的工作成果。制定沟通计划可支持持续的利益相关者参与流程,确定沟通方法和工具,并充当记录保存形式,以实现有意义且有效的风险沟通。沟通计划支持风险沟通的五项原则:建立信任和信誉、解释风险、与社区互动、了解社区如何看待风险以及了解何时发布信息。沟通规划还支持重新评估沟通方法和途径,以改进或帮助制定更好、更有效的信息。图 4-1 展示了风险沟通的八个迭代步骤。此外,沟通计划还纳入了确保有效利益相关者参与的方法。风险沟通计划的成功取决于在利益相关者与项目实施和监督者之间建立工作关系。附录 A 提供了一个风险沟通计划模板,用户在制定自己的风险沟通计划时可能会发现下载和填写该模板很有帮助。该模板包括每个风险沟通计划步骤的简要说明。
斑马鱼是发育和生物医学研究中广泛使用的模型生物,具有体外受精、胚胎透明和与人类遗传相似等优点。然而,将外源遗传物质引入斑马鱼胚胎的传统方法,尤其是显微注射,带来了巨大的技术挑战并限制了通量。为了解决这个问题,我们开发了一种新方法,利用 Lipofectamine LTX 通过脂质转染将核酸有效地递送到斑马鱼胚胎中。我们的方案绕过了显微注射的需要,提供了一种经济高效、高通量且用户友好的替代方案。该方案概述了斑马鱼基因递送的新策略,以提高该模型系统中遗传研究的效率和范围。
开放式对象检测(OSOD)已成为当代研究方向,以解决对未知对象的检测。最近,很少有作品通过使用Con-Contrastive聚类来分开未知类,在OSOD任务中实现了可观的性能。相比之下,我们提出了一种新的基于语义聚类的方法,以促进语义空间中有意义的群集的对齐,并引入一个类去相关模块以实现群间间的分离。我们的方法进一步不适合对象焦点模块预测对象分数,从而增强了未知对象的检测。此外,我们采用了i)一种评估技术,该技术对低置信度输出进行了惩罚,以减轻对未知对象的错误分类的风险,ii)一种称为HMP的新指标,该指标使用hMP使用Har-nonic Mean结合了已知和未知的精度。我们的广泛实验表明,所提出的模型可以在OSOD任务上对MS-Coco&Pascal VOC数据集有显着改进。
该研究调查了尼日利亚翁多州农业企业家采用人工智能 (AI) 技术的情况。该研究选取了 120 名从事农业的参与者作为样本。社会经济特征分析显示,受访者的平均年龄为 48.3 岁。大多数 (77%) 受访者为男性,约 68% 已婚。在教育方面,32.5% 完成了中学教育,而 32.5% 完成了高等教育。平均年收入为 1,166,800 奈拉,其中相当一部分 (71.7%) 为基督徒。研究发现,受访者的认知水平与他们对人工智能技术的采用之间存在显著关联 (χ2 = 7.714,p = 0.005)。基于这些发现,建议推广人员接受最新农业技术的培训,包括人工智能技术。此外,该研究建议向农民引入易于获取且用户友好的人工智能技术,以最小的成本或零成本提高他们的生产力和收入。关键词
人群计数在现实世界中找到直接应用程序,从而使计算效率和性能至关重要。但是,以前的大多数方法都依赖于限制部署的重型主链和复杂的下游体系结构。为了应对这一挑战并实现了人群计数模型的多功能性,我们介绍了两个轻量级模型。这些模型在合并两个不同的骨架的同时保持了相同的下游体系结构:Mobilenet和MobileVit。我们利用辅助融合来从预训练模型(PTM)中提取不同的比例功能,然后随后将这些特征无缝地结合在一起。这种方法赋予我们的模型能够提高性能,同时保持紧凑,高效的设计。通过将我们提出的模型与先前可用的先前最先进的方法(SOTA)方法进行比较,在上海-A-A Shanghaitech-B和UCF-CC-50数据集上,它取得了可比的结果,同时是计算上最有效的模型。最后,我们提出了一项比较研究,这是一项广泛的消融研究,并修剪以显示模型的有效性。
摘要。本文探讨了 IEEE 33 总线测试系统中电池储能系统 (BESS) 的优化分配,以提高整个系统的性能。使用 ETap 仿真软件进行全面分析,以确定 BESS 部署的战略位置。该研究旨在提高系统可靠性、减少传输损耗并增强各种运行条件下的电压曲线。ETap 平台有助于对 BESS 集成进行详细的建模和仿真,同时考虑负载变化、可再生能源和网络限制等因素。结果证明了所提出的 BESS 分配策略在缓解电压波动、最大限度地减少功率损耗和优化 IEEE 33 总线测试系统的整体运行方面的有效性。这些研究结果为寻求利用 BESS 提高性能和电网弹性的电力系统规划人员和运营商提供了宝贵的见解。
在科技革命和产业革命的推动下,人类社会因技术创新而不断改变。旧社会被摧毁又被重建。人工智能时代的到来,改变了人们的生活方式。在人工智能时代,只有占领了经济和技术发展制高点的国家,才能在未来的竞争中立于不败之地。作为第二大经济体,中国当然不会甘于屈居人后。“大众创业,万众创新”是人工智能发展的驱动力。2018年,教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》,要求高等学校“完善人工智能人才培养体系”、“加强人工智能协同创新与战略研究”(孔令辉、冯文,2017)。2018年,人工智能专业与课程建设迅速兴起,成为学生热议话题。
本文描述的飞行员模型的基础是 Hess [5] 提出的结构飞行员模型。介绍了一种利用测量的飞行员频率响应特性来提高所提出的结构飞行员模型准确性的方法。描述了使用 MAI 的飞行员-车辆实验室 (PVL) 工作站进行的具有线性飞机动力学的实验。介绍了结构飞行员模型的修改。介绍了 Matlab/Simulink 环境中飞行员模型参数选择算法的两种方法。将飞行员建模结果与测量的飞行员频率响应进行比较,并介绍和讨论了新得出的操纵品质水平边界。讨论了一种使用通过建模获得的均方误差值来评估操纵品质的方法。最后,简要讨论了改进的结构飞行员在非线性飞机动力学情况下描述人类飞行员行为的能力。
MISSION The Office of Technology will: • provide highly reliable, secure and cost effective oversight, leadership, admin- istration and direction for activities relat- ing to information technology to all agencies across GovGuam • enable GovGuam agencies to better service the island citizens, businesses and other interested parties in Guam • enhance the GovGuam's technical infra- structure in order to attract business, improve access to information and en- hance educational opportunities for our children and future generations核心价值观技术办公室仍在支持GovGuam线路机构,其他政府实体和我们的公民通过技术获得其业务目标。Specifically we: • will have a passion for our work and the success of others in the GovGuam com- munity • we will work as a team and respect our co - workers and peers • will pursue change and continuous improvement with a sense of urgency • will earn the respect of our end users and citizens by consistently delivering as promised • will hold ourselves accountable for everything we do • will leverage modern technologies and proven management methods in defin- ing, designing and将优质政府提供给公民解决方案•将根据其业务影响战略目标对我们的最终用户需求做出响应•保持客户满意度的最高水平•使政府服务更加稳定•实施通用基础架构和更现代的应用程序解决方案•确保GovGuam的信息资产受到保护并受到较低的保护•较低的INFRECE•高级成本•我们的技术质量>我们的技术质量<我们的技术质量>我们的技术质量<我们的质量<我们的技术>