它是一个有效的操作模型吗?可靠的连接?当今最具创新性的组织知道,准备性并非一次由任何一件事决定。所有团队都需要使他们自由创新的工具。他们需要复杂的防御能力,这些防御能力有助于中和威胁,然后才能变得严重。传感器和软件不仅应收集和分析数据,而且还应帮助预测和操作决策。客户服务需要一遍又一遍地无摩擦,令人难忘和安全。准备是流畅的,创建它是一个遥远的组织永远无法完成的项目。他们确实从某个地方开始。最近的一项研究表明,对于所有财富500强公司1,数字化转型努力的正确组合可能会使额外的市值开放至1.9.5万亿美元。PWC的全球电信Outlook 2023–2027报告说,物联网(IoT)设备将从2022年的164亿增加到2027年2的251亿,等于全球每个人的大约三个设备。具有如此多的连接点,并且有5G的快速网络速度和低延迟,新的组织模型可以进行飞行,揭示新的客户体验以及与他们同时的新威胁的扩散。任务是查看您的组织,并设想您要在五到十年内想在哪里,并确保您为到达那里奠定基础。准备工作不是“有一天”的任务。今天。,随着5G的出现,创新的运营要求只会加速。技术提供商倾向于忘记,实现准备就绪需要不同组织的不同策略,很少有提供商可以使您的组织的所有数字部分互相交谈。各种规模的组织都需要跟上令人叹为观止的变化步伐。今天,准备就绪,每毫秒都会触及您组织的每个部分。为始终开展操作环境做准备是复杂的,但是有了正确的路线图和合作伙伴,深层,有意义的数字转型是可能的,并且可能是一个主要的竞争优势。组织可以感觉到他们不仅可以跟上,而且要超越空间,变化,挑战和竞争。
上下文。人口监测计划经常使用直接(例如实时捕获或聚光灯)或间接(例如发现的)观察结果,以估计人口丰度。但是,由于难以实现足够的相遇或检测率,这种方法通常不足以稀有,难以捉摸或隐性物种不足。Mala(Lagorchestes Hirsutus)是一位小型澳大利亚大巨像,被IUCN列为易受伤害,很难捕获,容易捕获肌病,并且在其茂密的栖息地中不易看到。因此,不能总是估计人口规模。使用分子标记物从非侵入性收集的样品中鉴定单个基因型正在越来越多地用于野生动植物保护中,并且可能是MALA的另一种方法。目标。这项研究的目的是评估非侵入性SCAT DNA采样的有效性,以估计MALA的种群丰度。方法。开发了一系列微卫星标记,以通过填充其SCAT来识别单个MALA。scat是从位于西澳大利亚州1100 ha围栏的野生马拉人口系统收集的。使用微卫星标记确定了单个基因型,并使用具有空间明确捕获的基因型估算了MALA的丰度 - 重新捕获(SECR)和Mark - 重新分析。关键结果。遗传标记物被证明是可变的,并且具有足够的排除能力,可以自久地识别独特的个体(平均基因座基因分型错误率:3.1%)。结论。SCAT抽样的个人遗传鉴定时,与传统标记一起使用 - 重新捕获/重新分析模型时,可提供可行的人口丰度估计。这是该MALA人群的首次可靠丰度估计,表明自2011年64个人最初重新引入64个人以来,人口大小> 70%。鉴于调查MALA的固有困难,这种方法对于确保对剩下的少数围栏和岛屿马拉人群的有效监测以防止这种脆弱物种的进一步下降是有价值的。含义。这是第一项研究,旨在鉴定MALA的物种特异性微卫星标记,并使用SCAT DNA的遗传捕获抽样来估计MALA种群的丰度。这项研究提供了对有价值的物种监测技术的评估,该物种可以应用于其他稀有,难以捉摸或神秘的威胁物种。
现实世界中的交流本质上是多模态的。在交谈时,视力正常和听力正常的人们通常使用听觉和视觉线索来理解对方。例如,物体在空间中移动时可能会发出声音,或者我们可以使用一个人的嘴巴运动来更好地理解他们在嘈杂的环境中所说的话。尽管如此,许多神经科学实验仍依赖单模态刺激来了解大脑中感官特征的编码。因此,在自然环境中,视觉信息对听觉信息编码的影响程度以及反之亦然尚不清楚。在这里,我们通过记录 11 名受试者在视听 (AV)、仅视觉 (V) 和仅音频 (A) 条件下收听和观看电影预告片时的头皮脑电图 (EEG) 来解决这个问题。然后,我们拟合线性编码模型,描述大脑反应与刺激中的声学、语音和视觉信息之间的关系。我们还比较了当刺激以原始 AV 格式呈现时和当删除视觉或听觉信息时,听觉和视觉特征调谐是否相同。在这些刺激中,视觉和听觉信息相对不相关,包括场景中的口头叙述以及动画或真人角色在有脸和无脸的情况下说话。对于这种刺激,我们发现在 AV 和仅 A 条件下听觉特征调谐相似,同样,当呈现刺激时有音频(AV)和删除音频(仅 V)时视觉信息的调谐也相似。在交叉预测分析中,我们调查了在 AV 数据上训练的模型是否能与在单峰数据上训练的模型类似地预测对 A 或 V 测试数据的响应。总体而言,使用 AV 训练和 V 测试集的预测性能与使用 V 训练和 V 测试集的预测性能相似,这表明听觉信息对 EEG 的影响相对较小。相比之下,使用 AV 训练和仅 A 测试集的预测性能略差于使用匹配的仅 A 训练和仅 A 测试集。这表明视觉信息对 EEG 的影响更大,尽管这在衍生特征调整中没有质的差异。实际上,我们的结果表明研究人员可能会受益于多模态数据集的丰富性,然后可以使用这些数据集来回答多个研究问题。
通才特殊需求专业 摘要 本研究调查了对 BTAD(盲文触觉音频设备)的物理属性、声音重量、质地和可学习性的评估。该研究采用描述性研究设计,彻底检查了 BTAD 的可用性。来自菲律宾宿务的九名特意挑选的参与者分别使用 BTAD 并使用研究人员开发的问卷对其进行了评估。分析揭示了六个主要主题:对 BTAD 物理属性的肯定观察、对其物理特性的否定观察、音量放大、BTAD 的便携性、质地一致性和易于操作。研究结果表明,用户对 BTAD 的满意度和改进领域参差不齐,尤其突出了音量问题,这对于依赖听觉提示的视障人士至关重要。因此,该研究建议提高设备的音量和耐用性。敦促未来的研究人员考虑用户反馈并优先考虑建议的改进,以开发更精致、功能更强大的 BTAD。关键词:BTAD、盲文触觉音频设备、可用性评估、描述性研究、视障、听觉提示、音量增强、设备耐用性。引言对于盲人来说,学习盲文阅读和书写与印刷品识字对于视力正常的人来说一样重要。盲文识字开辟了一个学习、休闲和就业机会的世界。儿童必须直接从经过认证的教师那里学习如何用盲文阅读和书写,这些教师意识到盲文在培养识字能力方面的重要性。大多数学习者从视障学生 (TVI) 的指导老师那里接受盲文指导,并得到通常只习惯于印刷品的教师的支持。学习盲文的学生面临的最大挑战之一是能否充分使用 TVI。盲文识字率低:世界各地都有视障人士。然而,只有少数人能够接触到盲文技术和教育。基于 RM Sheffield 的研究。例如,1992 年,美国教育部在一封概述其最终资助目标的信中指出,阅读盲文的学生比例正在下降。1965 年,所有盲人和视障学生中 48% 是盲文读者。到 1989 年,这一比例已降至 12%(第 14289 页)。文章强调了盲人和视障人士盲文识字率下降的惊人趋势。此外,传统盲文学习的有效指导也存在障碍。为了应对这些挑战,本研究试图全面评估盲文触觉音频设备
背景:脑视觉障碍(CVI)是早期脑损伤,损害或畸形的常见序列,是全球儿科种群中视觉功能障碍的主要原因之一。尽管CVI患者在潜在的病因和视觉行为表现方面都是异质的,但在可能会改变白质途径方面,可能存在基本相似之处。这项探索性研究使用扩散散曲学来检查体积,数量各向异性(QA)的潜在差异,以及平均,轴向和径向扩散率(平均扩散率(MD),轴向扩散率(AD)和径向扩散(RD),分别与典型的典型序列相比,轴向扩散率(AD)和径向扩散(RD)与年轻人的途径相比视力和发展控制。方法:在10个患者的样本中获取了高角度分辨率扩散成像(HARDI)数据,该样本具有CVI诊断(平均年龄= 17.3岁,2.97年龄,标准偏差(SD),范围14-22岁)和17个对照(平均年龄= 19.82岁,19.82岁,3.34 SD,SD,15-25岁范围)。下纵向筋膜(ILF),下额枕骨(IFOF),垂直胸膜筋膜(VOF)以及上纵向筋膜上的三个划分(SLF I,II和III)实际上是对内部和平均体积进行了调整的,并且是对内部和平均体积的比较(与静脉内的体积相结合)。组。作为次要分析,进行方差分析(ANOVA)以研究基于病因的潜在差异(即,由于周围的脑室白细胞(CVI-PVL)和CVI引起的其他原因(CVI-PVL),其他原因(CVI-NONPVL)引起的CVI)。结果:我们观察到CVI组内的差异很大,这在检查CVI样品作为单一组时,将整体组差异最小化。在我们的次级分析中,我们观察到与对照组和由于其他原因引起的CVI的个体相比,CVI-PVL组的道量显着减少。与对照组相比,CVI-PVL中的质量质量,MD和AD的显着增加,在CVI-NONPVL组中具有混合作用。结论:这些数据提供了与视觉感知处理技能有关的关键白质fasciculi的异常发展的初步证据,CVI患者通常会受到不同程度的损害。结果还表明,白质变化的严重程度和程度可能部分是由于脑视觉障碍的根本原因。需要在更大的样本中与行为测试一起进行其他分析,以充分理解CVI患者中白质完整性,视觉功能障碍和相关原因之间的关系。
执行摘要 千克码头是一个 400 英尺(122 米)长的弹药码头,位于关岛阿普拉港的奥罗特半岛。码头是阿普拉港海军综合体的一部分(图 1)。为了容纳新型补给船,必须扩建码头。目前正在编制一份环境影响报告,以解决潜在的环境问题。本报告旨在为环境影响报告流程提供支持的补充信息。关岛位于热带西太平洋,是马里亚纳群岛最南端和最大的岛屿。关岛属于被称为印度洋-太平洋的海洋生物地理区域。该地区被广泛认为是世界上最多样化的珊瑚、鱼类和其他相关珊瑚礁生物群落的支持地。2004 年,对千克码头周围海洋群落的详细定量研究完成,该地区被划分为十个不同的栖息地(图 2)。本次研究旨在为阿普拉港前方的半岛其余部分提供可比较的详细信息。我们的研究结果简要总结如下:• 礁石珊瑚是奥罗特角和苏梅湾入口水道之间 3 至 100 英尺(1 – 31 米)深度区域的主要底栖生物。• 在整个区域内,Porites rus 是主要珊瑚物种,尽管其主要地位在研究区域的东端和西端以及深度超过 70 英尺(22 米)的地方不太明显。• 根据六项全球标准,奥罗特角和苏梅湾入口水道之间的珊瑚礁具有生物学意义:1) 活珊瑚覆盖的海底百分比,2 – 4) 珊瑚的大小频率分布、生长形式和表面健康状况,5 – 6) 珊瑚礁的物理复杂性和粗糙度。 • 毗邻 Kilo Wharf 的裙礁和裙礁斜坡区域与面向阿普拉港的半岛其他部分的裙礁和裙礁斜坡并无太大差异。 • 在研究区域内发现了两种海龟,即濒危的玳瑁和受威胁的绿海龟。 • 观察到一种受关注的海洋鱼类物种——苏眉鱼 (Cheilinus undulatus)。 • 整个阿普拉港已被指定为基本鱼类栖息地 (EFH);但是,奥罗特半岛尚未被指定为 EFH 特别关注栖息地 (HAPC)。指定 HAPC 有四个标准,只需满足其中一个标准即可。半岛的大部分地区满足指定为 HAPC 的四个标准中的两个。奥罗特角和苏梅湾入口水道之间 3 至 100 英尺(1 - 31 米)深度范围内的海洋环境表现出高度的均匀性。基洛码头附近的珊瑚礁区域提供的生态价值与半岛其余部分提供的生态价值没有实质性差异。从珊瑚、珊瑚礁和相关生物的角度来看,所有这些地点都具有重要意义。
据《The Edge》看到的文件显示,为了加速可再生能源 (RE) 的采用以及在即将到来的第五个大型太阳能 (LSS5) 计划之前,政府已经根据特许协议向第三方开放了电池储能系统 (BESS) 的安装。本质上,BESS 是用于储存电能的电池集合,是平衡可再生能源输出波动(尤其是太阳能)以及防止可能损坏电网或导致停电的突然浪涌的关键组成部分。它还旨在通过在电网上储存平衡供应或提供备用电源来解决太阳能的间歇性问题。对于由能源转型和水资源转型部 (Petra) 领导的 BESS 计划,招标过程将分两个阶段进行,首先是资格请求 (RFQ),感兴趣的投标人可以向能源委员会 (EC) 提交他们的资格。只有合格的投标人才能通过征求建议书 (RFP) 提交其提案。根据 RFQ,BESS 计划与 Tenaga Nasional Bhd (KL:TENAGA) 与独立电力生产商 (IPP) 签署的购电协议 (PPA) 有点相似。该文件写道,中标者将与 Tenaga 签署“存储服务协议,以确保 BESS 存储的电能的可用性”。“在某种程度上,它类似于 PPA 系统,开发商投资资产并通过以某些关税向电网出售电力来收回成本。然而,对于 BESS 来说,情况不会那么简单,因为电池的使用情况未知,”Citaglobal Bhd (KL:CITAGLB) 能源部门执行董事 Aimi Aizal Nasharuddin 告诉 The Edge。根据电力购买协议,独立发电商对所需的发电量有清晰的了解,而对于电池储能系统,则取决于使用情况。“对于电池储能系统,使用情况将取决于电网如何利用电池从电池中提取电力并为其充电。”目前,频率、数量和容量方面的使用模式尚不清楚。
“美国城市、城镇、社区、州、县、大都市区、邮政编码、区号和学校的本地指南。” 76 次观看45 次观看49 次观看39 次观看41 次观看36 次观看36 次观看37 次观看33 次观看37 次观看35 次观看35 次观看36 次观看40 次观看34 次观看45 次观看36 次观看39 次观看27 次观看35 次观看25 次观看37 次观看35 次观看32 次观看26 次观看29 次观看41 次观看24 次观看43 次观看25 次观看35 次观看30 次观看39 次观看27 次观看27 次观看30 次观看27 次观看22 次观看31 次观看30 次观看24 次观看26 次观看26 次观看31 次观看31 次观看29 次观看22 次观看40 次观看26 次观看24 次观看30 次观看40 次观看25 次观看26 次观看25 次观看19 次观看93 次观看80 次观看69 次观看84 次观看61 次观看63 次观看70 次观看83 次观看91 次观看105 次观看52 次观看57 次观看89 次观看67 次观看74 次观看88 次观看71 次观看55 次观看82 次观看52 次观看80 次观看73 次观看49 次观看69 次观看51浏览次数56 浏览次数56 浏览次数55 浏览次数60 浏览次数41 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数41 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数45 浏览次数55 浏览次数49 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数62 浏览次数49 浏览次数44 浏览次数 从 0 天 0 小时 00 分钟 00 秒 分享此优惠 送货需要至少 7 个工作日才能发货 购买的物品可以从我们的办公室领取或送货 物品必须在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到 未在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到的物品将被没收,不予退款 您的产品可立即领取 - 详情请参阅下文 无现金价值/无现金返还/不退款 立即检查产品;自收到产品之日起 7 天内有缺陷退货,前提是退回的物品未使用且
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