TR 102 768 Ver. 1.1.1 - 卫星分配系统的交互信道;移动场景中 EN 301 790 使用指南 (20/04/2009) TS 102 611-1 Ver. 1.2.1 - IP 数据广播:移动性实施指南;第 1 部分:DVB-H 上的 IP 数据广播 (29/04/2009) TS 102 611-2 Ver. 1.1.1 - IP 数据广播:移动性实施指南;第 2 部分:DVB-SH 上的 IP 数据广播 (29/04/2009) TS 102 471 Ver. 1.3.1 - DVB-H 上的 IP 数据广播:电子服务指南 (ESG) (24/04/2009) TS 102 770 Ver. 1.1.1 - DVB 系统中的系统可更新性消息(SRM)(2009/05/12)EN 301 790 Ver. 1.5.1 - 卫星分发系统的交互信道(2009/05/13)TR 102 679 Ver. 1.1.1 - DVB URN 和分类方案注册表(2009/05/13)TS 102 472 Ver. 1.3.1 - DVB-H 上的 IP 数据广播:内容传送协议(2009/06/09)TR 102 377 Ver. 1.4.1 - DVB-H 实施指南(2009/06/16)TS 102 771 Ver. 1.1.1- 通用流封装 (GSE) 实施指南 (2009/06/16) TS 102 591 Ver. 1.2.1 - DVB-H 上的 IP 数据广播:内容传送协议 (CDP) 实施指南 (2009/06/25) TR 101 211 Ver. 1.9.1 - 服务信息 (SI) 实施和使用指南 (2009/06/26) TS 101 162 Ver. 1.2.1 - DVB 系统的服务信息 (SI) 和数据广播代码分配 (2009/07/01)
考虑具有k非零条目的n维二进制特征向量。可以将矢量作为与n个项目有缺陷的n个项目相对应的入射向量。定量组测试(QGT)问题旨在通过查询返回有缺陷项目总数的项目的子集来学习此二进制特征向量。我们在非自适应方案下考虑了这个问题,在非自适应方案中,子集的查询是集体设计的,并且可以并行执行。大多数现有的有效的非自适应算法用于sublerearymemime,其中k“nα具有0×αα1的nα均未与信息理论下限,logk。最近,Hahn-Klimroth和Müller(2022)通过提供了一种非自适应算法,具有O P N 3 Q的解码复杂性,缩小了这一差距。在这项工作中,我们提出了一种串联的施工方法,该方法产生了一种非自适应算法,其解码复杂性的解码复杂性是O p n2α`n log 2 n q。通过建立QGT问题与所谓的球与垃圾箱问题之间的联系来分析解码失败的概率。我们的算法减少了信息理论和计算界的差距,以从日志k到log log k的所需查询/测试数量。这缩小了具有O P N 2 Q解码复杂性的算法类别中非自适应算法的测试数量的差异。关键字:统计推断,定量组测试,urn模型,压缩传感此外,尽管我们的算法在测试数量方面表现出log k差距,但仅在k异常大的α值中,ką1027对于α“ 0.7),仅在k异常大的情况下,它超过了现有的渐近最佳构造,从而突出了我们提议的construction。
一场大规模的战争正在发生。- 3 关于本手册 - 6 第 1 章:学习如何飞行 - 7 第 2 章:学习如何转弯 - 26 第 3 章:着陆和导航 - 55 第 4 章:空对空武器 - 85 第 5 章:空对地武器 - 117 第 6 章:空对空加油 - 173 第 7 章:导弹威胁反应 - 179 第 8 章:基本战斗机机动 - 187 第 9 章:即时行动 - 205 第 10 章:空中缠斗 - 208 第11: 战术交战 - 215 第 12 章: 战役 - 253 第 13 章: 日志 - 284 第 14 章: ACMI - 290 第 15 章: 战术参考 - 295 第 16 章: 设置 - 298 第 17 章: 控制台 - 316 第 18 章: HUD - 352 第 19 章: MFDS - 384 第 20 章: ICP 和 DED - 403 第 21 章: 雷达 - 418 第 22 章: 视图 - 441 第 23 章: 无线电命令 - 452 第 24 章: 机场操作 - 463 第 25 章:空气动力学和重力 - 470 第 26 章:敌方战术 - 477 第 27 章:多人游戏 - 494 致谢和版权 - 507 词汇表 - 509 空军基地术语 - 519
一场大规模的战争正在发生。- 3 关于本手册 - 6 第 1 章:学习如何飞行 - 7 第 2 章:学习如何转弯 - 26 第 3 章:着陆和导航 - 55 第 4 章:空对空武器 - 85 第 5 章:空对地武器 - 117 第 6 章:空对空加油 - 173 第 7 章:导弹威胁反应 - 179 第 8 章:基本战斗机机动 - 187 第 9 章:即时行动 - 205 第 10 章:空中缠斗 - 208 第11: 战术交战 - 215 第 12 章: 战役 - 253 第 13 章: 日志 - 284 第 14 章: ACMI - 290 第 15 章: 战术参考 - 295 第 16 章: 设置 - 298 第 17 章: 控制台 - 316 第 18 章: HUD - 352 第 19 章: MFDS - 384 第 20 章: ICP 和 DED - 403 第 21 章: 雷达 - 418 第 22 章: 视图 - 441 第 23 章: 无线电命令 - 452 第 24 章: 机场操作 - 463 第 25 章:空气动力学和重力 - 470 第 26 章:敌方战术 - 477 第 27 章:多人游戏 - 494 致谢和版权 - 507 词汇表 - 509 空军基地术语 - 519
出版商 出版日期 瓦萨大学 2019 年 10 月 作者 出版物类型 Caner C¸ uhac 文章期刊 Orcid 标识符 出版物系列名称,部分编号 Acta Wasaensia, 431 联系信息 ISBN 瓦萨大学 978-952-476-882-5(印刷版) 技术与创新管理部门 978-952-476-883-2(在线材料) URN:ISBN:978-952-476-883-2 ISSN PL 700 0355-2667(Acta Wasaensia 431,印刷版) FI-65101 VAASA 2323-9123(Acta Wasaensia 431,在线材料) 页数 语言 128 英语 出版物标题 无线传感器网络的军事、农业技术和能源研究应用摘要当前使用电子传感器来测量物理量。无线传感器网络是低成本、低功耗的电子设备,能够使用嵌入式传感器进行测量。无线传感器节点还可以连接到执行器,从而允许它们影响其物理环境。由于无线传感器和执行器网络可以影响其物理环境的状态,因此它们可用于实现控制和自动化应用。在本论文中,设计并实现了四种不同的无线传感器和执行器网络自动化应用。在第一种情况下,实施电子和软件应用程序将摄像机集成到无线传感器节点中。图像使用低能耗计算方法在传感器节点中存储和处理。在另一个应用中,由两个不同的无线传感器网络组成的系统监测播种机中的种子供给。在第三个应用中,在危机情况下,在城市环境的建筑物内部署了无线传感器网络。它的传感器节点将位置信息传输给在建筑物内活动的自身部队,根据情况,这些部队可以是士兵、消防员或医务人员。在第四个应用中,实现了一个无线传感器网络,该网络收集的测量数据用于评估从沥青表面收集热能的可能性。关键词 无线、传感器、应用、自动化、测量
今天的投票很激烈,这是议员对 li,uor ipiestioii 的看法。大会上许多投票反对禁令和地方选择的人如果在 lea is'iiit ii 面前投票,他们都会投票支持这些措施中的任何一项。直到宽泛地确定了 deieg"i.te unit me nue.-ilii- n uf s'alehnod 才有效。任何其它的都一样。通常认为,在废除奴隶制之前,强大的外部利益集团是不可或缺的。赞成和反对该提议的任何人,都会将金钱和资金投入新墨西哥州,这会导致人们忽视真正的问题,即人民和他们自己的权利。听到两党的强者表达了这样的观点,即一旦新墨西哥州的人民真正加入联盟,他们将能够解决我们所有其他州的问题。那是可能的!击溃他们。今天上午,大会召开时,提出了一系列禁令和请愿书,代表们改变了单调乏味的气氛,提出了一项要求永远禁止在监狱外雇佣囚犯从事免费劳动的请愿书。代表们提出了一项决议,该决议获得一致通过,并代表总统和圣迈克尔教堂的代表表示感谢,感谢他们在炎热的夜晚为代表们提供的招待和款待。整个下午和大部分时间,都在讨论关于立法程序条款的修订报告,以及对这份冗长的文件的审议。除了禁止立法机关成员接受或使用
I. i Dratsuction的数字数据快速增长,预计到2025年将达到180个Zettabytes,这会导致数据存储危机,需求超过供应[1]。现有的存储技术面临满足大数据需求的挑战。为了响应,DNA由于其密度和杜比(Durabil)而成为有前途的培养基。DNA存储过程涉及综合,创建人工DNA链,编码用户信息,并限制了导致短链和多个嘈杂副本[2],存储容器和测序的存储,一个关键组件[3],[4],[4],[5],[5],[6],将DNA转化为数字序列。与替代方案相比,当前的DNA测序仪可能存在DNA的潜力,但当前的DNA测序仪面临诸如缓慢吞吐量和高成本等挑战[7],[8],[9]。覆盖深度,测序读取与设计链的比率,影响系统潜伏期和成本,突出了优化的需求[10],[4]。我们通过将其推广到更实用的情况来扩展了解决覆盖深度问题[11]的最新研究。具体来说,我们考虑一个存储M文件的容器,每个文件由K信息链组成。使用某些编码方案将这些链编码为MN链,目的是从总m中恢复文件。我们的重点是研究所需的覆盖深度,考虑到诸如DNA存储通道和错误校正代码之类的因素。此外,我们旨在探索错误纠正代码与给定DNA存储系统的最佳配对,以最大程度地减少覆盖深度。此调查是在随机访问设置的框架内进行的,用户试图仅检索存储信息的一小部分。在这种情况下,我们同时进行了理论和实验分析,以检查完全恢复指定文件所需的样本数量的期望和概率分布。DNA覆盖深度问题类似于众所周知的问题,例如优惠券收藏家,Dixie Cup和urn问题,目的是收集所有类型的优惠券或物体[12],[13],[14],[15]。在我们的上下文中,“优惠券”代表综合链的副本,目的是阅读每个信息链的至少一个副本。例如,如果n张优惠券是随机均匀地绘制的,众所周知,所需的预期抽奖
摘要 - 尽管与DNA降低相关的费用正在迅速降低,但目前的成本约为1.3k/tb,这比今天现有的档案存储解决方案从现有的档案存储解决方案中阅读起来昂贵。在这项工作中,我们旨在通过研究DNA覆盖深度问题来减少DNA存储的成本,还要减少DNA存储的潜伏期,该问题旨在减少所需数量的读取数量以从存储系统中检索信息。在此框架下,我们的主要目标是了解如何将错误纠正代码与给定检索算法配对以最大程度地减少测序覆盖范围的深度,同时确保具有很高概率的信息。此外,我们研究了随机访问设置下的DNA覆盖深度问题。I。由于其显着的密度和耐用性,DNA是一种有前途的存储介质。任何DNA存储系统[1],[8],[17],[23]中的主要组件之一是DNA Sequencer,它可以读回用户的预存储信息。如今,DNA测序仪相对于其他替代存储技术的吞吐量相对较慢,并且成本相对较高[19],[24],[25]。这些问题与所谓的DNA储存覆盖深度有关,DNA存储的覆盖深度定义为所述的读数数量与合成寡核的数量之间的比率[12]。减少覆盖范围的深度可以改善任何现有的DNA存储系统的延迟,并降低其成本。简单地说,DNA覆盖深度问题旨在最大程度地减少覆盖深度,同时保持系统可靠性。是由覆盖深度,潜伏期和成本之间的联系的动机,在这项工作中,我们启动了对新问题的研究,被称为DNA覆盖深度概率。在这项工作中,我们研究了所需的覆盖深度作为DNA存储通道,错误校正代码和重建算法的函数。此外,我们试图了解如何将错误纠正的代码与给定的重建算法配对,以最大程度地减少覆盖范围的深度。将在随机和非随机访问设置下研究此问题。DNA覆盖深度问题与优惠券收集器(CCP),Dixie Cup和URN问题[7],[9],[10],[16]有关。对于所有这些问题,假定n种不同类型的优惠券,感兴趣的问题是人们在拥有每种类型的一张优惠券之前应收集多少优惠券。众所周知,如果优惠券是随机统一绘制的(重复),则预期
建筑 IECDRD:(ISSN 0003-858X) 编号和编号 2008。卷。196,没有。11.每月出版< d,作者:McGrJ1.-Hill Companies, 1221 Avenue of the Americ;u, l\ew Yo rk, N.Y. 10020.创始人:James H. McGraw (1860-1948)。期刊 pa1 1a 在纽约州纽约市付费以及其他邮局。加拿大邮政国际出版物邮件产品盐协议号40012501。将加拿大 dd ieroblc 寄回 dd r ess<~ 至:DPGM Lt d .. 2-7496 Bath Ro:id, Mississauga。在 L 4T 和 L2 上。Ema I:arhcusiserv €i'c dsfulfillment.com。已注册 GST tt:i。 Tiu: .l\ILG 1J w-H i ll Cu 111p.mit::i.. GST Nv。R t230756?3。POSTMA.STEA : P/1:u)l' )"' "' mlt/11:» t-hm1.v, o Ju ARC H I TE C TURA L R!:CORLJ• FJlfillment 经理,邮政信箱信箱 5732,哈伦,IA 515S3。SUBSCR IPT ION:费率如下: 美国和财产 70.30 美元:加拿大和墨西哥 579 (p O)·m:n t(以美国货币计算,包括商品及服务税);北美以外 199 美元(空运送货)。Si ngk 复制价格 $9.95;对于外国 S 11.用户服务:877/876-8093(美国开启!;); S 15/237·368 I(美国境外);传真:712/755 ·7 4!3.提交:将尽一切努力返回 urn mate riill 提交的内容以便可能的出版(如果 .iccom 因 .\1am ped 感到恐慌,请自述 ed cn velopc),但编辑和公司不会对损失或该死的~c负责。SUBSC RIPTION LIST 用法:广告商可以使用我们的 I is l lo 邮件信息 - ma1io n to n ~.id er s。被排除在此类邮件之外,如果;: nd a n:quest to ARC H 11"flc 1 ·ui;.;.1 Re CO RO,邮件列表经理,邮政信箱Box 555,海茨敦,新泽西州C85W。LLCGRAW·HILL COMPANIES, INC 的管理人员:HarolJ W. McGraw Ill 主席、Pres idfllt arul Clricf Exuur n 1 名管理人员;肯尼思·M·维托。Excrt1til•r GC11cral Co rm stl 副总裁; RoJert J. Bahash,Exuut in:Vice Pr~sidrut 和 Chief Finn nci nl 0.ffirc r; Flinbe th O' Md i 3,Se nior Vier Pmidt11I,财政部运营。版权和重新打印:标题< • reg。在 U.S. P.ient 办公室。C0Fy ri gh1 O 2008 b7 McGralV·Hill Company s。保留所有权利。必要时,须获得警察的许可)1 图书馆和在复制清除中心注册的机构的所有者{C C C), l.2l F.ose\\!'OOd Drive,..J:mve r ~,马萨诸塞州。01923.s.:nd paym•nl lo CCC,ISSN 0003·85,~X。仅可复印本文任何内容用于个人内部参考,基本费用为每份文章 1.80 英镑,另加每页 1 个条目。未经事先书面许可,禁止复印用于个人使用或内部参考以外的目的。\\ rrite 或 !'请联系版权许可处(非电话请求),地址:ARCHITECTURAL RECORD,Two Pmn Plaza,Nelvy York,N.Y. 10121-:298;传真 212/ 904 -H5 6。如需重印,请致电 800 13 60-5;49 X 129 或发送电子邮件至 architecturalroco rd @thcygs- gn rnp.r om 。Jnform .11 ion hall ht'r'O oh1.iinc-cl hy Tht' Mr~raw - Hill romp.1 n it'~ fm m SOI r hdi~vrc l In ht" rf"li:thlt'。Howr.vr-r. ht'C .. 1111't' nf 人为或机械错误的可能性或通过我们的资源,~ lcGra \\ 1 •Hill Compa nies 或 ARCHIT£ C1 UR..AL RE.CORD 不保证·
为了帮助您彻底了解 D M D 像素结构及其处理方法,我们使用了几个图,包括爆炸视图、剖面视图和电气示意图。图 6 以爆炸视图的形式显示了图 4 中的像素结构,说明了各个层之间的关系,包括用于寻址像素的底层静态随机存取存储器 (SRAM) 单元。图 7 显示了 3 x 3 像素阵列的渐进剖面视图。图 8 描述了各层如何电气连接,并定义了必须施加到像素以实现正确开关动作的偏置和地址电压。D M D 像素是一个在 CMOS SR A M 单元上制造的单片集成 M E MS 上层结构单元。等离子体作为牺牲层,在上层结构的金属层之间形成空气间隙。空气间隙使结构可以自由旋转,绕两个柔性扭转铰链转动。镜子连接到下层轭架,轭架通过两个扭转铰链悬挂在支撑柱上。轭是静电的,被吸引到下面的轭地址选择的电极上。镜子是