摘要 — 由于视频数据提供了多种实例的详细信息,使用视频数据进行事件检测变得越来越流行。这种流行增加了设备数量的使用和来自各种来源的数据量,这使得对异常事件的手动检测变得非常复杂,最近的研究要求高度及时和高度准确的自动化过程。因此,这项工作提出了一个三阶段解决方案来解决这个问题:使用混合分割过程进行物体检测,准确率为 97%,使用预先训练的机器学习模型检测物体,准确率为 98%,使用预测回归模型检测运动,平均时间为 58 纳秒。这项提议的工作已经展示了基准测试结果,并展示了高度准确的检测过程,使基于视频的监控更安全、更好。
在使用基于电子或光子量子事件的物理噪声发生器进行实验时,人们反复观察到与随机分布的显著偏差。为了解释这些影响,有人提出了意识和思维之间基于意图的相互作用以及物理随机过程,这种相互作用要么是由个体思维引起的,要么由假定的全球思维引起。由于这些解释涉及“思维”和“意识”等物理上未定义的对象,因此本文给出了一个基于信息场概念的解释模型,该模型基于广义量子纠缠的概念,包括物理噪声过程与信息场的纠缠以及与量子隐形传态的类比。此外,在一项有 100 名参与者的随机对照研究中检验了使用这种物理噪声发生器捕捉个体定性特征的非随机假设。
这项研究的目的是获得有关房屋中室内空气中存在哪些可栽培细菌物种的知识,以及空气传播细菌的浓度和多样性是否与不同的因素相关。在五个房屋的不同房间内和52套房屋中一次进行了整整一年的测量。在房屋内,发现了空中细菌浓度的房间对房间的变化,但是在整个房间中发现了细菌物种的重叠。发现了11种非常常见的物种,其中包括:lowffii,巨芽孢杆菌,B。pumilus,kocuria carniphila,K。Palustris,K。Rhizophila,Rhizophila,Micrococcus flavus,M.Luteus,M。Luteus,Moraxella oslaensis and paracococcus yei。通常,革兰氏阴性细菌的浓度和物种叶过与季节显着相关,春季浓度最高。P. Yeei,K。Rhizophila和B. pumilus的浓度与相对湿度(RH)呈正相关,而K. rhizophila的浓度与温度和空气变化速率(ACR)负相关。微球菌浓度与ACR负相关。总体而言,这项研究确定了房屋中室内空气中通常存在的物种,并且某些物种的浓度与这些因素有关:季节,ACR和RH。
城市地区的停车场已成为发展中国家和发达国家的主要问题。在停车场使用物联网将帮助车辆用户通过智能手机知道停车位的可用性。拟议的智能停车系统包括一个现场部署的物联网模块,该模块用于监视和信号停车位的可用性。控制器和传感器将放在每个停车位的天花板上,以检测汽车的存在。服务器收集传感器的结果并在云系统中监视。还提供了一个移动应用程序,该应用程序允许最终用户检查停车位的可用性。通过红外(IR)传感器进行监控,以获取实时停车位。传感器感应的数据被传输到Nodemcu ESP8266,然后在Internet的帮助下也将其传输到网页上。该网页将通过显示空缺插槽来帮助用户查找可用的停车位。因此,它减少了燃料消耗,进而减少了环境中的碳印象。
本出版物是联合研究中心 (JRC) 的一份政策科学报告,JRC 是欧盟委员会的科学和知识服务机构。它旨在为欧洲政策制定过程提供基于证据的科学支持。本出版物的内容不一定反映欧盟委员会的立场或意见。欧盟委员会或代表委员会行事的任何人均不对本出版物的使用负责。有关本出版物中使用的数据的方法和质量的信息,这些数据的来源既不是欧盟统计局也不是其他委员会服务机构,用户应联系引用的来源。地图上使用的名称和材料的呈现并不意味着欧盟对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划定发表任何意见。联系信息 GROW-CRM@ec.europa.eu 欧盟科学中心 https://joint-research-centre.ec.europa.eu JRC132889 EUR 31437 EN
另一个例子是量子信息科学小组委员会 (SCQIS),该委员会由美国国家科学基金会和美国能源部以及美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和美国科学技术政策办公室 (OSTP) 共同担任主席。该小组委员会负责协调联邦在量子信息科学 (QIS) 和相关技术方面的研究与开发。该小组委员会的进一步职责由《国家量子计划法案》(NQI Act) 立法规定,该法案于 2018 年 12 月签署成为法律。NQI 法案旨在加速量子研究与开发,以保障美国的经济和国家安全。量子物理学的进步创造了一些 21 世纪的关键工具,如激光和宽带通信。量子物理学的新发现有望实现更快的计算机和更安全的通信网络。物理学的多个科学领域探索了我们宇宙的基本运作方式,从最小的量子尺度现象到整个星系。从太空飞行到 GPS,物理学为现代生活结构中无数的创新提供了基础。
本课程旨在为您提供与可持续供应链中各个方面和物流问题有关的技能和知识。这些包括运营,材料的采购和采购,库存流和控制,仓库中的存储和材料处理,运输方式的经济学以及从产品的生命周期开始到其客户收到的运输方式。
AKIC Amritsar-Kolkata Industrial Corridor BISAG-N Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics CCTV Close-Circuit Tele Vision CFS Container Freight Station CONCOR Container Corporation of India Ltd EDFC Eastern Dedicated Freight Corridor EV Electric Vehicle EXIM Export-Import FCI Food Corporation of India GDP Gross Domestic Product GI Geographical Indicator ICD Inland Container Depot JNPT Jawaharlal Nehru Port Trust (Nhava Sheva Port) LEADS Logistics Ease Across Different States LSP Logistics Service Provider MMLP Multi-Modal Logistics Park MoCI Ministry of Commerce and Industry, Government of India MoRTH Ministry of Road Transport & Highways, Government of India MSME Micro, Small and Medium Enterprises NHAI National Highways Authority of India NMP National Master Plan NOC无异议证书ODOP ODOP ODOP ONESTOP PCTO私人集装箱列车运营商PGA参与政府机构PPP公私伙伴关系PSIEC PUNJAB旁遮普小型工业和出口公司PSWC Punjab State punjab State Punjab State Corporation Puda Puda Puda Puda Puda物流委员会SLCC国家物流协调委员会SMP州总体计划将出口计划的贸易基础设施与Union Union领域的贸易基础设施联系起来
心脏是发育最先的重要器官,它已经调整了其大小、结构和功能,以适应各种动物的循环需求。尽管心脏发育由相对保守的转录/染色质调节器网络控制,但人类心脏如何进化出物种特异性特征以维持足够的心输出量和功能仍有待确定。在这里,我们通过比较表观基因组分析展示了在心脏发生过程中在人类中获得活性的增强子和启动子的识别。这些顺式调节元件 (CRE) 与参与心脏发育和功能的基因相关,可能解释了人类和小鼠心脏之间的物种特异性差异。支持这些发现的是,与人类心脏表型/疾病特征相关的遗传变异,特别是人类和小鼠之间的差异,
虽然现在断言可能还为时过早,但看来,乌克兰持续不断的冲突证实了我们对未来作战环境的许多假设。简而言之,我们目睹了一支数量占优势的部队努力维持自身并保护补给线免受持续攻击和破坏。我们不能忽视这些教训。精确打击武器的扩散,加上战略竞争对手愿意使用灰色地带活动,将继续削弱我们数十年来保持的作战后勤优势。我们花了近二十年的时间在宽松的环境中开展战略和作战后勤工作。虽然我们在战术上受到挑战,但还没有达到我们可以从竞争对手那里期待的程度。为了取得后勤优势,我们必须从根本上改变我们对维持部队的看法。