Criterion Audio 是剑桥的一家优质高保真音响经销商。无论您是资深的唱机爱好者还是黑胶唱片复兴的新拥护者,现在都是听唱片的最佳时机。我们有适合各种预算的完整唱机,以及各种唱臂、唱头和唱机前置放大器。我们还提供领先的唱机服务专业知识,帮助您充分利用现有系统。欢迎来拜访我们,放松身心,享受黑胶唱片的魔力。
09 - 以下候选人:a) 在考试期间被发现与其他候选人有任何形式的交流,将被取消参加本次公开选拔程序的资格; b) 在考试期间携带或使用声音、唱机、通讯或录音设备(电子或其他形式),例如日记本、任何类型的手表、笔记本、数据和信息发送器、照相机、手机、寻呼机、便携式微型计算机和/或类似设备; c) 离开考试房间,带走试题册和/或答案卡; d) 拒绝在规定时间结束时交出试题册及/或答题卡; e) 未在出勤名单和/或答题卡上签名。注意:考生须在考试开始后 2 小时才能离开考场。出于安全原因,考生任何时候都不得拿走试题册。
抽象经典,即非量词,通信包括具有多输入多输出(MIMO)通道的配置。一些相关的信号处理任务以对称方式考虑这些通道,即通过将相同的角色分配给所有通道输入,并且与所有通道输出类似。这些任务特别包括通道识别/估计和通道均衡,并与源分离紧密连接。他们最具挑战性的版本是盲人,即当接收器几乎没有关于发射信号的事先知识时。其他信号处理任务以不对称的方式考虑经典的通信通道。这尤其包括当发射器1通过主唱机向接收器1发送数据时的情况,而“入侵者”(包括接收器2)会干扰该通道以提取信息,从而执行所谓的窃听,而重新CEN-CETER 1可以瞄准检测该侵入率。上述处理的一部分
摘要:很少的石墨烯具有低能载体,其表现为巨大的费米子,在运输和光散射实验中都表现出有趣的特性。将共振拉曼光谱的激发能降低至1.17 eV,我们将这些巨大的准粒子靶向在靠近K点的分裂带中。低激发能量削弱了可见的一些拉曼过程,并诱发了双层和三层样品中共振2D峰的子结构的更清晰的频率分离。我们遵循每个子结构强度的激发能量依赖性,并将双层石墨烯的实验测量与从头算的理论计算进行比较,我们追溯了对探测电子散布接近的电子散布和增强电子 - 唱机元件元素元素的关节效应的此类修改。关键字:石墨烯,拉曼,电子 - 声子,巨大的狄拉克费米,运输
3D场景图预测的当前方法依赖于标记的数据集来训练固定的对象类和关系类别的固定模型。我们提供Open3DSG,这是一种在开放世界中学习3D场景图预测的替代方法,而无需标记的场景图数据。我们将3D场景图预测主链的功能与功能性开放世界2D Vision Language Foundation Models的功能空间相结合。这使我们能够通过从开放的词汇查询对象类,并以零摄像的方式从3D点云中预测3D场景图,并从接地的LLM中预测与场景图fea的接地LLM相对的关系,并查询对象类作为上下文。Open3DSG是第一个3D点云方法,不仅可以预测显式开放式唱机对象类,而且还可以预测不限于预定标签集的开放式关系 - 使得在预测的3D场景图中表达稀有物以及特定的对象和关系。我们的实验表明,Open3DSG可以有效地预测Arbitary对象类别及其复杂的对象间关系,描述了空间,支持性,语义和比较关系。
TURNTABLES Planar 1 RB110 tonearm, Carbon MM cartridge, black / white 399 Planar 1 walnut RB110 tonearm, Carbon MM cartridge, walnut effect finish 449 Planar 1 Plus RB110 tonearm, Carbon MM cartridge, built in phono pre, black / white 499 Planar 1 Plus walnut RB110 tonearm, Carbon MM cartridge, built in phono预,核桃效应饰面549 Planar 2 RB220音节,碳MM弹药筒,黑色 /白色 /红色599 Planar 2 Se Walnut Swiss Edition RB220带有低电容的唱机电缆,Elys 2毫米弹药筒,核桃效应,核桃效应749 Planar 3 330 Tonearm,Blans / Blans / Blans / planar 3999999999999999架89架oak Red 39 r Red 39 r RED 39乘 tonearm , Nd5 cartridge, Neo PSU MK2 external psu, brushed metal effect finish 1299 Planar 6 RB330 tonearm, no cartridge, polaris grey / white 1499 Planar 8 RB880 tonearm, Neo PSU, no cartridge, polaris grey / white 2499 Planar 10 RB3000 tonearm, software controlled external psu, no cartridge, polaris grey / white 5299 NEW: NAIA RB钛TA,石墨烯碳纤维骨骼底座,陶瓷中央轴承,无弹药筒,C 11499 Planar 78 for 78纪录,独家带有RB220,无弹药筒,黑色599
AXC25 和 AXC35 配有可操作设备的遥控器。使用遥控器前必须安装提供的 AAA 电池。1. 电源按钮 - 在 AXC35/AXC25 的开机和低功耗环保待机模式之间切换。2. 打开/关闭 - 打开和关闭光盘托盘。3. 数字曲目选择 - 按下所需曲目的编号。然后曲目将自动从曲目开头播放。4. 编程 - 允许您编程最多 20 首曲目的唯一序列。有关更多信息,请参阅本手册的“操作说明”部分。5. 编程清除 - 清除已编程的序列。请参阅本手册后面的部分。6. 暂停/停止/播放 - 按下相关按钮可暂停、停止或播放 CD。7. 跳过 向右跳过 - 按下可在 CD 上向前跳过一首曲目。左跳过 – 按下可在 CD 上向后跳过一首曲目。 8. 扫描 – 按住可在选定曲目内扫描。按右按钮可快进,按左按钮可倒带。 9. 随机、重复、剩余 – 阅读本手册的“操作说明”部分以了解这些按钮的功能。 AXA35 遥控器上的以下控件仅用于操作 AXA35 设备。 10. 音量 – 增大或减小设备音量。还用于在选择低音、高音和平衡设置时更改这些设置。 11. 菜单 – 在低音、高音和平衡选项之间切换。使用音量按钮更改所选选项的级别。 12. 源按钮(CD、BD/DVD、MP3/AUX、调谐器、唱机)- 按相关按钮可选择所需的音乐源。 13. 静音 – 将 AXA35 的输出静音。注意:这些控件仅适用于 AXA35,与 Cambridge Audio Azur 放大器/接收器或其他制造商的设备不兼容
在最近的研究中,已对开放式摄制对象检测任务进行了大量关注,旨在概括训练期间标记的类别的有限级别,并检测推理时任意类别名称所描述的对象。与常规对象检测相比,打开的词汇对象检测在很大程度上扩展了对象检测类别。但是,它依赖于计算图像区域与一组具有验证视觉和语言模型的任意类别名称之间的相似性。这意味着,尽管具有开放式的性质,但该任务仍然需要在推理阶段的预定义对象类别。这提出了一个问题:如果我们在推理中对对象类别没有确切的了解,该怎么办?在本文中,我们称之为新的设置为生成性开放式对象检测,这是一个更普遍和实际的问题。为了解决它,我们将对象检测形式为生成问题,并提出了一个名为generateu的简单框架,该框架可以检测密集的对象并以自由形式的方式生成其名称。尤其是,我们采用可变形的DETR作为区域促成生成器,其语言模型将视觉区域转换为对象名称。为了评估自由形式的对象划分任务,我们介绍了一种评估方法,旨在定量测量生成量的性能。广泛的实验表明我们的生成量强烈的零射击性能。代码可在以下网址获得:https://github.com/foundationvision/generateu。例如,在LVIS数据集上,我们的GenerateU在推理过程中属于类别名称,即类别名称无法看到类别名称,即使类别名称看不见类别名称,我们的GenerateU也可以与开放式唱机对象检测方法GLIP相当。
心脏听诊是一种可访问的诊断筛查工具,可以帮助识别患有心脏杂音的患者,他们可能需要对异常心脏功能进行后续诊断筛查和治疗。但是,需要专家来解释心脏声音,从而限制了在资源受限环境中心脏听觉的可及性。因此,George B. Moody Physionet挑战2022邀请团队开发出从唱机的心脏声音(PCG)记录的心脏声音记录中检测心脏杂音和异常心脏功能的算法方法。为了挑战,我们从1452名巴西主要是儿科患者中采购了5272个PCG记录,并邀请团队实施诊断性筛查算法,以检测记录中的心脏杂音和异常的CAR-DIAC功能。我们要求参与者为其算法提交完整的培训和推理代码,以提高其工作的透明度,可重复性和效用。我们还设计了一个评估指标,该指标考虑了筛查,诊断,误诊和治疗的成本,使我们能够研究算法诊断筛查的好处,并促进了更临床相关的算法的发展。在挑战期间,我们从87个团队中收到了779个算法,导致53个工作代码库,用于检测心脏杂音和PCG录音中异常心脏功能。使用心脏声记录来识别心脏杂音和异常心脏功能使我们能够探索潜力这些算法代表了学术界和行业的多种方法,包括使用具有工程性临床和统计特征的更传统的机器学习技术以及主要依赖深度学习模型来发现信息性特征的方法。
1。Mullowney D,Fuentes VL,Barfield D.最后一年的兽医学生和近期兽医毕业生,转诊医院兽医和兽医心脏病学家或心脏病学居民的心脏听觉技能。兽医rec。2021; 189(6):E305。2。Wilshaw J,Rosenthal SL,Wess G等。病史,体格检查,心脏生物标志物和生化变量的准确性在患有B2期退化二尖瓣疾病的识别犬中。J VET Intern Med。2021; 35(2):755-770。3。Wesselowski S,Gordon SG,Fries R等。使用体格检查,心电图,放射线照相术和生物标志物预测超声心动图B2 B2粒细胞护丝瓣疾病在临床前骑士国王Charles Spaniels中。J VET Cardiol。 2023; 50:1-16。 4。 ljungvall I,Rishniw M,Porciello F,Ferasin L,Ohad DG。 含粘液丝瓣疾病的小型狗中的杂音性反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2014; 55(11):545-550。 5。 Caivano D,Dickson D,Martin M,Rishniw M.患有肺部和亚属于下狭窄的成年犬的杂音强度反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2018; 59(3):161-166。 6。 Keene BW,Atkins CE,Bonagura JD等。 ACVIM共识指南 - 用于诊断和处理狗的粘液丝瓣脱离的线。 J VET Intern Med。 2019; 33(3):1127-1140。 7。 Boswood A,HäggströmJ,Gordon SG等。 8。J VET Cardiol。2023; 50:1-16。4。ljungvall I,Rishniw M,Porciello F,Ferasin L,Ohad DG。含粘液丝瓣疾病的小型狗中的杂音性反映了疾病的严重程度。J小动画实践。2014; 55(11):545-550。 5。 Caivano D,Dickson D,Martin M,Rishniw M.患有肺部和亚属于下狭窄的成年犬的杂音强度反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2018; 59(3):161-166。 6。 Keene BW,Atkins CE,Bonagura JD等。 ACVIM共识指南 - 用于诊断和处理狗的粘液丝瓣脱离的线。 J VET Intern Med。 2019; 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