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方法:基于学校的横断面研究是在Kondoa区的5至20岁之间的小学和中学学者中进行的。符合条件的小学和中学学者根据非专家人员的简化超声心动图标准,然后是专家人员的2012年世界心脏联合会标准。连续变量作为标准偏差或IQR中位数的均值表示。分类变量表示为频率和百分比。将简化标准的超声心动图发现与2012年世界心脏联合会的发现进行了比较。使用Stata中的交叉表,确定简化标准的效用。通过接收器操作特征曲线(AUC)在95%CI的情况下通过面积进行了评估并通过面积进行比较。
电网运营商面临的一个主要挑战是频率调节。需要进行调节以协调互连频率、管理区域之间的电力流动以及使某个区域的负载与发电量相匹配。严重的频率偏差可能导致停电。频率调节功能 (FRF) 允许在电网频率降低或增加时从 UPS 电池组放电或向其充电。频率调节用于应对计划外发电和负载不平衡,否则会导致频率稳定性问题。使用 PowerExchanger,如果存在电网频率调节问题,电力不仅可以流向支持关键负载,还可以支持电网并帮助解决问题。
自从引入新的非政府组织监管框架以来,政府与非政府组织之间的关系因非政府组织领导人与监管框架实施者之间的相互不信任和猜疑而变得紧张。1995 年《宪法》目标二和第 29、38 和 42 条分别从宪法上保证了机构不受政府的自主权。从非政府组织的角度来看,诸如要求提交年度运营和财务报告或披露与捐助者达成的协议内容(不遵守规定将面临关闭或暂停)等规定被视为国家过度干预的典型表现。然而,非政府组织领导人将监管框架的部分内容解释为夺回公民表达和组织的空间,而政府则认为,有争议的条款是识别隐藏在该部门内的国家安全威胁的措施。
第 3 章:方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.4 测试阶段:情绪分类.......................................................................................................................................13
在将限制提案提交到系统之前,在欧盟级别进行了战略讨论(请参阅操作2)。通过调整优先级标准并在风险充分控制风险时限制授权计划的使用并创造更多的豁免可能性。澄清并量身定制授权申请中提交的所需信息。回到限制过程的原始意图,即确定不可接受的风险并限制是最合适的方法时采取行动(请参见行动2)。将制造过程中使用的化学物质(中间体)排除在寻求逐渐淘汰化学品的限制范围之内。限制的主要重点应该是消费者使用,最终商品和最终用途。实施更灵活的贬损,并在审核期间考虑替代开发时机。有一个强大而透明的框架,用于对需要调节作用的化学物质进行分组。
1.1.4 本文的大部分材料基于 B. O. Koopman 在其著作《搜索与筛选》[1] 中所做的工作。然而,尽管 Koopman 发展了搜索的一般理论,但在将该理论应用于 SSPM 的开发时,显然做出了一些具体假设(其中一些假设已在上文列出)。关于这些假设的合理性以及 SSPM 原始开发者身份的记录似乎已丢失。本文致力于对 Koopman 的理论工作进行简化解释,并展示其如何应用于 SAR,包括对该理论付诸实践时做出的一些明显假设背后的合理性的推测。本文将尝试详细解释搜索理论,以便让普通读者对该主题有实际的理解,但所使用的数学水平将保持在最低限度,以实现对必要概念的实用理解。有需要的读者可以在参考书目中提供的参考资料中找到数学严谨性。
将来,将在许多不同的地区应用无人机(无人驾驶汽车)的使用。继续对无人机的研究可以通过其在灾难响应,人道主义援助,环境监测,基础设施内置,改善运输和交付系统以及科学研究中的应用中受益。通过利用无人机技术并使技术更容易进入,我们可以在各个领域提高效率,安全性和可及性,同时解决全球挑战并改善个人和社区的福祉。由于地面站和无人机之间所需的复杂通信,使用无人机开始开发所需的进入知识可能很高。本报告的目的是通过对一些可用的通信协议,选择协议并使用所述协议来开发和实施界面来降低进入障碍,以开发和实施界面,以便在无人机上进行地面控制站和伴随计算机之间的通信。对无人机的通信协议的调查表明,广泛使用的Mavlink协议是该实施的最佳合适的通信协议。使用上述协议和UAV飞行控制器进行的开发和迭代过程,导致创建可以用作所需界面的工件。
摘要:Hector 是一个开源的低复杂度气候碳循环模型,可对全球和年度关键地球系统过程进行建模。本文,我们介绍了该模型的更新版本 Hector V3.2.0(以下简称 Hector V3),并记录了其新特性、新科学的实施和性能。重要的新特性包括多年冻土融化、重新设计的能量平衡子模型以及全面更新的参数化。Hector V3 的结果与大气 CO2 浓度和全球平均地表温度的历史观测结果总体上吻合良好,Hector V3 的未来温度预测与耦合模型比对计划第六阶段更复杂的地球系统模型输出数据一致。我们表明,Hector V3 是一个灵活、高性能、稳健且完全开源的全球气候变化模拟器。我们还注意到它的局限性,并讨论了该模型在科学、利益相关者和教育优先事项方面未来需要改进和研究的领域。