会议的徽标代表Telangana的真实本质。a代表Telangana“ Batukamma”的大型口服节的浮雕布置,以欢迎您,N代表Banjara Art一种刺绣,它使用了镜子,Cowrie贝壳,Ghungroos(Bells),Titri(Coins),Titri(Coins),直接缝合到织物上,无需使用胶粘剂。c代表了拜德里(Bidri)的作品,这是海得拉巴(Hyderabad)附近的比达尔(Bidar)的骄傲,这是一种在锌和铜上实行的土著手工艺传统,并用纯银或薄纸镶嵌,这是一门精致的艺术,非常复杂。i是IPS兄弟会提供的Telangana的例证,P代表Dokra Art也称为Bell Metal Craft,这是一种部落金属工艺,这是一种在Telangana的Adilabad区的Jainoor Mandal中广泛看到的部落金属工艺品。代表印度泰兰加纳州Yadadri Bhuvanagiri区Bhoodan Pochampally制作的纱丽或Pochampalli Ikat。它们具有“ paagadu bandhu”(ikat)染色风格的传统几何图案。错综复杂的几何设计将其进入纱丽和着装材料。
指导变更 本出版物适用于在美国太空部队 (USSF)、正规空军、空军预备役和空军国民警卫队退役和离职人员中服役的军事人员。与空军预备役 (AF/RE) 参谋长和空军国民警卫队主任 (NGB/CF) 合作,太空行动人力资本副参谋长 (SF/S1) 和人力、人事和服务副参谋长 (AF/A1) 制定着装和个人形象计划的人事指导。本指示适用于 USSF 成员,除非并直到发布单独的服务指导为止。在这种情况下,USSF 指导应优先适用于 USSF。注意:所有对美国空军术语、单位、等级和职位的引用也将适用于 USSF 中的同等职位,视情况而定。例如,对飞行员的引用也将适用于监护人。对 MAJCOM 或 NAF 的引用也适用于野战指挥部。对联队的引用也适用于三角洲/驻军。空军参谋部的角色和职责(即AF/A1)也可酌情适用于同等的太空作战司令部(太空参谋部)办公室(即SF/S1)。第 3 章 – 仪容仪表标准 3.1.3。(更改)头发 - 女性。头发长度无最低要求,最大长度距头皮 4 英寸,并允许正确佩戴以下段落中提到的头饰:巡逻帽,5.2.10,水桶帽,7.2.2.,飞行帽,7.2.4.1,贝雷帽,7.2.5,无檐便帽,7.2.7。头发应在衣领下缘上方结束,并且不会延伸到与地面平行绘制的一条隐形线以下,无论是从前到后还是从侧到边,除非向后拉并固定或编成经授权的马尾辫/等效物或长辫子。如果头发向后梳并固定在脑后,半径不得超过头发聚集点的 6 英寸(即,左侧不超过 6 英寸,右侧不超过 6 英寸,总宽度为 12 英寸;从头发聚集处突出 6 英寸),并且必须允许正确佩戴头饰。可以在成员背部佩戴一条或两条辫子或一条马尾辫/等同物,其长度不得低于从腋下到肩胛骨的每个袖子内缝顶部之间的水平线。辫子或马尾辫/等同物不能戴在肩膀上或拉到身体前面。它们应延伸到成员的背部。刘海或侧扫的头发可以触及眉毛,但不会触及或遮住眼睛。如有疑问,请让飞行员立正评估头发长度是否正确。有关女性头发标准的示例,请参见图 3.2 和图 3.5。例外情况:穿着体能训练装备 (PTG) 时,长发将被固定,但可能会有松散的发尾,并且可能会延伸到从腋下到肩胛骨的每个袖子内缝顶部之间的水平线以下。3.1.3.1.(更改)盘起的头发应以某种方式进行造型,以防止松散的发尾在头部向上延伸。当头发扎成发髻时,发髻必须是单个发髻;所有松散的发尾都必须塞进去并固定。当头发扎成马尾辫/类似发型时,必须是单个
纸牌和游戏 国际象棋:每周一上午 10 点至下午 1 点 SKAT:每周二下午 12:30 扑克:每周二/周三下午 12:30 桥牌:每周二下午 12:30 宾果游戏:周四:纸牌销售于下午 12:15 在一楼登记处开始。游戏开始于下午 12:45。美式麻将:每周四下午 12:30 墨西哥火车多米诺骨牌:每周三,11/6 和 11/20,下午 1 点 赛马:每周一,11/25,下午 12:45 计划、课程和诊所 Steve Greco 的艺术课:每周一下午 12:00。每节课费用为 10 美元。需要注册,但不是必需的。学生必须自带用品。与 Leo Lambert 一起进行木雕:每周二上午 10:00。每节课费用为 5 美元。学生必须自带用品。创意手工俱乐部:周四上午 10:30 进行绗缝、针绣、针织等。带上您自己的项目与他人一起进行或加入小组项目!与 Marianne Snow 一起进行用心手工制作:11 月 14 日下午 1 点。需要注册的血压诊所:每周二上午 9:30-10:30,无需预约。
本文旨在设计具有更好概括能力的单眼深度估计模式。为此,我们进行了定量分析,并发现了两个重要的见解。首先,在长尾分类问题中发现的模拟相关现象也存在于单眼深度估计中,这表明训练数据中深度分布的不平衡分布可能是导致泛化能力有限的原因。第二,深度值的不平衡和长尾分布范围超出了数据集量表,并且在每个单独的图像中也表现出来,进一步表达了单眼深度估计的挑战。通过上述发现,我们提出了距离感知的多专家(DME)深度估计模型。与先前的方法不同地处理不同深度范围的方法不同,DME采用了分歧和诱使哲学,每个专家都负责对特定深度范围内的区域进行深度估计。因此,每个专家看到的深度分布更加统一,并且可以更容易预测。一个像素级路由模块的进一步设计和学会了,以将所有专家的预测缝合到最终的深度图中。实验表明,DME在NYU-DEPTH V2和KITTI上都达到了最先进的性能,并且还可以在看不见的数据集上提供有利的零拍概括能力。
颅骨突变病(CS)是一种先天性疾病,其中发育中的婴儿颅骨的缝合线融合在子宫内,限制和改变了头骨的生长。这种情况每1.300至2,500个出生中大约有一个(Dirocco等,2009; Lee等,2012; Tarnow等,2022)。取决于受影响的颅骨缝合线的数量和位置,该条件可以细分为单缝(SSC)或复杂CS。ssc影响矢状,旋风,单核或lambdoid缝合线(Compandale,2015年),而复杂的CS表示多余的融合和/或与颅面或遗传综合征相关。已经确定了大约200个遗传条件参与CS的病因,但是大量病例仍被归类为非综合征颅骨核突变(NSC),而没有遗传原因(Lee等,2012; Tarnow等,2022222)。近年来,关于该领域的遗传筛查,已经取得了重大进展,许多以前被标记为NSC的病例已被发现具有遗传原因,尽管本质和范围尚未认为综合症(Timberlake等,2019)。但是,经验研究经常仅将条件称为SSC,而无需提及推定原因,该术语将在本审查中使用,因为它仍然是最包容性,最广泛的术语,指的是患者感兴趣的群体。
人格预测系统是一个尖端的Web应用程序,旨在彻底改变工作申请流程。具有申请人和管理员的独特登录功能,该平台使管理员能够轻松地发布工作清单,注册公司个人资料并无缝管理招聘。申请人反过来可以探索公司资料,仔细发布的工作机会,并申请与他们的技能和偏好保持一致的角色。这一创新功能旨在优化成功的工作安置,从而使招聘经验更加高效,并为申请人和雇主量身定制。个性是一种复杂的结构,影响人类行为的各个方面,包括职业选择,工作绩效和人际关系。传统的人格评估方法,例如自我报告问卷和结构化访谈,可能会耗时且容易出现偏见。近年来,人们对利用机器学习技术的利益越来越感兴趣,以预测数字足迹(例如社交媒体帖子和在线简历(CVS))的人格特征。本文探讨了使用机器学习算法从CVS中包含的信息中预测人格特征的可行性。您的简历不仅仅是工作和技能清单。这是通往您个性的窗口,机器学习是解锁其秘密的关键。在这个项目中,我们正在戴上侦探帽,并使用机器
ELKONITE ® 1W3 和 3W3 合金通常用于闪光和对接焊模具镶件,此类模具需要更高的电导性和热导性,并且需要一定程度的延展性。这些材料还用于点焊(作为圆角面电极)低导电性黑色金属,例如不锈钢。ELKONITE ® 5W3 和 TC5 合金通常用于焊接压力不太大的轻型凸焊模具。ELKONITE ® 10W3 合金用于大多数闪光和对接焊模具中的电极和模具镶件以及焊接压力适中的凸焊模具。它还用于轻型电镦锻、电锻模具和缝焊机衬套镶件。ELKONITE ® 30W3 和 TC10 合金适用于压力相对较高的体积凸焊模具。有色金属和低碳钢的电镦锻通常通过使用 ELKONITE ® 材料作为模具面层来完成。大直径线材和棒材的交叉丝焊接是使用 ELKONITE ® 材料完成的。ELKONITE ® 3W53 和 10W53 是可热处理的 ELKONITE ® 材料等级,以完全热处理的状态供应。如果将银钎焊到模具背衬上,则应在钎焊后对此类 ELKONITE ® 材料进行热处理。这些较硬的等级主要用于温度和压力相对较高的电锻和电镦锻模具。
光子是量子信息的天然载体,因为它们易于分布且寿命长。本论文涉及单光子量子信息处理的各个相关方面。首先,我们通过广义的 N × N 对称分束器(称为贝尔多端口)演示 N 光子纠缠的产生。可以生成各种各样的 4 光子纠缠态以及 N 光子 W 态,成功概率出乎意料地随着 N 而呈非单调递减趋势。我们还展示了如何使用相同的设置来生成多原子纠缠。对多端口的进一步研究还使我们得到了 Hong-Ou-Mandel 倾角的多粒子概括,它适用于所有具有偶数个输入端口的贝尔多端口。接下来,我们演示了一种基于广义线性光学的光子滤波器,无论涉及的光子数量有多少,它都具有恒定的成功概率。该滤波器具有最高的报告成功概率并且具有干涉稳定性。最后,我们展示了如何仅使用线性光学资源,以单位成功概率在两个远距离节点上执行重复直至成功的量子计算。我们进一步表明,使用非同一光子源,仍然可以实现稳健性,这说明了基于测量的量子计算的性质和优势。直接应用于相同的设置自然会导致按需生成任意多光子状态。最后,我们展示了如何在没有线性光学的情况下从杨氏双缝实验中两个原子的发射中检测到光子的偏振纠缠,从而使两个原子也最大程度地纠缠。
摘要 本项目对初步飞机设计顺序进行了实用描述。该顺序从初步尺寸确定方法开始。设计顺序通过对 ATR 72 涡轮螺旋桨飞机的重新设计研究进行说明。重新设计飞机的要求与 ATR 72 的要求相同。ATR 72 也是重新设计过程中的参考。初步尺寸确定方法(在大学)仅适用于喷气式飞机。因此,该方法也适用于螺旋桨飞机。尺寸确定方法确保满足所有要求:起飞和着陆场长度、第二段和复飞梯度以及巡航马赫数。尺寸确定方法可实现最佳(低)功率/重量比和最佳机翼载荷。重新设计过程涵盖所有飞机部件:机身、机翼、尾翼和起落架。飞机设计顺序定义了机舱布局、机翼参数、高升力系统类型、尾翼配置和表面。进行质量分布分析,计算重心位置并确定机翼位置。最后计算直接运营成本 (DOC)。DOC 是采用欧洲航空公司协会 (AEA) 的方法计算的。DOC 用于飞机评估。为了满足要求,重新设计的 ATR 72 必须与原始 ATR 相比略有修改。例如,重新设计的增升系统增加了缝翼。总体而言,重新设计的飞机的最终参数与原始 ATR 72 相似。由于原始 ATR 72 的数据并非完全公开,因此挑战之一是从原始设计中发现驱动因素和秘密参数。
摘要 本项目对初步飞机设计顺序进行了实用描述。该顺序从初步尺寸确定方法开始。设计顺序通过对 ATR 72 涡轮螺旋桨飞机的重新设计研究进行说明。重新设计飞机的要求与 ATR 72 的要求相同。ATR 72 也是重新设计过程中的参考。初步尺寸确定方法(在大学)仅适用于喷气式飞机。因此,该方法也适用于螺旋桨飞机。尺寸确定方法确保满足所有要求:起飞和着陆场长度、第二段和复飞梯度以及巡航马赫数。尺寸确定方法可产生最佳(低)功率/重量比和最佳机翼载荷。重新设计过程涵盖所有飞机部件:机身、机翼、尾翼和起落架。飞机设计顺序定义了机舱布局、机翼参数、增升系统类型、尾翼配置和表面。进行质量分布分析,计算重心位置并确定机翼位置。最后计算直接运营成本 (DOC)。DOC 是使用欧洲航空公司协会 (AEA) 的方法计算的。DOC 用于飞机评估。为了满足要求,重新设计的 ATR 72 必须与原始 ATR 相比略有修改。例如重新设计的增升系统显示增加了缝翼。总体而言,重新设计的飞机的最终参数与原始 ATR 72 相似。由于原始 ATR 72 的数据尚未完全公开,因此挑战之一是从原始设计中发现驱动因素和秘密参数。