摘要 眼球运动发出的电信号由于与传感器的距离很近且出现频率很高,会在脑电信号上产生非常强烈的伪影。在检测脑电波形中的眨眼伪影以进一步去除和净化信号方面,文献中提出了多种策略。最常用的方法需要使用大量电极、复杂的设备来采样和处理数据。这项工作的目标是创建一种可靠且独立于用户的算法,用于使用 CNN(卷积神经网络)检测和去除脑电信号中的眨眼。为了进行训练和验证,使用了三组公共脑电数据。这三组数据都包含在招募的受试者执行指定任务时获得的样本,这些任务包括在特定时刻自愿眨眼、观看视频和阅读文章。本研究中使用的模型能够全面理解将普通脑电信号与受眨眼伪影污染的信号区分开来的所有特征,而不会被仅在信号被记录的情况下出现的特定特征过度拟合。关键词:伪影去除技术;信号处理;眨眼;BCI。
- 空间环境探测与测试。已与美国 GSSAP 任务进行了开源比较。 - 每颗卫星重 3 吨,均由中国科协(CAST)开发,该协会以前曾开发过其他此类有效载荷,包括试验九号和试验十一号有效载荷。 - 12 月 31 日,两颗试验十二号卫星在地球静止轨道上相距很近。试验十二号(01)位于东经 94.28°,试验十二号(02)位于东经 94.15°(位于爪哇岛东部的印度洋上空)。两者倾斜 0.5°。 - 这是试验卫星三个月内的第三次发射。试验十号于 2021 年 10 月发射,在社交媒体上出现发射失败的初步报道并推迟确认成功发射后,成功提升了轨道。 - 试验九号和试验十号都保持在类似 GTO 的轨道上。实验九号于 2021 年 3 月 11 日发射,也使用了长征七号甲运载火箭。 - 实验十一号技术卫星于 2021 年 11 月搭乘快舟一号甲火箭发射至低地球轨道。实验十一号任务疑似用于演示地球成像服务。
胸部 X 光检查中提示肺癌的一些异常特征可能包括肺结节、胸腔积液(肺部周围多余的液体)、肺或肺节段塌陷、肋骨等骨结构破坏或侵蚀,以及纵隔内的肿块或淋巴结。其他异常可能包括钙化(覆盖肺部的薄而透明的双层膜变厚和变硬)、肺实变(肺气囊和小气道充满致密物质)、纤维化(肺部出现疤痕,呼吸变得越来越困难)、纵隔增宽(肺部之间心脏所在区域增宽)和气腹(腹部有空气)。检测其中一些异常可能具有挑战性。根据医疗安全调查处 (HSIB) 的数据,大约 20% 的肺癌会在 X 光检查中被遗漏,从而导致诊断延迟并可能影响患者的预后。例如,肺结节可能难以检测,因为它们体积小、形状各异,而且与肺部其他结构的距离很近。大多数肺结节都是良性的,体积小,但有些可能会长大并发展成肺癌。
地球上的所有事物或物体都有自己的温度。电子和微电子设备的最新进展使得人们能够创建新的低成本监测系统,人们可以利用该系统进行健康预防。正如我们所见,这项技术在医疗领域的应用日益广泛。正如我们所见,如今许多人死于冠状病毒病 (COVID-19),其主要症状可以通过人体温度来识别 [1-3]。这项先进技术通过引入非接触式温度传感器发挥了作用。该设备用于测量建筑物入口处员工、学生和顾客的体温。该系统由开源电子元件组成,这些元件价格低廉且组装简单。由于感染者距离很近,现在生产并用于检测物品体温的经典温度计对所有人都构成了严重风险。在这种情况下,非接触式温度计可用于常规和危险环境 [4]。例如,在工厂和研究机构中,用于评估热体的温度。此外,在医疗领域,测量严重感染/烧伤患者的体温既危险又不安全。在这种情况下,非接触式温度计非常有用。测量体温既简单又安全,而且准确 [5]。
无人机在民用领域的应用越来越广泛。四轴飞行器是一种经过广泛研究的无人机,是新型控制技术的绝佳试验台。四轴飞行器的一些预期用途需要在受限环境中运行,其中物体与飞行器距离很近。在这些条件下,飞行会受到气动相互作用(力和扭矩)的影响。直观地讲,这些相互作用可以看作是气流从周围环境中反弹回飞行器。开发用于描述此类相互作用的有效计算方法仍有待改进,因为现有的精确模型需要大量的计算负荷,并且不能用于四旋翼飞行器的实时控制回路。这项研究假设,使用一个可以实时部署并近似气动相互作用行为的简化数学模型,可以改善四旋翼飞行器的飞行控制。为了证实这一假设,我们的目标是开发一种有效的气动相互作用模型,该模型可以从模拟和实验数据中检索出来。为解决这个问题,我们将探索三个主要知识领域:控制理论、人工智能和流体力学。作为初步进展,我们提出了非线性四旋翼控制的数值优化技术。
预期:✓ 任何由 AEMO 根据中央调度流程安排的稳固基础设施(持续时间为 2 小时或更长时间)均有资格参与。这包括能够参与批发需求响应机制 (WDRM) 的资产。✓ 如果您的特定项目未获得联邦或州政府资助 4(例如,通过直接政府支持、政府所有权、新南威尔士州政府新兴能源计划或新南威尔士州政府整体采购)以实现商业可行性,您将有资格申请稳固 LTESA。✓ 您的项目必须位于悉尼-纽卡斯尔-卧龙岗(悉尼环)子区域内,或者,如果位于子区域之外(但距离很近),您将需要证明稳固资产对满足子区域 EST 要求的贡献(考虑到传输限制)。稳固基础设施(预期)商业模式 5:两份稳固 LTESA 条款清单草案现已可供市场反馈,代表两种不同的商业模式。在这两种商业模式中,固定基础设施的 LTES 运营商将可以选择以项目运营收入的补充形式获得可变年金支付(最高限额)。“需求响应模型”条款清单仅适用于需求响应资产,而“固定供应模型”涵盖非需求响应固定基础设施。
位于布里斯托尔西南部的 White Ox Mead 草地农场带在半英里图上没有标记,但正如我们的指示所指出的,“它离 Radstock 目视报告点不太远”,其周围的特征在四分之一英里图上更清晰可见。我和 Jeremy 一起乘坐他的 Jodel Sicile 前往那里,在 QNH 上的高度为 1,500 英尺。我们从南边飞过弗罗姆(发音为“Froom”),沿着肯尼特和埃文运河的蜿蜒路线飞行。我将航图与我们的航向对齐,并扫描该区域,试图确定周围的特征,直觉地感觉到我们一定很近,这时 Jeremy 的手指从我的左眼旁飞过,他喊道:“它在那里!”确实,它就在我们的两点钟方向,在机头和翼尖之间。我们与跑道平行飞行,并倾斜到死侧位置,同时我扫描交通情况。跑道海拔 524 英尺,由 530x 30 米的广阔健康草地组成。从顺风方向看,它看起来像是山顶,像煎饼一样倾斜,但从更低处,在底部,以及在末端逐渐增加,24 的前半部分显然是上坡。上坡没有 Eggesford 那么大,但足以引起注意。橙色风向袋显示 8 节左右,从右侧 15°。滑过最近修剪过的、顶部有藤条的白色荆棘篱笆,杰里米带我们进入了一个特别平稳的三分球。我们减速而不需要刹车,在顶点掉头,滑向外面已经开放的机库
根据 NFPA《管理 NFPA 标准发展的法规》第 5 条,NFPA 发布了以下根据 NFPA 70®、NEC、2020 版的 TIA。TIA 20-15 由法规制定小组 18 和 NEC 相关委员会处理,并由标准委员会于 2021 年 12 月 8 日发布,生效日期为 2021 年 12 月 28 日。在住宅浴室中,马桶位于浴缸或淋浴旁边是很常见的。NFPA 70 中的现有文字可能会阻止安装在马桶位于距离浴缸或淋浴 3 英尺水平距离以内时电子马桶(也称为“智能马桶”)或个人卫生设备(例如电子坐浴盆座椅)运行所必需的插座。插座放置要求的应用可能会给消费者带来过度负担,因为在不考虑墙后可能进一步限制安装的潜在结构障碍的情况下,将插座放置在可接受的位置可能会产生额外费用。因此,提议的例外是必要的,以确保允许安装此类管道产品,同时不危及标准所要求的电气安全水平。因此,由于单个插座与浴缸或淋浴间的距离很近,NEC 第 210.8(A)(9) 条要求插座受到 A 类 GFCI 设备的保护,以最大限度地减少任何潜在的电击危险。此外,据我们了解,在纳入当前标准之前,在讨论该提案时,并未考虑电子马桶和个人卫生设备等产品。
1.斯卡尔索普活动。所有在斯卡尔索普执行 CAS、JFAC 或空投/空投活动的 AS 均应通过 VHF 124·155 联系英国皇家空军马哈姆基地。2.填埋场。大量海鸥。以 N52 42·40 E000 28·48 为中心,半径为 0·5 海里的圆圈。SFC - 1000 英尺高程。3.接近 VL 停机坪的 F-35B 可以复飞,继续在跑道 05RH/23 以南和 01/19RH 以西飞行,直到重新进入目视飞行。4.ASMT 将在 1100-1115 之间对 NE HAS 站点位置 523858N 0003409E SFC-49m (161ft) AMSL / SFC-24m (79ft) AGL 的机场的起重机进行每周例行维护。5.Rwy 01 和 19RH 现已投入使用,并带有非标准 STOL 条带标记。6.UCCL 是 U/S。7.STOVL 配置的 F35 飞机是尾流湍流的超级类别。8.高尔夫滑行道附近的桅杆距离很近,因此只适合 F35。9.Alpha 滑行道上的高标牌影响低引擎空调(例如KC135)。低引擎大型空调不得使用滑行道。10.所有 OOH 飞机和车辆移动都必须始终在 MRE 和 Tower Freq 上进行盲目呼叫。11.高速喷气式飞机在 MRM QNH 上不得低于 1,100 英尺的高度使用 ESA,旋翼机和 CAT A 飞机不得低于 600 英尺的高度使用 ESA。12.在 OOH 平民行动期间,TRC 将不配备工作人员。
功能性磁共振成像 (fMRI) 中的一个关键问题是从嘈杂的高维信号中估计空间活动模式。空间平滑提供了一种规范化此类估计的方法。然而,标准平滑方法忽略了神经活动的相关性在不同的脑区可能以不同的速率下降,或者在解剖或功能边界上表现出不连续性的事实。此外,这种方法没有利用这样一个事实,即相距甚远的脑区可能由于双侧对称或脑区网络组织而表现出强相关性。为了捕捉这种非平稳空间相关结构,我们引入了脑核,一种用于全脑活动模式的连续协方差函数。我们将脑核定义为从 3D 脑坐标到潜在嵌入空间的连续非线性映射,用高斯过程 (GP) 参数化。脑核将体素之间的先验协方差指定为它们在嵌入空间中位置之间距离的函数。 GP 映射以非线性方式扭曲大脑,使高度相关的体素在潜在空间中靠得很近,而不相关的体素则相距很远。我们使用静息状态 fMRI 数据估计大脑内核,并开发一种基于块坐标下降的精确、可扩展的推理方法来克服高维(10-100K 体素)的挑战。最后,我们通过多任务 fMRI 数据集的大脑解码和因子分析来说明大脑内核的实用性。