EEGLAB 信号处理环境是目前处理脑电图 (EEG) 数据的领先开源软件。神经科学网关 (NSG,nsgportal.org) 是一个基于 Web 和 API 的门户,允许用户在美国 XSEDE 网络中的高性能计算 (HPC) 资源上轻松运行各种与神经科学相关的软件。我们最近报道了 (Delorme 等人,2019) Open EEGLAB Portal 扩展了免费 NSG 服务,以允许神经科学界使用 EEGLAB 工具环境构建和运行 MATLAB 管道。我们现在发布了一个 EEGLAB 插件 nsgportal,它可以在任何个人实验室计算机上的 MATLAB 上运行的 EEGLAB 中直接将 EEGLAB 与 NSG 连接起来。该插件具有灵活的 MATLAB 图形用户界面 (GUI),允许用户轻松提交、交互和管理 NSG 作业,以及检索和检查其结果。支持这些 GUI 功能的命令行 nsgportal 工具允许 EEGLAB 用户和插件工具开发人员构建高度自动化的功能和工作流程,包括可选的 NSG 作业提交和处理。这里我们详细介绍了 nsgportal 的实施和文档,提供了示例应用程序的用户教程,并展示了使用 HPC 与笔记本电脑处理的计算时间的比较示例测试结果。
EEGLAB 信号处理环境是目前处理脑电图 (EEG) 数据的领先开源软件。神经科学网关 (NSG,nsgportal.org) 是一个基于 Web 和 API 的门户,允许用户在美国 XSEDE 网络中的高性能计算 (HPC) 资源上轻松运行各种与神经科学相关的软件。我们最近报道了 (Delorme 等人,2019) Open EEGLAB Portal 扩展了免费 NSG 服务,以允许神经科学界使用 EEGLAB 工具环境构建和运行 MATLAB 管道。我们现在发布了一个 EEGLAB 插件 nsgportal,它可以在任何个人实验室计算机上的 MATLAB 上运行的 EEGLAB 中直接将 EEGLAB 与 NSG 连接起来。该插件具有灵活的 MATLAB 图形用户界面 (GUI),允许用户轻松提交、交互和管理 NSG 作业,以及检索和检查其结果。支持这些 GUI 功能的命令行 nsgportal 工具允许 EEGLAB 用户和插件工具开发人员构建高度自动化的功能和工作流程,包括可选的 NSG 作业提交和处理。这里我们详细介绍了 nsgportal 的实施和文档,提供了示例应用程序的用户教程,并展示了使用 HPC 与笔记本电脑处理的计算时间的比较示例测试结果。
保障运营和运营商•旨在满足CE和UL标准(UL2580 Rev3和EN 1175:2020)[2]•设计为严格的汽车功能安全标准ISO26262,超过了标准的工业合规要求。•双垫设计•外部托盘提供精确的拟合度和平衡重量•适合大多数级别的1、2和3升降设备•安装的电荷连接器轻松插件操作,防止插件的操作,防止连接器充电,并在充电时预防型号•电池管理系统(BMS)积极地实现协议,以优化操作型运算型•许多型号的设备(可)difterational difcontion•difteration•diftermation•dival distection•dive dival dive dival dival
图1。到2030年,美国氢经济的中期目标(最初来自参考文献[23])。(1。包括在运营和开发中的加油站2。500公斤/天的车站;不包括材料处理加油站3。 1000公斤/天的电台;不包括物料处理加油站4。 插件电源的数据5。 包括直接,间接和由此产生的工作,在今天的该领域估计有200,000个工作岗位,FCEVS是指燃料电池电动汽车,即氢车。)500公斤/天的车站;不包括材料处理加油站3。1000公斤/天的电台;不包括物料处理加油站4。插件电源的数据5。包括直接,间接和由此产生的工作,在今天的该领域估计有200,000个工作岗位,FCEVS是指燃料电池电动汽车,即氢车。)
保障运营和运营商•旨在满足CE和UL标准(UL2580 Rev3和EN 1175:2020)[2]•设计为严格的汽车功能安全标准ISO26262,超过了标准的工业合规要求。•双垫设计•外部托盘提供精确的拟合度和平衡重量•适合大多数级别的1、2和3升降设备•安装的电荷连接器轻松插件操作,防止插件的操作,防止连接器充电,并在充电时预防型号•电池管理系统(BMS)积极地实现协议,以优化操作型运算型•许多型号的设备(可)difterational difcontion•difteration•diftermation•dival distection•dive dival dive dival dival
1。引言多晶材料中的晶体纹理(首选方向)对这些材料的性质各向异性具有显着影响。这意味着Crystallites的方向分布或方向分布函数(ODF)的定量描述是材料表征和预测其性质的重要任务。无法直接测量ODF;取而代之的是,可以测量极线(PF)来确定ODF。从测量的PFS重建ODF是定量纹理分析的主要目标。因此,应解决两个问题以获得ODF:从PFS的实验PFS和ODF重建的测量和处理。在X射线衍射技术中,有两种用于PFS测量的基本模式:使用2D检测器(1)的常规模式,具有0D检测器和更高级的模式。虽然使用2D检测器的PF进行测量更为先进,但需要其他工具将检测器的数据转换为PFS。准备PFS时,可以启动ODF重建过程。当前,使用三种方法进行ODF重建:串联扩展方法(3),组件方法(4),(5)和直接方法,例如WIMV(6)或ADC(7)。每种方法都有优势和缺点。系列扩展方法更为笼统,但是它需要大量测量的PF,并且在数值计算中存在一些问题。组件方法将ODF表示为具有明确物理含义的一组模型函数(组件)。此方法最方便地解释和表示结果,但可能需要大量时间来选择组件并拟合其参数。直接方法在旋转空间中使用离散网格上的ODF的数值计算。它们是最简单,最方便的,但不提供ODF的解释。在下一节中,我们将描述SmartLab Studio II的纹理插件,该插件旨在用于数据处理和定量纹理分析。该插件实现了ODF重建的上述两种方法:WIMV和组件方法。两者都可用于所有类型的晶体系统和两种类型的样品对称性(三角骨和正骨)。另外,插件可以使用
这项研究的重点是使用车辆期间污染物的排放。它补充了关于生命周期评估的研究,该研究于2022年9月2日首次出版了Flex燃料汽车的排放。这项LCA研究强调了在E85上运行有关温室气体排放的插件混合动力技术的良好性能。例如,在2022年,在电流E85上运行的C段插件混合动力汽车的总LCA CO 2发射水平相当于使用法国的非常低碳的电力混合物使用60 kW的电池电动汽车。具有对进一步的CO 2的现实假设,从生物乙醇,电力和电池生产中减少了排放,对于100%可再生E85运行的PHEV,该等价性在2040年将保持有效。
摘要 - 我们提出了COSMOSCOUT VR-一个模块化的3D太阳系,用于交互式探索和显示大型太空任务数据集。本文描述了框架工作的整体修饰以及几个核心组成部分。为了在各种科学领域培养应用程序,Cosmoscout VR采用了基于插件的架构。这不仅减少了开发时间,而且还允许科学家创建自己的数据可视化插件,而无需修改Cosmoscout VR的核心源代码。在本文中更详细地描述了最重要的插件之一 - 详细的地形渲染。COSMOSCOUT VR的另一个关键功能是场景图,它与NASA的Spice库紧密结合,以允许对天体对象(例如行星,月亮和航天器)的高精度定位。Spice还用于整个太阳系中的无缝导航,用户自动遵循最接近的主体。在导航期间,虚拟场景以这样的方式缩放,以至于最接近的天体始终处于臂范围内。这允许在不同尺度上同时在其空间上下文中同时探索多个数据集。但是,导航使用所有六个自由度,可以诱发运动疾病。在本文中,我们提出了一些反措施,并在用户研究中评估了它们的有效性。COSMOSCOUT VR是开源的,是跨平台,尽管它可以在常规的台式PC上运行,但它还支持立体多屏幕系统,例如显示墙,圆顶或洞穴。
课程将亲自举行,但您也可以在YouTube上访问视频。请注意,您可以通过安装插件(例如Adblock或Adblock Plus)来避免使用广告。我鼓励您阅读每个班级之前第4节中指定的参考文献。
振动试验(Masterbox) 连接器连接强度试验(冷却装置) 电气插件插入、拔出次数测试 温度冲击试验(UPS/冷却系统) 高温老化试验(UPS/冷却系统) 高温浮充电试验(UPS) 等