附录 附录 A - 初始路线研究 附录 B - 建议进一步考虑的路线 附录 C-1 至 C-4 - 南北路线和结构平面图、立面图和剖面图 附录 D-1 至 D-3 - 桥梁效果图(斜拉桥和钢桁架) 附录 E - 引桥跨度和未来桥梁延伸的典型桥梁选项 附录 F - 典型的墙体和/或填充截面 附录 G - 楼梯和电梯选项 附录 H - WSDOT I-5 走廊地形图和建议的桥墩位置 附录 I - 初步北门轻轨站(Sound Transit) 附录 J - NSCC 通行权处的初步土壤钻探和报告 附录 K - 项目成本估算 缩写 AASHTO:美国州公路和运输官员协会 ADA:美国残疾人法案 DOT:交通部 IBC:国际建筑规范 KCDOT:金县交通部 LRFD:荷载和抗力系数设计 NSCC:北西雅图社区学院 NCHRP:国家合作公路研究计划 ROW:通行权 SDOT:西雅图市交通部 ST:Sound Transit TOD:交通导向发展 WSDOT:华盛顿州交通部
附录 附录 A - 初始路线研究 附录 B - 建议进一步考虑的路线 附录 C-1 至 C-4 - 南北路线和结构平面图、立面图和剖面图 附录 D-1 至 D-3 - 桥梁效果图(斜拉桥和钢桁架) 附录 E - 引桥跨度和未来桥梁延伸的典型桥梁选项 附录 F - 典型的墙体和/或填充截面 附录 G - 楼梯和电梯选项 附录 H - WSDOT I-5 走廊地形图和建议的桥墩位置 附录 I - 初步北门轻轨站(Sound Transit) 附录 J - NSCC 通行权处的初步土壤钻探和报告 附录 K - 项目成本估算 缩写 AASHTO:美国州公路和运输官员协会 ADA:美国残疾人法案 DOT:交通部 IBC:国际建筑规范 KCDOT:金县交通部 LRFD:荷载和抗力系数设计 NSCC:北西雅图社区学院 NCHRP:国家合作公路研究计划 ROW:通行权 SDOT:西雅图市交通部 ST:Sound Transit TOD:交通导向发展 WSDOT:华盛顿州交通部
☐ 图纸准备或修订日期 ☐ 项目名称和位置 ☐ 申请人、业主、工程师和测量员的姓名、地址和电话号码 ☐ 北箭头、图形比例(1” = 50' 或更大)和图例 ☐ 项目现场内或附近的现有地块界线 ☐ 现有和拟议的通行权(包括尺寸和街道名称) ☐ 现有和拟议的地役权(包括尺寸) ☐ 现场和 150 英尺范围内的现有关键区域边界和相关缓冲区。场地面积,符合 AMC 20.93 标准 ☐ 现有和拟议的本土生长保护区 ☐ 建筑物(无论是拟议、扩建、保留还是搬迁)与所有地块边界的距离 ☐ 建筑物(无论是拟议、扩建、保留还是搬迁)的尺寸和建筑面积 ☐ 建筑物立面(仅适用于拟议或扩建的建筑物的所有侧面 - 最好提供彩色效果图) ☐ 车道和行车道位置和尺寸 ☐ 停车位、装卸摊位和电动车停车位位置和尺寸(如适用) ☐ 垃圾箱位置(包括筛选细节,如适用) ☐ 照明细节(建筑物外部、场地和停车区) ☐ 场地入口/出口(现有和/或拟议) ☐ 正面改进及其尺寸(如果需要) ☐ 拟议的通行权专用(包括尺寸和建筑面积) ☐ 相邻地块包裹编号
提交要求 填写完整的土地使用申请表 申请人签署的传送信,描述申请提交的内容。 审查费用押金: 。 镇检察官接受的当前所有权证据,例如契约副本或更新的所有权政策或承诺,有效期在三十 (30) 天内。 已执行契约的副本(如有)。 对于 PUD。 已批准的开发指南和计划的副本。 场地规划叙述。(请参阅土地开发规范:MC 第 16 章)检查地图和分区改进协议 (SIA) 韦尔德县记录费,金额为 $。 场地规划(格式见 MC 16-77(c)(1)):2 张全尺寸聚酯薄膜;2 份全尺寸纸质副本;以及 1 套 11 英尺 x 17 英尺的平面图缩略图 最终排水规划和报告(详情请参阅 MC16-77(c)(5)):2 份完整副本和 1 套 11 英尺 x 17 英寸的平面图缩略图 景观规划(详情请参阅 MC 16-77(c)(6)):2 份完整副本和 1 套 11 英寸 x 17 英寸的平面图缩略图 彩色建筑立面图(如有要求) 颜色和材料板 屋顶机械结构屏蔽的细部图 建筑效果图(如有要求)(详情请参阅 MC 16-77(c)(7)) 所有所需公共设施的施工图 所需的其他文件或费用
目前,分布式风能仅占美国风能市场的 2% 以下 [1]。现有的分布式风能解决方案存在三大缺点:i) 扫掠面积小,产生的功率也相对较小;ii) 高空移动部件较多,经常暴露在恶劣环境中,导致振动和机械故障;iii) 叶片移动速度快,需要较大的间隔距离,会产生很大的气动噪声。如图 1 所示,AeroMINE(静止集成提取)风能收集器扫掠面积大,没有外部移动部件,这使其在发电、可靠性和安全性方面对分布式风能产生了变革性影响。风在构成 AeroMINE 外部主体的箔片对之间流动时会产生非常低压的区域。箔片的低压表面包含孔口(气流)。箔片本身是空心的。箔片之间的低压将空气从气流中抽出,气流由箔片内部提供。箔片内部又由管道供电。这些管道连接到歧管,歧管内装有内部涡轮发电机,可产生电力。涡轮发电机部分位于建筑物内部,便于维护并避免恶劣环境。系统的入口可以根据需要位于建筑物内部或外部。涡轮发电机与人和野生动物隔离。图 2 显示了远程建筑物上 AeroMINEs 的效果图,该建筑集成了太阳能光伏 (PV)。
动机:临床上罕见的错义变体的致病性解释时,大多数被分类为不确定意义的变体(VUS)。尽管功能分析可以为变异分类提供有力的证据,但这种结果通常不可用。变体效应的多路复用测定可以生成实验性的“变异效应图”,该实验效果图几乎为选定蛋白质靶标的几乎所有可能的错义变体都对蛋白质功能产生影响。然而,这些努力并不总是优先考虑蛋白质的优先蛋白,这些蛋白质对临床变异的解释产生了最大的影响。结果:在这里,我们挖掘了临床解释的变体的数据库,并应用了三种策略,每种策略在上一个建筑物上,以优先考虑基因,以进行系统的功能测试。根据已报告给Clinvar的独特错义VU的数量,策略对基因进行了排名(i); (ii)通过移动性和重新出现加权冲击评分,可以通过难以调整的影响分数为重新出现,可移动VU和(iii)提供额外的权重,以说明更长期基因的生成变异效应图的较高资源密集型性质。我们的结果可用于指导错义变化的系统功能测试,以更大的影响对临床变异解释。可用性和实施:源代码可用:https://github.com/rothlab/mave-gene-prioritization联系人联系:robert.nussbaum@invitae.com或fritz.roth@utorento@utoronto.ca补充信息:补充数据可在Bioinformics Online上获得补充数据。
对计算机视觉中以自我为中心任务的研究主要集中在标题相机上,例如鱼眼摄像机或沉浸式耳机内的嵌入式相机。我们认为,越来越多的光学传感器的微型化将导致相机在各个位置的多产摄像机中的多产。这将为计算机视觉中的确定任务带来新的观点,并使关键领域(例如人类运动跟踪,身体姿势估计或行动识别)尤其是针对下半身,通常会被遮挡。在本文中,我们介绍了Egosim,这是一种新颖的人体镜头相机的模拟器,该相机从佩戴者的身体上从多个角度产生了逼真的自我中心效果图。Egosim的关键特征是它使用真实的运动捕获数据来渲染运动伪像,这在手臂或腿部的摄像机中尤其明显。此外,我们还介绍了多款镜头的数据集,该数据集来自六个身体上的相机和地面真实真实的全身3D姿势:119小时的数据是从四个高效率的虚拟环境中的积极运动序列得出的,我们使用13个Gopro的5小时的运动范围和3 g的运动来增强,这些数据来自5小时,并从13个小时内增强。 套装。我们通过训练仅端到端视频3D姿势估计网络来证明Egosim的有效性。分析其域间隙,我们表明我们的数据集和模拟器大大帮助推断现实世界数据。EgoSim代码和MultieGoview数据集:https://siplab.org/projects/egosim
MARES 方法 xviii 1 200 公里范围内陆上和海上风速的全球概览 27 距岸上 100 米海拔高度 2 印度尼西亚为新加坡供电的 2.2 千兆瓦浮动太阳能 29 3 全球潮差分布 30 4 潮汐拦河坝示意图 (a) 和拉朗斯潮汐发电厂 (b) 31 5 潮汐装置 31 6 年平均波浪能的全球分布 32 7 世界海温梯度图 33 8 海洋热能转换潜力和发电厂地图 34 9 盐度梯度逆电渗析过程 35 10 盐度梯度压力减缓渗透过程 36 11 全球洋流 37 12 IHI 深海洋流演示涡轮机,100 千瓦 38 13 西澳大利亚海岸并网波浪发电站 41 14 直布罗陀波浪能发电设施 42 15 浮动式海上风电设施 43 16 海洋热能转换设施概念设计 44 17 Nova Innovation 的潮汐阵列 45 18 净零情景下的海洋发电,2000-2030 51 19 氢源 53 20 ABL 集团设计的氢动力船舶的首批效果图 58 21 氢动力 65 吨港口拖船概念图 58 22 东南亚具有可再生能源微电网潜力的岛屿位置 61 23 混合浮动风能和波浪平台 62 24 混合波浪、风能和太阳能设备 63
尽管数十年的研究已经在物理推理中分类了惊人的错误,但对直觉物理的兴趣复兴揭示了人类成功预测物理场景展开的非凡能力。旨在解决这些相反结果的主要解释是,物理推理招募了一种通用机制,可可靠地对身体场景进行建模(解释最近的成功),但过度人为的任务或贫穷而生态无效的刺激可以产生较差的绩效(核算早期失败)。但是,即使在自然主义背景下,也可能会有一些任务会持续构成身体的理解?在这里,我们通过引入一项新的直觉物理任务来探讨这个问题:评估结和缠结的强度。结之间无处不在的文化和时间周期,并且正确评估它们通常会拼写出安全性和危险之间的差异。尽管如此,5个实验表明,观察者在结之间的强度差异也很大。在一系列两种两种强制选择的任务中,观察者查看了各种简单的“弯曲”(结着两条线的结),并决定这需要更多的力才能撤消。尽管这些结的强度是有据可查的,但观察者的判断完全无法反映这些区别,在自然主义照片(E1),理想化的效果图(E2),动态视频(E3)中,甚至伴随着结的策划图(E3)。这些结果在物理推理中暴露了一个盲点,对场景理解的通用理论施加了新的约束。此外,尽管有准确地识别结之间的拓扑差异(E5),但这些失败仍然存在。换句话说,即使观察者正确地感知了结的基础结构,他们也无法正确判断其力量。
图 1-1:东海岸市场份额 14 图 1-2:东海岸海上风电区域和租约 15 图 1-3:联邦海上风电流程 16 图 1-4:海上风力涡轮机主要部件 17 图 1-5:潜在项目所需面积估算 18 图 1-6:基础概念,包括导管架、单桩和重力式 19 图 1-7:海上风电基础设施 20 图 1-8:截至 2035 年的拟议海上风电招标时间表 21 图 1-9:研究区域地图 22 图 2-1:生物资源子类群对海上风电开发的相对敏感性 30 图 2-2:生物资源子类群对海上风电开发的综合相对敏感性 33 图 2-3:其他海洋用途 35 图 2-4:环境敏感性和船舶交通 37 图 3-1:新泽西州主要渔港 44 图 3-2:海上风电战略计划研究区域内的租赁区域和 WEA 46 图 4-1:职业分析 – 创造的工作类型划分 56 图 4-2:新泽西州海上风电工作岗位预估 57 图 5-1:被评估为潜在海上风电港口的位置 64 图 5-2:位于 Lower Alloways Creek 的拟建新泽西州风电港口效果图 67 图 6-1:海上风电传输 72 图 6-2:发电,最低成本情景 73 图 6-3:关键因素导致的 LCOE 百分比变化 74 图 6-4:LCOE 时间线 75