2. 综合导弹试验场。3. 导弹射击场。4. 导弹发射控制 5. 导弹发射台 6. 导弹发射综合体/设施 7. 导弹技术区 8. 导弹发射井 9. 移动遥测站点(用于导弹)10. 核导弹 11. ITR 的光电跟踪站点 12. 雷达站 13. 散装石油仓库/储罐 14. LPG/LNG 存储区/罐 15. 石油和天然气码头的操作控制室。16. 弹药库/仓库。17. 爆炸物储存区弹药库 18. 生物安全 3 级和 4 级实验室 19. SFC(战略力量综合体)。20. 航空研究中心(ARC)。21. 内阁秘书处。22. 情报局(IB)。23. 国家安全委员会秘书处(NSCS)。 24. 研究与分析部门(R&AW) 25. 航天中心 26. 航天港 27. 全国所有核设施,包括: 核电站 重水厂 核燃料综合体, 研究与开发单位。
所提供的作品“原样”。麦格劳 - 希尔(McGraw-Hill)及其许可人对使用工作的准确性,充分性或完整性或结果不保证或保证,包括可以通过超链接或otherwise通过工作访问的任何信息,并且明确不违反任何保修,明确或暗示,包括但不限于商品或特定用途的植入保修,包括但不限于植入的保修。McGraw-Hill及其许可方不保证或保证工作中包含的功能将符合您的要求,或者其操作将不间断或无错误。McGraw-Hill及其许可人不应对您或其他任何人承担任何不准确,错误或遗漏的责任,无论原因,在工作中或对此造成的任何损害赔偿。麦格劳 - 希尔(McGraw-Hill)对通过工作访问的任何信息不承担任何责任。在任何情况下,麦格劳 - 希尔(McGraw-Hill)和/或其许可人不得对由于使用或无法使用工作而造成的任何间接,偶然,特殊,惩罚性,结果,结果或类似损害均承担责任,即使已告知其中任何一个损害的可能性。这种责任限制应适用于任何索赔或造成任何索赔或引起合同,侵权或其他索赔。
klaus schroder 6。磁性泡内存储技术,hsu chang 7。变压器和电感器设计手/书,Wm上校。T. McLyman 8。电磁学:经典和现代理论与应用,Samuel Seely和Alexander D. Poularikas 9。一维数字信号处理,Chi-Tsong Chen 10。互连动力系统,Raymond A. DeCarlo和Richard Saeks 11。现代数字控制系统,Raymond G. Jacquot 12。混合电路设计与制造,Roydn D. Jones 13。变压器和电感器的磁芯选择:练习和规范的用户指南,Wm上校。T. McLyman 14。静态和旋转的电磁设备,Richard H. Engelmann 15。节能电动机:选择和应用,John C. Andreas 16。电磁辅助性,亨氏M Schlicke 17。电子:模型,分析和系统,James G. Gottling
1。 div>简介。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1 2。 div>fi entions and Results。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。2 3。证明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3.1。预定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>6 3.2。 div>超级入境。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>8 3.6。 div>和ffi nity。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>9参考。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>12 div>
商标注册处处长已根据《商标条例》(第559章)第42条接受下列商标注册。根据《商标条例》第43条及《商标规则》(第559章,附属法例)第15条,现公布申请的详情。根据《商标条例》第44条及《商标规则》第16条,任何人士如欲反对任何该等商标的注册,须于本公告日期起计的3个月内,以表格T6提交反对通知书。(例如,如公告日期为2003年4月4日,则3个月期间的最后一天为2003年7月3日。)反对通知书须载有反对理由及第16(2)条所提述事项的陈述。反对者在提交反对通知书的同时,须将通知书副本送交有关申请的申请人。商标注册处处长根据《商标条例》(第 43 章)第 13 条/《商标条例》(第 559 章)附表 5 第 10 条接受的注册申请,请参阅电子宪报 http://www.gld.gov.hk/cgi-bin/gld/egazette/index.cgi?lang=e&agree=0 。
从描述中创建图像的能力长期以来一直是智力的目标。文本对图像综合,也称为文本对图像生成,旨在创建与描述相匹配的逼真的图像。该技术在许多领域都有许多应用程序,包括数据处理,艺术设计,机器人技术和虚拟现实。生成的对抗网络(GAN)和变异自动编码器(VAE)广泛用于图像处理项目中。但是,创建传达叙事的好图像显然仍然是一个挑战。图像合成模型。这些数据提供了一个独特的机会,可以以这种方式探索基于变压器的架构和生成模型的潜力。我们的模型利用基于变压器的体系结构和生成对抗网络来生成具有交互式描述的高质量图像。本文的其余部分组织如下:第2节评论有关文本对图像匹配的相关作品,第3节描述了我们的模型,第4节介绍了实验结果,第5节总结了本文。
摘要 随着机器学习在语音合成方面的最新发展,本研究探索了结合语言学知识来可视化和评估合成语音模型训练。如果可以在合成语音中看到和听到第一和第二共振峰(反过来,元音空间)的变化,那么这些知识可以为语音合成技术开发人员提供参考。在大型通用美式英语数据库上训练的语音合成模型被微调为新西兰英语语音,以确定是否可以看到和听到合成语音元音空间的变化。分析了微调过程中不同间隔的元音空间,以确定模型是否学习了新西兰英语元音空间。我们基于元音空间分析的研究结果表明,我们可以可视化语音合成模型如何学习其训练数据库的元音空间。感知测试证实,人类可以感知语音合成模型何时学习了其正在训练的语音数据库的特征。使用元音空间作为中间评估有助于了解哪些声音需要添加到训练数据库中,并根据语言学知识构建语音合成模型。索引术语:文本到语音合成、模型训练、可视化、元音图、语言学、机器学习
146. stp-550-010 打桩波分析钢 HP 10 英寸 X 42 磅,产品编号 550.5100.S;打桩波分析钢 HP 12 英寸 X 53 磅,产品编号 550.5120.S;打桩波分析钢 HP 12 英寸 X 74 磅,产品编号 550.5125.S;打桩波分析钢 HP 14 英寸 X 73 磅,产品编号 550.5140.S;打桩波分析 CIP 混凝土 10 3/4 X 0.219 英寸,产品编号 550.6102.S;打桩波分析 CIP 混凝土 10 3/4 X 0.25 英寸,产品编号 550.6104.S;打桩波分析 CIP 混凝土 10 3/4 X 0.365 英寸,产品编号 550.6106.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 10 3/4 X 0.50 英寸,产品编号 550.6108.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 12 3/4 X 0.219 英寸,产品编号 550.6122.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 12 3/4 X 0.25 英寸,产品编号 550.6124.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 12 3/4 X 0.375 英寸,产品编号 550.6126.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 12 3/4 X 0.50 英寸,产品编号 550.6128.S;打桩波分析 CIP 混凝土 14 X 0.219 英寸,产品编号 550.6142.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 14 X 0.25 英寸,产品编号 550.6144.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 14 X 0.375 英寸,产品编号 550.6146.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 14 X 0.50 英寸,产品编号 550.6148.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 16 X 0.219 英寸,产品编号 550.6162.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 16 X 0.25 英寸,产品编号 550.6164.S; 打桩波分析 CIP 混凝土 16 X 0.375 英寸,产品编号 550.6166.S;桩波分析 CIP 混凝土 16 X 0.50 英寸,产品编号 550.6168.S;桩波分析预制混凝土 10 英寸,产品编号 550.7100.S;桩波分析预制混凝土 12 英寸,产品编号 550.7120.S;桩波分析预制混凝土 14 英寸,产品编号 550.7140.S;桩波分析预制混凝土 16 英寸,产品编号 550.7160.S。............................................................................................................................................. 348
自 2022 年 11 月 ChatGPT 推出以来,人工智能在生活的各个领域变得越来越普遍。人工智能的生成应用正在广泛领域中激增。该技术在机器翻译、语音识别、教育或内容创作等应用方面具有巨大潜力,但也引发了对滥用、道德使用和抄袭的担忧。随着人工智能工具生成的文本不断改进,市场上的检测工具将不得不付出更多努力才能跟上步伐。本文使用来自 Scopus 和 Web of Science 数据库的数据来绘制人工智能生成文本检测器在高等教育和学术界的当前可用性。本文的目的之一是深入了解目前可用的人工智能生成文本检测器在高等教育中的体验。
液滴撞击固体和液体表面是技术应用中遇到的各种现象的关键要素,例如喷墨打印、热表面的快速喷雾冷却(涡轮叶片、钢铁生产轧机的轧辊、激光器、半导体芯片和电子设备)、铝合金和钢材的退火、淬火、洒水灭火、内燃机(汽油发动机的进气管或直喷式柴油发动机的活塞碗)、焚化炉、喷漆和涂层、等离子喷涂和农作物喷洒。结构材料的微加工、印刷电路板上的焊料凸块、通过精密焊料滴分配产生的微电子电路以及液体雾化和清洁以及电线和飞机上的冰积聚也涉及液滴撞击。后者在刑事取证、非润湿或完全润湿表面的开发、用微滴高精度地活化或钝化基质、将表面污染物输送到散装液体中以及气体截留中也发挥重要作用。理解伴随的物理现象对于在喷雾模拟的数值代码中制定可靠的边界条件至关重要。湖泊、海洋和海洋表面层的通气等大规模和普遍的自然现象都依赖于雨滴撞击引起的气泡夹带。这些在海洋表面的撞击导致向上的射流和二次液滴的形成,这些液滴蒸发并形成盐晶体。后者作为云的成核点,与气象学有关。土壤侵蚀、孢子和微生物的扩散以及降雨时的水下噪音是另外三种涉及雨滴撞击的自然现象。雨水落在水坑和池塘上时,钉状的射流和气泡是一种常见的景象。