0149-1423 AAPG 公报(印刷版) A1 1069-6563 学术急诊医学 A1 1040-2446 学术医学 A1 0001-4575 事故分析与预防 A1 0951-3574 会计、审计与责任杂志 A1 0001-4842 化学研究报告 A1 0360-0300 ACM 计算调查 A1 0734-2071 ACM 计算机系统学报 A1 1946-6226 ACM 计算机教育学报 A1 0730-0301 ACM 图形学报 A1 1046-8188 ACM信息系统学报 A1 1556-4681 ACM 数据知识发现学报 A1 1944-8252 ACS 应用材料与界面 (在线) A1 2155-5435 ACS 催化 A1 2374-7951 ACS 中央科学 (在线) A1 1554-8929 ACS 化学生物学 A1 1554-8937 ACS 化学生物学 A1 1948-7193 ACS 化学神经科学 A1 2373-8227 ACS 传染病 A1 2161-1653 ACS 宏字母 A1 1936-0851 ACS 纳米 A1 2379-3694 ACS 传感器 A1 2168-0485 ACS 可持续化学与工程 A1 2161-5063 ACS 合成生物学 A1 0094-5765 ACTA ASTRONAUTICA A1 0001-5237 ACTA ASTRONOMICA A1 1742-7061 ACTA BIOMATERIALIA A1 2052-5206 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B A1 1359-6454 ACTA MATERIALIA (OXFORD) A1 0001-5962 ACTA MATHEMATICA A1 0001-6322 ACTA NEUROPATHOLOGICA A1 2051-5960 ACTA NEUROPATHOLOGICA COMMUNICATIONS A1 1745-3674 骨科学报(印刷版) A1 2211-3835 药学报 B A1 1748-1716 生理学报(在线) A1 0186-6028 社会学报 A1 0001-706X 热带学报 A1 0335-5322 社会科学研究行动 A1 2270-4957 符号学行动(EN LIGNE) A1 0965-2140 成瘾(ABINGDON。打印) A1 1355-6215 成瘾生物学 (打印) A1 1940-0640 成瘾科学与临床实践 A1 0306-4603 成瘾行为 A1 0894-587X 精神健康管理与政策 A1 0001-8392 管理科学季刊 A1 1474-0346 先进工程信息学 A1 1438-1656 先进工程材料 (打印) A1 1616-301X 先进功能材料 (打印) A1 2192-2659 先进医疗材料 A1 1521-4095 高级材料 (在线) A1 0935-9648 先进材料 (WEINHEIM PRINT) A1 2195-1071 先进光学材料 A1
1.1。拟议项目FEC E&P Management LLC和Escalante Desert Resources LLC(EDR)共同获得了EDR,共同通过地热租赁协议获得了权利,以探索和开发可在私人土地上的私人土地上的可再生地热资源,由犹他州的信托土地(TLA)拥有(TLA),并由联邦公共土地(TLA)和陆军(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(BLM)(由MANTID SAMATS)。BLM先前完成了环境评估(EA)(DOI-BLM-C010-2023-0004-EA),分析了与拟议的Cape Cape Modern Geotermal Exploration项目相关的潜在影响。BLM于2023年2月13日发布了未产生重大影响(FONSI)和决策记录。现代地热探索项目确定了商业上可行的地热资源。EDR提议在犹他州比弗县建造,运营和维护开普地热力项目(项目)(图1-1),目的是将确定的地热资源带到市场。拟议的项目将包括将一些勘探井转换为生产和注入井,额外的生产,注入和观察井的构建,建造额外的通道道路和公用事业线,以及与模块化地热发电厂的连接。将利用材料和预安装设备存储的临时铺设码来卸载。发电厂,电气开关和相关的外行场都将位于拟议的井垫位置附近的私人土地上。提议的活动包括开发估计的320个地热生产和注入井,多达20个模块化地热发电厂,一个功率分配系统,电气切换区,一条通用的搭配输电线路,地热流体管道收集系统,相关的访问道路以及相关的访问道路以及诸如泵送站和辅助设施,以及所需的泵送站和所需的接触式搭配。拟议的开普敦地热力项目计划计划(POO)(包括设施设计和垫子施工细节)在附带的便便(附录A)和第2.2节中概述。EDR还将要求提供通行权(ROW)赠款,以构建和维护与拟议项目相关的租赁井垫,访问道路和电力传输走廊。对AOI内BLM管理的土地的搬迁将获得适当的库存和咨询,以避免对生物或文化资源的影响,并受到BLM杂物的通知和批准。拟议项目的感兴趣面积(AOI)由约34,813英亩的联邦,TLA和私人地热面组成,位于犹他州比弗县米尔福德(Milford)的东北部(图1-2)。AOI包括现有的地热租赁权,带有未决地热租赁的地区以及未来但可能会在未来租赁的地区。BLM管理的土地由BLM Cedar City Field办公室管理。为了促进发展,AOI将在很大程度上被勘探单位协议所包围。该单位是通过克里斯蒂娜·普莱斯(Christina Price)签署的字母指定的
气候变化已经对西开普省产生了重大影响,未来同时极端事件的案例将使诸如农业价值链和渔业的粮食产量减少,增加相关死亡率,与热量相关的劳动生产率损失和洪水泛滥。可以通过适应措施(Humans和自然行动适应新条件)来降低气候变化的风险和影响。因此,最终目标是提高我们的“气候弹性”;即能够缓解气候变化的影响并维持生活方式的能力。但是,我们的适应能力部分是由于变化的严重性而确定的,部分是由于系统性的社会和环保限制。我们等待的时间越长,适应的机会越少。
摘要。无形的杂物长期以来一直吸引着流行的想象力,尤其是在保护现代高端工具免受潜在威胁的方面。几十年前,超材料和转型光学的出现引起了人们对隐形斗篷的极大兴趣,这些斗篷主要在地面和波导方式中证明。然而,尚未实现全向飞行斗篷,这主要是由于与跨表面分散的动态合成相关的挑战。我们展示了一个自主的空气吸引力的隐形斗篷,其中包含一套感知,决策和执行模块,能够在万花筒背景和中和外部刺激中保持隐形性。物理突破在于在可调式延误的时空调制中,以雕刻空间和频域中的散射场。为了智能地控制时空偏移,我们引入了随机进化学习,该学习通过最大概率推断自动与最佳解决方案一致。在一个完全自动驾驶的实验中,我们在无人机上实施了这一概念,并在三个规范的景观(海洋,陆地和空气)中展示了自适应的隐形性,相似性速度高达95%。我们的工作将隐形斗篷的家族扩展到了飞行方式,并激发了对物质发现和稳态元驱动器的其他研究。
摘要。无形的杂物长期以来一直吸引着流行的想象力,尤其是在保护现代高端工具免受潜在威胁的方面。几十年前,超材料和转型光学的出现引起了人们对隐形斗篷的极大兴趣,这些斗篷主要在地面和波导方式中证明。然而,尚未实现全向飞行斗篷,这主要是由于与跨表面分散的动态合成相关的挑战。我们展示了一个自主的空气吸引力的隐形斗篷,其中包含一套感知,决策和执行模块,能够在万花筒背景和中和外部刺激中保持隐形性。物理突破在于在可调式延误的时空调制中,以雕刻空间和频域中的散射场。为了智能地控制时空偏移,我们引入了随机进化学习,该学习通过最大概率推断自动与最佳解决方案一致。在一个完全自动驾驶的实验中,我们在无人机上实施了这一概念,并在三个规范的景观(海洋,陆地和空气)中展示了自适应的隐形性,相似性速度高达95%。我们的工作将隐形斗篷的家族扩展到了飞行方式,并激发了对物质发现和稳态元驱动器的其他研究。
尽管进行了数十年的研究和众多隐形斗篷原型的出现,但达到了一个空气两栖斗篷,能够实时操纵电磁散射,以与不断变化的景观造成巨大的挑战。障碍是多方面的,从需要复杂的振幅可调式跨面到缺乏能够解决诸如非唯一性和不完整输入等固有问题的智能算法。
16. 仔细阅读以下文本:随着社会从狩猎采集者发展而来,人类的物质需求也随之增加——建造房屋、穿衣服、制造武器和工具等。由于这些需求无法单独生产,人们不得不从他人那里购买。例如,这些购买最初是通过易货交易支付的——用一件皮革斗篷换一支长矛。由于易货交易有其局限性——用多少斗篷换一支长矛——易货交易以金属或宝贝壳为标准。现在人们知道了斗篷和长矛的价值,可以用青铜或宝贝壳来衡量。这仍然是易货交易,因为青铜和贝壳都有内在价值(贝壳因其美丽而受到青睐)。随着时间的推移,该系统演变为金属货币。金币和银币是该系统的分支,它们既具有易货的特征(金币和银币都有内在价值),也具有货币的特征(它们是价值的标准化表示)。关于货币,历史上出现了两个事实:
斗篷的尖端由披风的其余部分被笼内水道(也称为斗篷梅运河)隔开。在当地被称为“开普敦岛”,在这里看到的400多种以上的400多种物种中都在这里看到。一个三角形楔形岛,开普敦岛约6平方英里,包含诸如Higbee Beach WMA,Hidden Valley,The Beanery,Nature Conservancy的South Cape May May迁徙鸟类避难所(又名“草地”)和开普人可能指出几个。团队可以在他们选择的情况下漫游该岛。
变换光学程序是精确的——在底层流形变形下,麦克斯韦方程的不变性为电磁场的实际成形规定了一个精确的介质配方。为什么该程序在电磁学中如此独特地成功仍然有些不清楚(尽管我们有一个极好的候选猜想,它简明扼要地捕捉了电磁学的数学特征,而这些特征不会延续到声学和水波等)。因此,如果我们希望开发一种用于变换介质的通用方法,我们必须从精确的场方程下降到与其他物理理论具有共同特征的更近似的理论。最有希望的攻击水平似乎是在射线水平上。射线行为的处方开发了给定指数分布的射线。然而,对于给定的射线变形,找到指数分布的逆问题只能针对保角变换给出。尽管有这种看似严格的限制,但当变换到以各向异性度量为特征的空间时,可以进行显著的推广。然后,我们可以对任何所需的射线变形进行反演,原则上适用于广泛的物理系统,例如声学、薛定谔波、热波、水波等。事实上,可以解决任何情况,其中各向异性“指数”可以定义为通量与能量密度的有向比。几何公式化也意味着我们不再受底层欧几里得空间的束缚,例如,可以使用我们的方法来设计球体上的斗篷。我们的方法还定量地访问所需变形与诱导黎曼曲率之间的关系,进而访问制造黑洞、白洞、聚光器和许多其他有用设备的标准。这次演讲将具有普遍的吸引力,并将设定历史性斗篷范例的背景,例如 Pendry/Leonhardt 空间斗篷,当然还有时空斗篷。