摘要。我们为开放世界实例(OWIS)提出了一种方法,该任务旨在通过从训练过程中的一组有限的带注释的对象类中概括图像中的任意未知的观察。我们的细分对象系统(SOS)明确地解决了最先进系统的概括能力和低精度,这些系统通常会生成背景检测。为此,我们基于基础模型SAM [27]生成了高质量的伪注释。我们彻底研究了各种对象先验,以引起SAM的提示,并明确将基础模型集中在观察上。最强的物体先验是通过自我监督视觉变压器的自我发项图获得的,我们用来促使SAM。最后,SAM的后处理片段用作伪注释来训练标准实例分割系统。我们的方法在可可,LVI和ADE20K数据集上显示出强大的概括能力,并且与最先进的方法相比,精度提高了高达81.6%。源代码可用:https://github.com/chwilms/sos
要查看 CWT 是否开放转换,请查看 CWT 网页上的社区概述。https://www.mynavyhr.navy.mil/Career-Management/Community-Management/Enlisted/Information- Warfare/CWT/ 在某些情况下,如果水手有资格获得 TS/SCI 许可并且具有网络和/或网络安全方面的技术能力,则可以考虑豁免。转换包中必须包含技术能力文档。联系 ECM 了解更多信息。网络战技术员等级提供了网络空间作战的职业,并在全球网络中执行各种职责。大约有 2,350 名水手在 CWT 等级中服役,他们接受了网络空间作战和使用最先进技术的高级培训。这种高级培训可以快速发展出极具市场价值的防御性和进攻性网络技能,这些技能处于提供备受追捧的网络能力和非动能效应以支持作战指挥官和国家情报要求的最前沿。初始培训位于佛罗里达州彭萨科拉。注意事项:
作者:Eric Cravey 总编辑 格林科夫斯普林斯——7 月 26 日,在克莱县法庭上,由五名女性和一名男性组成的陪审团经过两个半小时的审议后,裁定德雷尔·保罗·埃默里 (Derrell Paul Emery Jr.) 三项罪名成立。20 岁的 Emery 因在 2010 年 11 月 10 日晚上发生的 Leroy McDonald Jr. 死亡案中扮演的角色而被判犯有一级谋杀罪。他还因 24 岁的 Todd Allen Bradshaw Jr. 的死亡而被判犯有二级重罪谋杀罪,以及一项入室盗窃罪,罪名是涉嫌从 McDonald 为他的堂兄看管的家中偷走他的 iPhone,该房屋位于奥兰治公园以西的 Oakleaf Plantation 地区 Crestwick Circle 3600 街区。调查人员发现 Bradshaw 是被最先到达的 Clay 县警长办公室的一名副警长开枪打死的
内嗅皮层 II 层 (ECII) 的神经元最先积累 tau 蛋白聚集体并在阿尔茨海默病前期退化。深入了解这种脆弱性的分子机制将有助于揭示在疾病初期起作用的基因和通路。在这里,我们使用数据驱动的功能基因组学方法来模拟 ECII 神经元,并确定原癌基因 DEK 是 tau 病理的调节剂。我们表明,Dek 沉默引起的表观遗传变化会改变活性诱导的转录,对神经元兴奋性产生重大影响。这伴随着小鼠体内 ECII 神经元体树突区室中 tau 的逐渐积累、周围小胶质细胞的反应性以及小胶质细胞介导的神经元丢失。这些特征都是早期阿尔茨海默病的特征。在阿尔茨海默病发病机制与疾病起始的确切神经元类型中存在细胞自主机制,这提供了独特的证据,表明突触稳态失调对于阿尔茨海默病中 tau 病理的发生至关重要。
关于系:物理与材料科学与工程系 (PMSE) 为 ECE、CSE、IT 和生物技术分支的 B.Tech 学生提供多门物理和材料科学基础和高级课程。该系拥有丰富的物理学博士和硕士学位课程。该系认为物理学的目标是从第一原理理解物理世界中一切事物的运作。该系结合物理学和材料科学来解决与能源、纳米技术、量子器件、光学和其他主要工程学科相关的实际问题。该系拥有配备最先进设备的研究实验室。该系专注于纳米科学和多功能纳米材料、能源和先进功能材料、原子和分子物理学、光子学和等离子体学、量子光学和量子信息、光学传感器、振动光谱、拉曼光谱、固态离子学、稀磁半导体 (自旋电子学)、热电和超导材料以及激光等离子体相互作用的研究。此外,系里的教职人员还负责指导博士后研究员。博士后研究员和大量外部资助项目的存在增强了系里的学术氛围。
尽管用于恢复运动功能的脑机接口技术发展迅速,人们对此也产生了浓厚的兴趣,但假手指和假肢的性能仍无法模仿自然功能。将脑信号转换为假肢控制信号的算法是实现快速逼真的手指运动的限制因素之一。为了实现更逼真的手指运动,我们开发了一个浅层前馈神经网络来解码两只成年雄性恒河猴的实时双自由度手指运动。使用两步训练方法,引入重新校准的反馈意图训练 (ReFIT) 神经网络以进一步提高性能。在对两只动物进行 7 天的测试中,神经网络解码器的手指运动速度更快、更自然,与代表当前标准的 ReFIT 卡尔曼滤波器相比,吞吐量提高了 36%。这里介绍的神经网络解码器展示了优于当前最先进水平的连续运动的实时解码,并可以为使用神经网络开发更自然的脑控假肢提供一个起点。
和压力,并在每次前体暴露之间进行吹扫循环。[3] 需要彻底了解以选择前体、基材和发生自饱和沉积的温度窗口。之前已全面介绍了 ALD 类型和前体化学,重点是金属硫化物及其应用。[4] 本综述重点介绍 ALD 生产的薄膜中的界面相互作用。术语“界面”是指两相之间的边界——前一层结束和下一层开始的分离边界。理想情况下,这两层在化学上不具有相互作用,界面充当向下一种材料的突然转换。然而,在实践中,接触区域中的物理、化学和电子相互作用是不可避免的。这些相互作用引起的各种现象为与界面相关的研究开辟了新的途径。例如,最明显的相互作用可能是涉及晶格的相互作用。Short 等人。 [5] 报告称,他们在沉积 ZnS 和 Cu x S 多层薄膜的过程中发现,薄膜的结构取决于最先沉积的材料:Cu 2 S 主要呈现单斜结构,而 CuS 和 ZnS 则呈现六方取向。[6]
化学系是 1963 年旁遮普大学成立时最先开始运作的三个系之一。最初,该系开设了有机化学、无机化学和物理化学专业课程。后期,还开设了分析化学和生物化学专业。1974 年,法医学理学硕士学位也被添加到该系开设的课程列表中。生物化学专业和法医学部分现已发展成为成熟和独立的生物技术系和法医学系。印度政府环境部已将化学系认定为污染控制和环境分析的中心。目前,该系提供多学科五年制(学士 - 硕士)物理和化学科学综合课程(化学专业)和硕士(荣誉)化学 - 2 年制,主修有机、无机和物理化学。该系分别获得了新德里 UGC 和新德里 DST 颁发的 SAP DRS-II(2014-2019 年)和 FIST(2009-2014 年)资助。该系拥有完善的仪器实验室,配备 GC-MS、CHNS 分析仪、紫外-可见光、紫外-可见光分光荧光计、FTIR、TGA-DTA、HPLC 和快速色谱系统。除了教学任务外,该系的教职员工还参与了许多政府和行业资助的重大研究项目。
美国联邦航空管理局 (FAA) 技术精湛、尽职尽责的男女工作人员每年引导大约 2600 万次 1 航班飞越美国航空航天系统。0F 2 通过辛勤工作、创新和坚持不懈,我们取得了航空史上最好的安全记录。我们基础设施的规模和复杂性、用户群的多样性、对安全和卓越的承诺以及我们在全球航空界的领导地位使我们与众不同。在这个坚实的基础上,我们正迈入通信、导航和监视技术快速进步的时代,同时也面临着前所未有的挑战,因为我们的国家、我们的行业和我们的全球合作伙伴的经济、社会、环境和能源需求正在发生变化。因此,我们成熟的安全系统需要持续改进的流程。此外,新技术和商业模式正在重塑与国家空域系统 (NAS) 互动的人员以及飞机在其中的运行方式。在这些变化中,最先出现的是大量非传统领域的新进入者,例如商业航天、无人机以及可能重新引入的超音速飞行。航空业正处于运营发生重大变化的风口浪尖,因为它正朝着更加依赖自动化和数据使用的系统发展。面对这些挑战,联邦航空管理局将在国内和国际层面积极努力,以维持和提高民航目前的安全水平。
数据科学,尤其是机器学习,正在迅速改变科学和工业格局。航空航天业准备利用大数据和机器学习,它们擅长解决飞机设计和制造中出现的多目标、约束优化问题。事实上,机器学习中的新兴方法可以被认为是数据驱动的优化技术,这些技术非常适合高维、非凸和约束的多目标优化问题,并且随着数据量的增加而得到改进。在这篇评论中,我们将探讨将数据驱动的科学和工程融入航空航天业的机遇和挑战。重要的是,我们将重点关注安全关键应用对可解释、可泛化、可说明和可认证的机器学习技术的迫切需求。这篇评论将包括回顾、对当前最先进技术的评估以及展望未来的路线图。我们将在航空航天设计、制造、验证、确认和服务领域的关键挑战背景下探讨最新的算法和技术趋势。此外,我们将通过航空航天行业的几个案例研究来探索这一领域。本文件是华盛顿大学和波音公司密切合作的成果,旨在总结过去的努力并概述未来的机会。
