选择 L 16 正交阵列 1 作为设计工具,用于评估 k 因子测试板系统中所有已确定的主要因素及其预期相互作用的影响。由于本研究的重点是推导用于估计目的的数学方程,因此正确定义实验布局以捕获所有变异源非常重要;即,当未解决的变异性最小化时,方程的准确性最高。正确定义实验后,根据矩阵准备适当的模型,并通过有限元分析热求解器 (ABAQUS) 进行处理。FEA 软件返回的典型数据集显示在表 2 的最右列中。进行统计分析,可以从完成的数据集中得出正交多项式方程。
摘要 2005 年 8 月 1 日,美国西部标准时间大约 17:03,一架波音公司 777-200 飞机(B777)注册号为 9M-MRG,正在执行从珀斯飞往马来西亚吉隆坡的定期国际客运航班。机组人员报告称,在爬升过程中,当飞机爬升至飞行高度 (FL) 380 时,他们在飞机的发动机指示和机组警报系统 (EICAS) 上观察到了低空速警告。同时,飞机的侧滑/滑行指示器在主飞行显示器 (PFD) 上偏转到最右位置。PFD 空速显示器随后显示飞机同时接近超速限制和失速速度限制。飞机俯仰并爬升至大约 FL410,指示空速从 270 节降至 158 节。失速警告和摇杆装置也启动了。飞机返回珀斯,平安着陆。
ASHRAE 成员 Beth Tomlinson PE(最右)在题为“迈向建筑突破:提高建筑环境性能”的小组讨论中发言。本次会议由联合国环境规划署 (UNEP) 主办,与全球建筑联盟 (GlobalABC)、联合国欧洲经济委员会 (UNECE)、高性能建筑倡议 (HPBI) 秘书处和绿色建筑联盟合作举办。由于建筑物占能源相关碳排放的 37%,了解如何减轻建筑物的温室气体排放至关重要。Tomlinson 谈到了 ASHRAE 为创建技术资源以推进建筑脱碳所做的工作,包括制定解决碳排放问题的标准、发布几本新指南以及开展培训和教育。
本文介绍了一种新颖的方法,可以使用极端点,即每个对象的最上方,最左侧,最左侧,bottommost和最右点进行学习。这些要点在现代边界框注释过程中很容易获得,同时为预分段提供了强大的线索,因此可以使用盒子监督的方法以相同的注释成本来提高性能。我们的工作将极端点视为真实实例掩盖的一部分,并传播它们以识别潜在的前面和背景点,它们全部用于训练伪标签生成器。然后,发电机给出的伪标签又用于监督我们的最终模型。在三个公共基准测试中,我们的方法大大优于现有的盒子监督方法,以完全监督的对应物进一步缩小了差距。尤其是,当目标对象分为多个部分时,我们的模型会生成高质量的掩码,而以前的盒子监督方法通常会失败。
MVD 区域物流经理 Harold Riley, Jr.(最右)最近向孟菲斯地区供应团队颁发了成就证书。由主管 Jimmy Longino、Vearlene Smith 女士、Melinda Moore 女士和 James Payne 先生(照片中缺失)组成的团队已证明自己是 Ensley 工程场的重要资源。该团队在安排 4000 多件物品的上交方面发挥了重要作用,这些物品价值超过 30,000,000 美元,并协调运输到德克萨卡纳国防再利用和营销服务部;卡特彼勒推土机、4x4 起重机和长臂挖掘机等大型物品利用 GSA 优势转移到其他政府机构。该团队利用与 Pearce Liquidators 签订的合同服务,监督从 Ensley Engineer Yard 清除超过 100,000 磅的废金属。干得好,孟菲斯区!
显示项目 内容 初始值 设定值 上位:第 1 显示 下位:第 2 显示 PV SP(目标值) SP 限值下限~上限 0 SP LSP 1(显示示例) LSP 组号 1~LSP 使用的组数(最多 8 个) 1 LSP(第 1 位 = 最右边的位) ST. 1-(显示示例) 步骤运行剩余时间 无法设定 - 步骤号 步骤号表示是上升斜坡、下降斜坡还是保温。 PV MV(操作量) -10.0 至 +110.0% - MV 可在 MANUAL 模式下设定(数字闪烁) HEAt 加热 MV(操作量) 无法设定 - 数字 -10.0 至 +110.0% COOL 冷却 MV(操作量) - 数字 Fb MFB(电机开度反馈值) 无法设定 - 数字t1. --(显示示例) 定时器剩余时间 2 同定时器剩余时间 1 -- 数值 E 1 内部事件 1 主设定 -1999 至 +9999U 或 0 至 9999U 0 数值 E 1. Sb 内部事件 1 子设定 数值 t 1. --(显示示例) 定时器剩余时间 1 无法设定 -- 数值 第 1 显示 表示显示 ON 延迟还是 OFF 延迟 E2 内部事件 2 主设定 同内部事件 1 主设定 0 数值 E2. Sb 内部事件 2 子设定 同内部事件 1 子设定 0 数值 t2. --(显示示例) 定时器剩余时间 2 同定时器剩余时间 1 -- 数值E3 内部事件 3 主设定 同内部事件 1 主设定 0 数值 E3. Sb 内部事件 3 子设定 同内部事件 1 子设定 0 数值 t3. -- (显示示例) 定时器剩余时间 3 同定时器剩余时间 1 - 数值
如何根据15级颜色级别读取此页面ESG相关性得分范围为1至5。红色(5)与信用等级最相关,而绿色(1)最不相关。环境(E),社会(S)和治理(g)表爆发了ESG一般问题以及与每个行业最相关的部门特定问题。相关性分数分配给每个部门特定问题,这表明该部门特定问题的信用 - 发行人的整体信用等级。标准参考列强调了在Fitch的信用分析中捕获相应的ESG问题的因素。垂直颜色条是最高组成相关得分发生频率的可视化。它们不代表相关性分数的总体或ESG信用相关性的总体汇总。与信用相关的ESG推导表的最右列是对组合E,S和G类别中最高ESG相关性得分的频率的可视化。ESG左侧的三个列与信用评级相关性,总结了ESG问题的评级相关性和对信用的影响。最左边的盒子标识了发行人信用等级的驱动因素或潜在驱动因素的任何ESG相关性亚因素问题(与3、4或5分数相对应),并为相关性分数提供了简短的解释。所有“ 4”和“ 5”的分数被认为反映了负面影响,除非有“+”符号表示积极影响。ESG问题的分类是从Fitch的部门评级标准中得出的。一般问题和特定部门的问题取决于联合国负责投资原则(PRI),可持续性会计标准委员会(SASB)和世界银行发布的分类标准。
图1亚素纤维样组件的分辨率以及随后对相关的颜色编码方向分布函数(ODF)的估计。(a)R 2 -d分布,用于包含CSF和两个交叉WM种群的体素。5D P(r 2,d)据报道为R 2的3D对数散射图D,各向同性扩散性D ISO和轴向 - 径向 - 径向扩散率D K / D d r,其圆面积与通用r 2- d分量的重量成比例。颜色编码定义为:[r,g,b] = [cosφsinθ,sin ϕsinθ,cosθ] j d k -d⊥ /max /max(d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,),其中(θ,ϕ)给出了每个轴对称d的方向。r 2 -d空间分为三个粗垃圾箱,称为“大”(蓝色体积),“薄”(红色体积)和“厚”(绿色体积)。落入“薄”箱中的成分被单打并解释为纤维。(b)每箱信号贡献的空间分布。中间地图显示了“大”(蓝色),“薄”(红色)和“厚”(绿色)垃圾箱中的分数种群,作为颜色编码的复合图像。最右图的重点是来自“薄”子集中的组件的信号贡献,f薄,(1- f thin)的补充给出了来自所有不用于ODF计算的所有组件的信号分数。交叉位置位置的体素,其分布在面板(a)中显示。(c)计算颜色编码的ODF的方案。r 2颜色的圆圈表示来自面板中信号的体素溶液的“薄”组件(b)。圆面积与W成正比,而[x,y,z]圆坐标被定义为[cos ϕsinθ,sin ϕsinθ,cosθ](左)或[cos ϕsinθ,sin ϕsinθ,cos cos cos ϕ] w(中和右)。在左图中,离散的r 2 -d组件显示在以1,000点(θ,ϕ)网格表示的单位球体上。首先通过公式(6)将P(r 2,d)组件的权重映射到网格,从而形成一个ODF字形,其半径沿r 2 -d概率密度沿给定(θ,ϕ)方向(中间)。按照ODF估计,方程(9)用于为每个网格点分配r 2,d ISO或dδ的平均值,并定义颜色ODF glyph(右)