使用学生注册/个人需求资料数据文件本文档的目的是提供在学生注册/个人需求配置文件(SR/PNP)数据文件中填充值所需的信息,并指示将文件导入PearsonAccess Next(Next)。本文档的第一部分包括在导入文件之前要完成的任务清单,将匹配标准匹配,以匹配SR/PNP记录与现有PA下一个学生记录,逐步指令将文件导入到下一个PA,以及有用的提示。本文档的第二部分包含一个具有数据文件中字段列表的表。此表还指示是否需要字段,字段长度要求,字段定义,注释/验证以及输入有效值的预期值或标准。它还包含针对特定领域的CMA内容领域特定信息,以及煤科学和社会研究的特定信息。个人需求资料(PNP)部分用于收集有关测试材料,可访问性功能以及学生可能需要进行数学,ELA/CSLA,科学和社会研究评估的信息。进口学生注册/个人需求配置文件CDE最初使用十月计数数据将学生注册加载到PA中。区域从2025年1月6日至24日,以更新学生注册,测试方式,并指出需要特殊形式和材料(例如,大型印刷,盲文,听觉/签名的演示脚本)。
在海上环境中,重力和磁场的准确建模对于检测和表征水下物体至关重要,范围从低到高磁目标,例如未爆炸的军械(UXO),沉船和地质特征。我们使用COMSOL多物理学开发了一个沙盒环境,该环境允许对复杂的地球物理传感进行精确的创造和操纵。此环境可以详细模拟融合各种目标属性和环境条件的潜在字段,以生成用于ML训练的合成数据集。
神经辐射场(NERFS)在各种应用程序中都表现出有希望的结果,已获得流行。据我们所知,现有作品并未明确对训练相机姿势的分布进行建模,或者因此是三角测量质量,这是影响重建质量的关键因素,它可以追溯到经典视觉文献。 我们用Provernf缩小了这一差距,该方法是将每个点的出处(即可能可见的位置)建模为NERFS作为随机场的方法。 我们通过将隐式最大似然估计(IMLE)扩展到具有优化目标的功能空间来实现这一目标。 我们表明,在NERF优化过程中对每点出处进行建模丰富了模型,并提供了三角剖分的信息,从而改善了新型视图合成和在针对竞争性基线的具有挑战性的稀疏,无约束的视图设置下的不确定性估计。据我们所知,现有作品并未明确对训练相机姿势的分布进行建模,或者因此是三角测量质量,这是影响重建质量的关键因素,它可以追溯到经典视觉文献。我们用Provernf缩小了这一差距,该方法是将每个点的出处(即可能可见的位置)建模为NERFS作为随机场的方法。我们通过将隐式最大似然估计(IMLE)扩展到具有优化目标的功能空间来实现这一目标。我们表明,在NERF优化过程中对每点出处进行建模丰富了模型,并提供了三角剖分的信息,从而改善了新型视图合成和在针对竞争性基线的具有挑战性的稀疏,无约束的视图设置下的不确定性估计。
在2022年11月宣布承诺后,Tereos今天宣布其针对基于科学的目标计划(“ SBTI”)的详细路线图(“ SBTI”),这是为公司提供脱碳计划的全球基准。这一雄心勃勃的脱碳轨迹旨在实现整个集团整个价值链的净零温室气体(GHG)排放,从其农业活动到其产品的加工和营销,到2050年最晚。通过将目标设定为科学建议,Tereos证明了其决心在未来九年内显着加速其能量过渡。采用国旗指南,其中包括与土地使用相关的温室气体排放,Tereos现在是第一个在SBTI倡议中注册最高承诺水平的法国糖和淀粉产生的集团。“我们知道我们要归功于地球,我们希望通过履行保护责任来采取长期行动。这对我们的合作社来说是一个燃烧的问题。通过SBTI(碳披露项目(CDP),联合国,世界资源研究所(WRI)和世界自然基金会之间的共同举措,我们的合作社具有扎实的框架和明确的指导方针,并明确指导了雄心勃勃的气候行动,这些雄心勃勃的气候行动是基于科学和巴黎协议一致的,” clis cliss express
摘要:已经开发了一种高分辨率传输电子显微镜(HR-TEM)和高分辨率扫描传输电子显微镜(HR-STEM)图像的互惠空间处理方法。命名为“绝对应变”(Abstrain),它可以通过用户定义的Bravais晶格对平面间距离和角度,移位场以及应变张量组件进行定量和映射,并从特定于HR-TEM和HR-STEM成像的图像扭曲中进行校正。我们提供相应的数学形式主义。抽象超出了对现有方法的限制,即通过对感兴趣区域进行直接分析,而无需在同一视野上具有相似晶体结构的参考晶格边缘。此外,对于由两种或多种原子组成的晶体,每个原子都有其自身的子结构约束,我们开发了一种名为“相对位移”的方法,用于提取与一种原子类型的亚晶状体和测量原子色谱柱相关的子晶状体,并与与Bravais lattice lattice lattice lattice或另一个子结构相关的原子柱相关。证明了抽象和相对位移在功能性氧化物铁电异质结构的HR-STEM图像中的成功应用。
请引用本文为:Hu,H-f。,Moody,G。D.和Galletta,D。F.(印刷中)。harking and p hacking:呼吁在信息系统领域进行更多透明的研究报告。信息系统协会的通信。这是一个未经编辑的手稿的PDF文件,已被接受在信息系统协会的通信中出版。我们正在提供手稿的早期版本,以允许对有兴趣的读者进行快速传播。手稿将在以最终形式发布之前对由此产生的证明进行复制,排版和审查。请注意,在生产过程中可能会发现错误,这可能会影响内容。所有适用于信息系统协会沟通的法律免责声明。有关此工作的确定版本,请在http://aisel.aisnet.org/cais/上在线检查其外观。
据信脊椎动物海马在区域CA3中使用复发连通性来支持部分提示的情节记忆回忆。这个大脑区域还包含放置细胞,其位置选择性射击场实现了支持空间内存的地图。在这里我们表明,将细胞出现在经过训练的网络中,以记住时间连续的感觉发作。我们将CA3模拟为一种反复的自动编码器,该自动编码器回顾并重建了通过遍历模拟竞技场的代理商嘈杂且部分遮挡观察的感觉体验。用啮齿动物和环境建模的逼真的轨迹移动的代理被建模为连续变化,高维,感官体验图(具有平滑的高斯随机场)。训练我们的自动编码器准确地模式结合和重建感觉体验,并限制对总活动的限制会导致空间定位的射击场,即位置单元格,以在编码层中出现。The emergent place fields reproduce key aspects of hippocampal phenomenology: a) remapping (maintenance of and reversion to distinct learned maps in different environments), implemented via repositioning of experience manifolds in the network's hidden layer, b) orthogonality of spatial representations in different arenas, c) robust place field emergence in differently shaped rooms, with single units showing multiple place fields in large or complex spaces, and d)慢速代表性漂移的位置场。我们认为这些结果是因为空间的连续遍历使感觉体验在时间上连续。我们的实验代码可在1处获得。我们做出可测试的预测:a)a)迅速变化的感觉上下文将破坏位置字段,b)即使循环连接被阻止,位置字段也会形成,但是在重新映射时对先前学习的表示形式的尊重将被废除,c)临时平稳的体验的维度设置了位置字段的尺寸,包括在虚拟导航中,包括抽象的虚拟导航。
• 标题:数据方面模型关键部分的常规名称。 • 字段标签:数据方面模型数据字段的常规名称。 • 技术字段名称:TfS 的 PCF 数据交换平台采用的技术名称。 • 强制、可选、默认:数据字段的特征,指示对于符合 PCF 的数据交换,它是被定义为强制 (M) 还是可选 (O)。默认 (D) 表示数据字段将在技术数据交换工具(例如,TfS 的 PCF 数据交换平台)中默认为给定值。如果从给定年份(202X)开始将数据字段定义为强制,则使用命名法 M202X 1。 • 类型:符合 PCF 数据交换所需的数据类型的特征(例如,字符串、值)。 • 描述:数据字段的简要描述,包括各自的目的、要求、与其他数据字段的关系以及其他指南、标准和举措。 • 技术规范:兼容格式和数据字段的附加技术说明。 • 值列表/默认值:适用于兼容 PCF 数据交换的数据字段的值列表或默认值。 • 示例值:具有兼容格式的数据字段值的示例。
可以通过单击右上角的“页面帮助”按钮来查看此页面各个部分的一般指南。“页面help”还包括那些字段的“字段 - 特定帮助”,这些字段在该字段或以下显示了字段帮助按钮或问题。可以通过向下滚动页面保存来查看此类特定于现场的帮助。强制性字段由( *)指示。此要求不适用于禁用的字段。出于安全性/功能原因,浏览器的“后退按钮”已在ETS上使功能障碍。对于导航,请使用按钮,例如 - 上一个,下一个,重置,按每个屏幕上提供的取消。使用(»)调用中间处理的字段。建议在进行此处理时暂停进一步的数据输入。如果用户不活动30分钟(即,向服务器不提交30分钟),则会将会话计时,如果需要,用户将不得不再次登录。
2 详细描述 ................................................................................................ G-1 2.1 协议基本规则 ................................................................................ G-1 2.2 数据包结构描述 .............................................................................. G-2 2.2.1 消息建立字段 ................................................................ G-2 2.2.2 控制信息字段 ...................................................................... G-2 2.2.3 地址信息字段 ...................................................................... G-2 2.2.4 数据字段 ............................................................................. G-2 2.2.5 消息终止字段 ...................................................................... G-3 2.3 广播数据包 ............................................................................................. G-3 2.4 网络时序考虑 ............................................................................. G-4