背景:SACT 已确定北约和国家演习是潜在的实验室,其中也可以进行作战实验。演习一直为部队和总部工作人员提供培训和认证的机会,现在 ACT 通过使用演习来主持实验,使北约能够获得更多好处。演习中的实验将北约的作战部门与北约的实验者联系在一起;这种结合使新概念和新能力能够在现实环境和条件下得到严格测试。演习是昂贵的活动,因此,通过精心整合实验,北约和各国能够获得更大的投资回报。
达科他县住房资源热线 651.554.5751 www.dakotacounty.us(搜索“住房援助”) 紧急庇护所、防止驱逐援助以及有关住房资源/转介的信息 CORE 临时收容中心 612.205.7944 www.thelinkmn.org 社区、外展、资源和参与临时收容中心为面临无家可归风险或目前无家可归的青少年提供服务,他们可以获得基本需求的帮助(食物、衣服、淋浴、洗衣等),并与案件管理和住房等服务相关
根据空中客车公司最近的一项研究,空中交通量将在未来 15 年内翻一番。1 航空公司对更多飞机的需求不断增加,来自中国和印度等国家的竞争也日益激烈,因此,欧洲飞机制造商必须提高制造和装配业务的效率,以便及时且经济高效地满足这些需求。2012 年,一项名为 LOCOMACHS(复合材料和混合结构的低成本制造和装配)的合作研发项目启动,涉及 31 家欧洲航空业主要参与者,旨在开发技术,如果采用这些技术,制造商将能够加速并更高效地生产和装配复合材料结构部件。目标之一是减少非增值活动,包括许多耗时的垫片或拆卸操作,这些操作会给复合材料生产线带来经常性成本。
本研究得到国家重点研发计划(2018YFB1801101)、国家自然科学基金(61960206006)、江苏省科技攻关计划(工业前瞻性与关键技术)BE2022067 和 BE2022067-1、欧盟 H2020 RISE TESTBED2 项目(872172)、欧盟 H2020 ARIADNE 项目(871464)、欧盟 H2020 RISE-6G 项目(101017011)以及美国国家科学基金会(CCF-1908308 和 CNS-2128448)的支持。还要感谢毛希晨、卜英兰、季文协、周子豪、杨越、辛力建、常恒泰和黄多贤,他们在本工作中提供了宝贵的帮助和建议。C.-X.王(通讯作者)、尤晓红(通讯作者)、高晓倩、朱晓明、李志雄、张晨和黄艳梅均就职于东南大学信息科学与工程学院国家移动通信研究实验室,南京 210096,中国,以及紫金山实验室,南京 211111,中国(电子邮件:{ chxwang, xhyu, xqgao, xm zhu, lizixin, chzhang, huangym } @seu.edu.cn)。H. M. Wang 就职于东南大学信息科学与工程学院和毫米波国家重点实验室,南京 210096,中国,同时也就职于紫金山实验室普适通信研究中心,南京 211111,中国(电子邮件:hmwang@seu.edu.cn)。Y. F. Chen 就职于英国华威大学工程学院,考文垂 CV4 7AL,英国(电子邮件:yunfei.chen@warwick.ac.uk)。H. Haas 就职于英国思克莱德大学电子电气工程系 LiFi 研究与开发中心,格拉斯哥 G1 1XQ,英国(电子邮件:harald.haas@strath.ac.uk)。J. S. Thompson 就职于英国爱丁堡大学工程学院数字通信研究所,地址:爱丁堡 EH9 3JL,英国(电子邮件:john.thompson@ed.ac.uk)。E. G. Larsson 就职于瑞典林雪平大学电气工程系(ISY),地址:581 83 Linköping,瑞典(电子邮件:erik.g.larsson@liu.se)。M. Di Renzo 就职于法国巴黎萨克雷大学、法国国家科学研究院、中央理工学院、信号与系统实验室,地址:3 Rue Joliot-Curie,91192 Gif-sur-Yvette,法国。(marco.di-renzo@universite-paris-saclay.fr) W. Tong 就职于华为技术有限公司无线先进系统和能力中心,地址:加拿大渥太华,ON K2K 3J1(电子邮件:tongwen@huawei.com)。P. Y. Zhu 就职于华为技术加拿大有限公司,地址:加拿大渥太华,ON K2K 3J1(电子邮件:peiying.zhu@huawei.com)。X. Shen 就职于加拿大滑铁卢大学电气与计算机工程系,滑铁卢,ON N2L 3G1(电子邮件:sshen@uwaterloo.ca)。H. V. Poor 就职于美国新泽西州普林斯顿大学电气与计算机工程系,普林斯顿 08544(电子邮件:poor@princeton.edu)。L. Hanzo 就职于英国南安普顿大学电子与计算机科学学院,南安普顿 SO17 1BJ(电子邮件:lh@ecs.soton.ac.uk)
2013 硕士:奥伊斯特茅斯的 Rt Revd & Rt Hon 勋爵威廉姆斯,PC,DD,Hon DCL(牛津),FBA 1987 校长:M E J Hughes,文学硕士,哲学博士,佩皮斯图书馆员,研究主任和大学附属英语讲师 1981 M A Carpenter,理学博士,矿物学和矿物物理学教授 1984 H A Chase,理学博士,FREng,化学工程研究主任和生物化学工程教授 1984 J R Patterson,文学硕士,哲学博士,Praelector,古典学和 USL 古代史研究主任 1989 T Spencer,文学硕士,哲学博士,地理研究主任和海岸动力学教授 1990 B J Burchell,文学硕士和哲学博士(华威大学),导师,人文、社会和政治科学研究联合主任和社会学讲师 1990 S Martin,文学硕士、哲学博士,高级导师、招生导师(本科生)、数学研究主任和大学附属数学讲师 1992 K Patel,文学硕士、理学硕士和哲学博士(埃塞克斯),经济学和土地经济研究主任和房地产金融 UL,1993 T N Harper,文学硕士、哲学博士,历史学院讲师和东南亚历史教授,(1990 年:研究员)1995 H Babinsky,文学硕士和哲学博士(克兰菲尔德),工程学院讲师,空气动力学教授 1996 N G Jones,文学硕士、法学硕士、哲学博士,院长,法学研究主任和英国法律史讲师 1996 P Dupree,文学硕士、哲学博士,研究生导师,自然科学研究联合主任和生物化学教授 1998 S K F Stoddart,文学硕士、哲学博士,St
摘要:本研究提出了快速、高分辨率冰川地貌测绘的操作框架,使用廉价无人机和运动结构法。拟议的工作流程包括七个阶段:(1)准备和选择合适的平台;(2)运输;(3)初步现场活动(包括可选的地面控制点收集);(4)飞行前设置和检查;(5)执行任务;(6)数据处理;(7)测绘和变化检测。挪威斯瓦尔巴群岛 Hørbyebreen 冰川前陆的测绘案例研究说明了拟议框架的应用。使用消费级四轴飞行器(DJI Phantom)收集数据,同时使用运动结构法处理图像。由此产生的正射影像(1.9 厘米地面采样距离 - GSD)和数字高程模型(7.9 厘米 GSD)用于详细绘制与冰川相关的地貌。它证明了所提出的框架的适用性,可以使用低成本方法绘制并潜在地监测快速演变的冰川前环境中的详细变化。它涵盖了多个方面,确保了所提出的框架具有通用性,并且可以应用于更广泛的环境。
基于SIP协议,实现了DMR无线网络与PSTN网络的互联互通。通过SIP协议,可以建立对讲机、中继台、IP-PBX设备与PSTN电话之间的通信。电话可以发起所有在IP-PBX中注册的私呼和组呼ID,而不仅仅是在选定的信道中配置的Tx联系人ID。SIP电话支持2个同时呼叫。在SIP电话系统中,一个IP-PBX设备可以支持多个中继台与PSTN网络的互联互通;除了PSTN,还可以支持调度台与IP电话的互联互通。
Piégay Hervé(Orcid ID:0000-0002-3864-2119) Arnaud Fanny(Orcid ID:0000-0002-8784-1384) Belletti Barbara(Orcid ID:0000-0002-6247-7619) Bertrand Mélanie(Orcid ID:0000-0003-1921-8811) Bizzi Simone(Orcid ID:0000-0002-0588-826X) Carbonneau Patrice(Orcid ID:0000-0001-8246-9491) 人类世遥感河流:现状与前景 标题:河流遥感 H. Piégay 1,F. Arnaud 1 , B. Belletti 2 , M. Bertrand 3 , S. Bizzi 4 , P. Carbonneau 5 , S. Dufour 6 , F. Liebault 3 , V. Ruiz-Villanueva 1, 7 , L. Slater 8 1 里昂大学, UMR 5600 CNRS EVS, 里昂高等师范学院, 15 Parvis René Descartes,F- 69342 里昂,法国 2 米兰理工大学电子、信息和生物工程系,Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 米兰,意大利 3 格勒诺布尔阿尔卑斯大学,Irstea,ETNA,F-38 000 格勒诺布尔,法国。 4 帕多瓦大学地球科学系,意大利帕多瓦。 5 杜伦大学,地理系,杜伦,英国,DH1 3LE 6 雷恩第二大学,CNRS UMR LETG,Place Le Moal,F-35000,雷恩,法国
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