增强现实 (AR) 有可能利用环境信息来更好地促进分布式协作,但是,此类应用程序很难开发。我们介绍了 XSpace,这是一个用于创建空间感知 AR 应用程序以进行分布式协作的工具包。基于对现有应用程序和开发人员工具的审查,我们设计了 XSpace 来支持三种创建共享虚拟空间的方法,每种方法都强调不同的方面:共享对象、用户视角和环境网格。XSpace 在开发人员工具包中实现了这些方法,还提供了一组免费的可视化创作工具,使开发人员可以预览共享虚拟空间的各种配置。我们提供了五个示例应用程序来说明 XSpace 可以支持开发一组丰富的协作 AR 体验,而这些体验很难用当前的解决方案实现。通过 XSpace,我们讨论了对未来应用程序设计的影响,包括用户空间定制以及共享用户环境时的隐私和安全问题。
BD Birds Directive BQE Biological quality elements BSC Bucharest Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution (Black Sea Convention) BWD Bathing Water Directive CAP Common agricultural policy CBD Convention on Biological Diversity CFP Common fisheries policy CIS Common implementation strategy DG ENV Directorate-General for the Environment EAP Environmental action programme EBA Ecosystem-based approach ECA European Court of Auditors EEA European Environmental Agency EEZ独家经济区EGD欧洲绿色交易EIA环境影响评估EIONET欧洲环境信息和观察网络ELD环境责任指令EMFF EMFF欧洲海事和渔业基金会EMFAF欧洲海事,渔业和水产养殖基金EMODNET EMODNET欧洲海洋观察和数据欧盟FCS的统计办公室有利的保护状况GES良好的环境状况GFCM GFCM地中海温室气体渔业委员会委员会委员
您将需要在完成项目完成并在完成后三个月内提交项目完成表格(我们将为您提供模板)。您可能还需要提供相关的发票和银行对帐单,显示付款。未完成并退还令人满意的项目完成表的组织可能需要退还其资金,并且不会考虑将来的资金。理事会有法律义务遵守《补贴控制法》 2022年。如果未遵守补贴控制规则或不完全遵守补贴的控制规则,则可能会受到理事会的裁决。可能会暂停赠款,并赔偿任何非法补贴的命令。如果获得非法补贴,理事会(和赠款接收者)可能会遭受声誉损失。作为申请过程的一部分,理事会可以从您的组织信息中请求有关您的组织近年来收到的补贴水平,包括赠款的资金。您将与理事会合作,以允许理事会根据《 2000年信息自由法》(“ FOIA”)和《环境信息自由法》和《 2004年环境信息法》(“ EIR”)(“ EIR”)和《地方政府透明度守则》(“实践守则”)履行其职责。
CE环境信息:使用:5 C - 50 C;存储:5-50 C;在环境温度小于40 C的环境温度下,最大相对湿度为95%。大气压:101.325 kPa。对该医疗产品的维修和内部电池更换仅应由经过合格且完全释放的训练有素的人员进行。用户没有内部零件可服务。电路图和组件零件列表已提供给批准的医疗设备服务人员,以使其能够进行维修。请注意这些说明的目的,患者是预期的操作员。Liberator Rugged7®(LR7-40)是一种基于Android的电子语音输出设备,可增强语音/语言障碍的个人(患者)的通信。此设备及其语言程序赋予用户(患者)发起对话,寻求信息,州意见和分享感受的能力。该产品也可以以普通方式使用,任何其他基于Android的平板电脑都适用于各种日常计算要求,例如互联网浏览,电子邮件,音乐播放器等。它可以手持式,与桌支架一起使用,也可以安装在轮椅上。
提议的建筑物,结构,设施的提升范围的颜色效果列出了要使用的颜色和材料的颜色和材料地板平面图显示拟议的座位或公共集会区域所有现场车辆和行人循环的位置,所有街道上的街道上的设施,所有车库或范围的位置 provisions of the Patterson Municipal Code All proposed signage and on-site lighting All proposed structures and anticipated timing of their construction The landscaping and irrigation plan in accordance with the adopted Water Efficiency Landscape Ordinance ($210.00) A completed Environmental Information Form Written summary of the proposed project Any evidence or other information that demonstrates that the required findings can be made Proof of owner's interest in属性(即契据,税单等)位置图站点计划,描绘了尺寸的拟议项目书面列表和其他许可或批准或已为该项目获得的许可证或批准申请或已完成的环境信息表(附件)其他信息和/或附件,这是社区开发董事可能要求的其他信息和/或附件。
摘要:着陆是航空母舰上所有作业中最危险的任务之一,着陆安全对飞行员和甲板操作都至关重要。目前,舰载机着陆的安全性通过设计自动着陆控制器和训练飞行员提高其控制能力来提高,但迄今为止尚未研究选择着陆路径的重要性。本文研究了航空母舰着陆路径选择问题,因为存在多个对应于不同情况的候选路径。考虑到环境信息和人为判断的模糊性,提出了一种模糊路径选择策略来解决该问题,目标是为飞行员提供更合理的决策。该策略考虑到了工业界广泛使用的模糊多属性群决策 (FMAGDM) 的思想。首先,给出着陆路径选择的背景。然后,抽象出影响决策的因素并建立概念模型。开发了基于TOPSIS的群决策方法来表示每个决策者对每条备选路线的偏好,并考虑到飞行员和着陆控制台操作员(LCO)的知识和权重来确定当前环境下的最佳着陆路径。在不同设置(即不同环境下)下进行实验研究
摘要 全球气候缓解努力旨在减少温室气体排放,这要求生产和利用更多的可再生能源。新西兰正在实施一些计划,以开发海上风电,或在未来开发潮汐涡轮机阵列或波浪能转换器,作为一种新能源。在这里,我们综合了国际上海上风电场安装方面的现有知识,并在新西兰当地进行讨论。所描述的方面包括栖息地改变、物理水柱变化的后果以及对底栖生物、鱼类和渔业、海鸟和海洋哺乳动物的影响。重要的是,需要遵守《怀唐伊条约》,该条约定义了毛利人的主权权利和对资源监护 (kaitiakitanga) 的期望。根据海洋空间规划中最近的监管应用,开发项目必须遵守预防环境影响原则,全面的环境信息对于获得批准至关重要。本综合报告确定了环境压力点、足迹和知识差距,例如新西兰特有的海鸟和海洋哺乳动物行为,并讨论了利用海洋可再生能源发展的积极影响的潜在机会。
随着育种 4.0 的发展,需要新的基因分型和表型工具来帮助育种过程提高基因型的生产力 (Van Eeuwijk 等人,2019 年,Wallace 等人,2018 年)。这包括整合多层基因组学、高通量植物表型 (HTPP) 和大规模环境分型以改善复杂性状预测的趋势 (Crossa 等人,2021 年,Cooper 等人,2014 年)。全基因组预测,称为基因组预测 (GP) 或基因组选择 (GS),是将这些新工具整合到育种计划中以支持高产和可持续产量品种的主要方法。GS 的主要目标是根据标记信息预测复杂性状,通过为候选者生成基因组估计育种值来提高选择的准确性。因此,GS 可能优于表型选择,因为它可以增加单位时间的遗传增益并缩短育种周期(Crossa 等人,2017 年)。最近,育种者的要求越来越多地转向将 HTPP 数据和环境信息纳入多环境试验分析(Araus 等人,2018 年)。然而,
随着育种 4.0 的发展,需要新的基因分型和表型工具来帮助育种过程提高基因型的生产力 (Van Eeuwijk 等人,2019 年,Wallace 等人,2018 年)。这包括整合多层基因组学、高通量植物表型 (HTPP) 和大规模环境分型以改善复杂性状预测的趋势 (Crossa 等人,2021 年,Cooper 等人,2014 年)。全基因组预测,称为基因组预测 (GP) 或基因组选择 (GS),是将这些新工具整合到育种计划中以支持高产和可持续产量品种的主要方法。GS 的主要目标是根据标记信息预测复杂性状,通过为候选者生成基因组估计育种值来提高选择的准确性。因此,GS 可能优于表型选择,因为它可以增加单位时间的遗传增益并缩短育种周期的长度(Crossa 等人,2017 年)。最近,育种者的要求越来越多地转向将 HTPP 数据和环境信息纳入多环境试验分析(Araus 等人,2018 年)。然而,它是
经验在皮质反馈组织(FB)组织中的作用仍然未知。我们测量了从后期(LM)视觉区域到小鼠原代视觉皮层(V1)的层(LM)视觉区域(lm)视觉区域(lm)视觉区域(lm)视觉区域(v1)的视网膜和非术的视觉体验上操纵视觉体验的效果。lm输入平均与正常和深色饲养的小鼠中的V1神经元匹配,但视觉上的博览会可将空间重叠输入的分数减少到V1。fb输入来自L5的输入比L2/3传达更多的环境信息。L5的LM输入的组织取决于其方向的偏好,并被黑暗饲养所破坏。这些观察结果是通过模型概括的,在这种模型中,VI-SUAL经验最大程度地减少了LM输入和V1神经元之间的接受字段重叠。我们的结果提供了一种机制,可以使周围调制对视觉体验的依赖性,并提出如何在皮质回路中学习预期的区域间共激活模式。