我们非常高兴地代表 TVP 欢迎您参加第四届欧洲之心国际电视节和论坛。自成立以来,我们的论坛发展迅速,已成为一个精品推介平台,也是来自中欧和东欧的创作者、制作人和媒体高管的重要聚会场所。今年,我们遇到了显著的挑战,因为波兰正在恢复法治,导致立法僵局,公共服务媒体的资金被暂停。尽管存在这些困难,但我们对维持这一重要举措的承诺依然坚定。
1.1 图 图 1:ABC 测试图 8 图 2:电源+数据输出(左)LAN 输入(右) 8 图 3:设备连接图 10 图 4:手动预测试菜单 11 图 7:测试显示 11 图 5:能源之星预测试菜单 12 图 6:替代(VA)预测试菜单 13 图 8:设备按钮位置(左)设备配置菜单(右) 13 图 9:摄像头配置菜单 14 图 10:功率计配置菜单 15 图 11:带标签的摄像头 16 图 12:将摄像头距离设置为 1.76-1.78 x 43 英寸电视屏幕的宽度(用于将卷尺与传感器标记对齐的参考) 16 图 13:将摄像头置于中心 17 图 14:测试显示,覆盖中心点切换为开启(在显示 Focus.mp4 之前拍摄的屏幕截图) 17 图 15:安装卡式反射卡将减少边缘卷曲,如上图未安装的卡所示。 18 图 16:照度光度计传感器位于中央的 ABC 传感器上 19 图 17:照度光度计上的软盖可保护电视屏幕 19 图 18:将胶带将绳子固定到电视背面 20 图 19:遮蔽胶带通道 20 图 20:非 ABC 测试图 21 图 21:测试显示 22 图 22:屏幕配置提示 22 图 23:点光度计与相机成一线 23 图 24:使用 Basler 偏移进行的 lum_center 测量 24 图 25:点光度计偏移到 Basler 相机左侧 24
功耗。8.2.2 待机功耗将按照 IEC 62087-3 进行测量。8.2.3 待机被动功耗应≤0.5 瓦。8.3 0.5 W 或更大的功率测量应在 95% 置信水平下以小于或等于 2% 的不确定度进行。小于 0.5 W 的功率测量应在 95% 置信水平下以小于或等于 0.01 W 的不确定度进行。功率测量仪器应具有以下分辨率:a. 10 W 或更小的功率测量为 0.01 W 或更好;b. 10 W 以上至 100 W 的功率测量为 0.1 W 或更好;c. 100 W 以上的功率测量为 1 W 或更好。
Maximum Horizontal Speed 47 mph / 75.6 km/h Maximum Flight Time 46 Minutes Number of Cameras 1 Camera System 20 MP, 4/3"-Type CMOS Sensor 24mm-Equivalent, f/2.8 Lens (84° FoV) Maximum Video Resolution Up to 5.1K at 50 fps / 1080p at 200 fps Sensing System Omnidirectional Control Method Included Transmitter with Smartphone/Mobile Device Maximum Operating Distance 6.2 Miles / 10 km Mobile Device Compatibility Devices up to 3.4" / 86 mm Wide Mobile App Compatible Yes: Android & iOS App Name: DJI Fly Weight 31.6 oz / 895 g (Takeoff) Rotor Configuration Quadcopter Propeller Size 9.4x5.3" Remote ID Yes Built-In Video Light No Aircraft I/O 1x USB-C (Data, Power, Service) Operating Temperature 14 to 104°F / -10到40°C,相机的成像数量1相机系统20 MP,4/3“ -Type CMOS传感器24mm-等效,f/2.8镜头(84°FOV)数字变焦3x最小重点距离3.3'/1 m ISO敏感性范围/1 M ISO敏感性范围/视频:100至6400到6400:800到6400(800至12,800 sups Speed 1/8000 fodus 1/8000 fodus 1/8000 fodus 1/8000 fodus 1/8000 voths speed 1/8000) 5.1K在50 fps/1080p时为200 fps时静止图像支撑高达20 MP(DNG/JPEG)照片模式自动曝光支架(AEB),突发射击,间隔,间隔,飞机MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC(UHS-I)的单射击媒体/存储卡插槽[U3/v30
在利润和估值的转折点上有多个方面:鉴于其收购的完整整合,TSCS处于跨地理/部门交叉销售学习的拐点,我们看到运营杠杆转化为实质性的利润增长。我们将ROIC(税前)估计为16-17%,为16-17%,作为采集保费(分类为商誉/无形资产)拖放返回概况。我们估计收入在23-26财年以9%的复合年增长率增长,由ISC的强劲增长(CAGR)强劲增长(19%CAGR),并且NS的增长率很大(1HFY24抵消量增加的货运率下降)。运营利润率将在未来3年的运营杠杆后提高230bps,尤其是在SCS领域(SCS将在26财年贡献57%/67%的收入/EBITDA)。我们以SOTP为基础对电视进行评估,a)物流业务的价值为12xSep'25 ev/ebitda(c.inr 260/sh)和b)隐含的估值为29亿印度卢比,降低了其在TVS ILP(ILP 6/Sh)中的25.2%股权,以达到265/Sh的SEP'24TP,该估值是Anr 265/Sh的SEP'24TP,A潜在的23%,23%,23%,23%;我们估计未来3年的IRS潜力在ISCS LED运营利润增长上(可以为进一步的重新评估铺平道路)。
是的,对于被媒体与娱乐实体视为利润中心的制作工作室,该工作室的财务结果通常反映其电影的市场许可费,这可能会为管理层的电影集团决策提供信息。对于制作工作室的独立簿记,单个电影最终模型可能已经到位。此外,媒体与娱乐公司财务报表中的分部报告可能反映工作室将其内容作为单独的会计单位进行核算。在这种情况下,制作工作室与流媒体和广播业务部门之间的公司间许可交易的独立会计在合并中被消除。然而,应用 ASU 中的减值指导需要对电影集团做出基于报告实体以外的第三方交易的决策。
通过电话网络提供的宽带服务的主要问题之一是其覆盖范围。通常,分发信号的比特率越高,服务的覆盖范围就越低。与宽带互联网相比,最低电视质量所需的带宽相对较高(MPEG-2 视频通常为 2 到 4 Mbit/s 之间),因此电视覆盖范围比当前宽带互联网连接的覆盖范围更有限。运营商可以用不同的方式来处理这个问题。他们可以通过降低比特率但保留编码技术(如 MPEG-2)将电视质量降至最低水平。他们可以通过引入更高效的传输技术(例如ADSL2+ 甚至 VDSL)来升级其网络,但这些升级需要大量投资和时间。在不久的将来,运营商还将能够使用更先进的编码方案,例如 AVC/H.264 或 VC-1,据估计,这些方案仅需 MPEG-2 所需比特率的 50% 即可实现相同的主观视频质量。
目的 本文件阐明了 NFTS 对研究、创新和知识交流的承诺。它陈述了我们的原则、目标以及我们将在未来五年内采取的具体行动,以加强这些领域,并将用于指导我们的规划和实践。 背景 国家电影电视学院成立于 1971 年,当时名为国家电影学院,是业界和政府为英国电影业创建一所教育和培训人才的机构而共同努力的成果。在短短 50 多年的时间里,该学院不仅成为世界上最好的电影学院之一,而且成为电视和游戏设计和开发的卓越中心。它被 BAFTA 授予 2018 年英国电影杰出贡献奖,2017 年获得女王高等教育周年奖,并在 2022 年被授予自己的研究生授课学位授予权。从历史上看,NFTS 一直是一所教学机构,主要专注于实践。 2029 年战略有两个关键驱动因素将改变这一现状:增加研发资金;以及越来越多地认识到如何评估、开发和阐述现有工作作为研究成果。近年来,学院成功联合竞标英国研究与创新 (UKRI) 的 StoryFutures 项目资金,该项目是一项创新的合作工作,旨在探索沉浸式技术在新故事讲述模式中的地位。目前,学院与皇家霍洛威学院、松林制片厂和阿伯泰大学等核心合作伙伴一起领导着融合屏幕技术和实时性能 (CoSTAR) 国家实验室。正是通过这些项目(以及其他项目),学院可以利用其研发活动。战略声明 NFTS 将利用其在提供优质电影、电视和游戏教育方面的专业知识,开发:新技术;现有技术的新应用;来自和关于创造性实践/研究的新知识;以及基于实践的教学方法。它将与更广泛的受众和行业利益相关者分享这些创新。目标 在未来五年内,我们将通过学院课程、制作和研发活动(适当情况下,与其他机构合作)制作和传播研究成果,力争成为电影、电视和游戏领域知识和创新的领先者。我们将通过以下方式发展研究和创新文化:
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该位置可在MicroSystem材料实验室的Patrick Ruther博士领导的神经植入物组中获得(Oliver Paul教授,https://www.imtek.uni- freiburg.de/professuren/professuren/materialien)用于监视单个睡眠习惯)。在午睡中,我们将在一个国际团队中通过新的科学与技术范式进行体外建模,异量级缩放,信号处理和微制造的新科学范式来研究个体的睡眠病理生理学。我们将使用MEMS技术来实现高密度的微电极阵列到电界面脑器官,以研究帕金森氏病的早期症状。作为博士生,您的角色将是为高通道计数生物电信界面及其集成到微流体子系统中的精制微型制作方法。最终项目结果应该是用于长期持续的电生理记录的研究工具。