Matías 是厄瓜多尔航空工程师和教育家,他在美国获得学士和硕士学位并开始从事欧洲工业后回到了厄瓜多尔。在创始人兼首席执行官的领导下,他创立了该国第一家太空初创公司。Astralintu Space Technologies 正在迅速发展,并催化了不仅在厄瓜多尔而且在拉丁美洲的充满活力的太空生态系统的出现。Astralintu 提供太空服务,使全球新兴国家更容易进入太空。其创新的商业模式已被公认为多项国际竞赛的第一名。Astralintu 希望通过部署其标志性项目赤道地面站网络 (EGSN) 将全球南方与太空的好处联系起来,其首个地面站 AST-GS1“计划”已在运行并跟踪纬度 0° 的卫星星座。
摘要:飞机四维(4D,包括经度、纬度、高度和时间)轨迹预测是现有自动化系统的关键技术,也是未来基于轨迹的作战的基础。本文首先概述了轨迹预测问题的背景和意义;然后介绍了轨迹预测的定义和基本流程,包括准备、预测、更新和输出四个模块;此外,将轨迹预测方法概括为状态估计模型、动力学模型和机器学习模型三类,并对各类模型进行了深入分析;此外,介绍了研究所需的相关数据库,包括飞机性能数据库、飞机监测数据库和气象数据库;最后,总结了当前轨迹预测问题的挑战和未来的发展方向。
(A)神创说(自然神学论、创造论)认为物种皆适应于其生存环境,不随时间而改变各性状之特征(B)林奈认为物种皆由演化而来,其分类系统中,他并非神学论或创造论的支持者(C)拉马克认为亲代及其后代持续锻炼某一器官,此器官会发生适应性的改变(D)居维业提出灾变说,认为地球经历数次大灭绝,每次大灭绝都有新的生物被创造出来(E)达尔文发现雀鸟物种在加拉巴哥群岛与同纬度海岛不同,与环境有关而与演化无关。 ACE
•校准:对于每个储层,方程9-10中的斜率(a)和截距(b)是通过观察到的蒸发数据和使用修改后的Hargreaves-Samani方程获得的估计蒸发率之间的最小二乘估计器线确定的。确定每个储层12组系数,每月一组。确定系数(r 2)的值通常在0.87至0.98之间。如果没有用于特定储层的历史蒸发数据,则使用了最相似(纬度,高度,大小)的储层中的校准系数。随着历史温度数据的更新,更新了校准因子(坡度,截距值)。时间序列的蒸发率是为1921年9月至2021年10月在Calsim 3中动态模拟的40个储层生成的。
上下文。天王星和海王星的气氛以分子氢和氦气为主。在对流层上部(0.1和10 bar之间),甲烷是第三个主分子,它凝结,在CH 4中产生垂直梯度。由于这种凝结物种比H 2重,因此,由于凝结而导致的平均分子量的变化是对流的因素,传统上仅视为受温度的控制。平均分子量的这种变化使干燥和潮湿的对流更加难以启动。观察结果也显示出甲烷丰度的纬度变化,人们可以期望从一个纬度到另一个纬度的不同垂直梯度。目标。在本文中,我们研究了甲烷的这种垂直梯度及其可以采取的不同形状的影响,包括大气方案,尤其是在冰巨头对流层中潮湿对流风暴的形成和抑制。方法。我们开发了一个3D云解析模型,以按要求的规模模拟对流过程。该模型是非静水的,包括与凝结相关的平均分子量变化的效果。结果。使用我们的模拟,我们得出结论,深层大气中干对流的典型速度相当低(以1 m/s的速度),但足以维持向上的甲烷转运,并且在甲烷冷凝水平上的潮湿对流得到了极大的抑制。在冰巨头中,该标准在80 K时产生的临界甲烷丰度为1.2%(大约对应于1条水平)。先前的研究得出了对甲烷蒸气量的分析标准,该标准应在饱和环境中抑制湿对流。我们首先通过数值验证了该分析标准。然后,我们表明这种关键的甲烷丰度控制了对流风暴的抑制和形成,我们得出结论,这些风暴的强度和间歇性应取决于甲烷丰度和饱和度。在CH 4超过深层大气中这种临界丰度的区域(在天王星上的赤道和中纬度和海王星上的所有纬度)中,稳定的层几乎完全充满了甲烷在凝结水平上的饱和。在此层中,潮湿对流被抑制,从而确保稳定性。只有弱潮湿的对流事件才能发生在该层上方,其中甲烷丰度变得低于临界值。抑制潮湿对流可防止强烈干燥并保持较高的相对湿度,从而有利于这些事件的频率。在CH 4在深层大气中保持低于这种临界丰度的区域(可能是在天王星上的杆子上),没有这样的层。更强大的风暴可以形成,但它们也有点稀有。结论。在冰巨头,干对流很弱,潮湿对流受到强烈抑制。但是,当通过干对流和湍流扩散将足够的甲烷向上运输时,零星的潮湿对流风暴就会形成。由于海王星的内部热流和较大的甲烷丰度,这些风暴在海王星上应该比天王星更频繁。我们的结果可以解释冰巨头中观察到的云的零星性,并有助于指导未来的观察结果,以测试这项工作的结论。
终点 - 在世界地图上确定极地区域,知道地球周围有5个虚线 - 北极圈,癌症的热带,赤道,摩ri座的热带,南极圆圈。知道北极是地球上最北端的寒冷沙漠。知道南极洲位于地球的最南端。知道南极是一个被南部大洋所包围的冰覆盖的大陆。识别南极洲的关键人类和物理特征。知道在南极洲发现的生物群落是 - 苔原和极地沙漠。知道什么是气候变化及其对世界的影响。了解冰川融化的原因以及对特定生态学,气候变化,生物群落的影响。知道气候变化对南极的全球影响。关键词汇 - 大陆,赤道,经度,纬度,北半球,南半球,癌症的热带,摩ri座的热带,北极圈,南极圈子,Biome,Biome,Tundra,
政府的主要作用之一是遏制犯罪。尽管政府采取了应对犯罪活动的措施,但许多城市中心的安全状况变得更糟。这项研究的目的是创建和评估具有预测犯罪类别的核心功能的机器学习模型,并利用数据集中发现的上下文特征,以可视化它们发生的位置。这是通过将时间,空间和上下文信息与机器学习相结合以改善犯罪预测和映射来实现的。从各种来源收集数据集经过多种机器学习算法,以评估它们的性能。使用混淆矩阵,随机森林算法是最佳算法,其分类精度为97%或0.973301。经度和纬度特征用于标记地图上犯罪事件的特定位置。关键字:机器学习算法,分类,预测,映射,数据可视化。
职位描述:制定,计划并实现了组织网络系统的总体战略目标。评估并建议对当前和未来的网络需求进行更改,以满足组织的需求。熟悉该领域的各种概念,实践和程序,都依靠丰富的经验和判断来计划和实现目标。执行各种任务。领导并指导他人的工作,并直接与客户管理层接口以做出决策。有信心,有能力在客户的C级管理中进行简要介绍和互动。了解做出的决策将如何影响该项目的财务,商业和技术格局。与项目经理和主题专家进行建筑变化的互动。管理预算并开发替代解决方案,以实现最佳性能/成本权衡。预计会有广泛的创造力和纬度。
南非南部和东部沿海地区的气候从西开普省的地中海冬季(5 月至 8 月)降雨气候(开普敦和阿古拉斯之间)过渡到该国东部夸祖鲁-纳塔尔省的亚热带夏季(11 月至 2 月)降雨气候。南海岸介于两个极端之间,从西部的冬季降雨(4 月至 10 月)过渡到东部的全年降雨模式,春季达到高峰(参见图 7-2)。该地区的降雨是由亚热带高压带在冬季向北和夏季向南移动约 6 个纬度所驱动的。这使得中纬度系统在冬季向北延伸,热带温带系统在夏季向南延伸,两者都延伸到南开普省(van Zyl 2003)。
简介:冲击壁是火星和许多其他行星体的无处不在地质过程,对于整个太阳系中岩石和冰冷体的表面相对年龄至关重要;在过去的数十亿年中,包括古代和现代火星都发生了这样的火山口事件[1]。这些陨石坑可以根据其形态和形成过程进行分类,包括作为斜坡型特征。在火星上对这些火山口形态的分类历史上已经证明了困难和耗时,这主要是由于1)缺乏质量,高分辨率图像和2)图像的巨大图像。我们的新方法试图通过使用基于机器学习的方法(ML)方法在MARS(32°N至32°S)中的较低纬度(32°N至32°S)内的准确分类的Rampart火山口数据库来纠正此问题。