混纺是一种混合过程,其中将两种或多种不同的纤维组合成所需的百分比。在纱线纺纱系统中,可以混合不同的成分、长度、直径或颜色以产生混纺纱。在该系统中,各种纤维组合成均质质量,然后纺成短纤维纱。通常,黄麻和棉纤维混合在一起制成黄麻棉混纺纱。黄麻的多样化用途是混纺纱的一种方式。使用 30%:40%:30% 的比例来制造黄麻棉粘胶混纺纱。棉纺生产线中的转子架生产黄麻棉粘胶混纺纱和 100% 纯棉纱。测量了黄麻棉粘胶混纺纱和 100% 纯棉纱的物理特性,如支数、纱线 Lea 强度和 CSP。其中,黄麻-棉-粘胶混纺纱与纯棉纱的平均支数相近,分别为6.0和5.89。但纯棉纱和黄麻-棉-粘胶混纺纱的纱线强度和CSP分别为318.6磅、208磅和1876、1246,相差较大。混纺纱的CV%、SD、PMD与纯棉纱一致。本研究首次将粘胶与黄麻、棉进行混纺,生产出黄麻-棉-粘胶混纺纱,并对两种纱线的物理性能进行了比较。
试验的收集方法特别关注确保以某种方式收集多个 SAR 集合,以便它们可以连贯地组合成一个单一的“数据穹顶”。 “数据穹顶”一词指的是收集的数据集,该数据集覆盖“K 空间”中定义的目标区域上的半球(图 1)。这会导致传感器系统在入射角范围 20-70° 内围绕目标的所有方位角进行圆形采集,间隔适当,以避免目标的高度模糊。数据穹顶收集可以提取有关建筑物的断层扫描和体积信息。
• 纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所交易的所有股票的市值加权指数,包括总部位于美国以外的公司——“纳斯达克” • 标准普尔 500 指数是 500 只股票的市值加权指数。该指数旨在通过代表所有主要行业的 500 只股票的总市值变化来衡量整个国内经济的表现——“标准普尔 500” • 同行组指数是将单个公司组合成一个基准指数的指数。这指的是图表左侧的选定同行列表。表现是市值加权的
干扰预测的一个基本问题(实际上所有对流层预测程序都存在这个问题)是难以提供一套统一的、一致的实用方法,涵盖广泛的距离和时间百分比;即对于真实大气,随着气象和/或路径条件的变化,一种机制的主导统计数据逐渐融入另一种机制。特别是在这些过渡区域,给定的信号水平可能会出现在总时间百分比中,该百分比是不同机制的总和。本程序中的方法是刻意将干扰水平的预测与不同的传播机制分开,直到它们可以组合成路径的整体预测。
越来越多的城市宣布自己是智慧城市或计划成为智慧城市。智慧城市需要可靠的数据源作为所有进一步行动的基础,而城市数字孪生是收集和分析所有信息的基础。城市数字孪生不仅仅是一个 3D 城市模型,它通常与 GIS 数据一起构成城市数字孪生的起点。城市数字孪生的基础由地理空间数据以地理空间数字孪生的形式形成。数字孪生在此充当一种枢纽,所有相关和可用信息都包含在内并进行分析。为了生成可同时收集多个数据的地理空间数字孪生航空传感器,混合传感器非常适合这项任务。在航空数据采集方面,随着第一款真正的混合传感器系统(如 Leica CityMapper-2)的推出,一个新时代开始了。此处的混合是指将(倾斜)相机系统与地形 LiDAR 组合成一个综合航空测绘系统。通过将这些互补的子系统组合成一个系统,可以使用替代数据源来弥补一个系统的弱点。一个例子是低光城市峡谷的测绘,其中基于图像的系统大多会产生不可靠的结果。对于 LiDAR 传感器,这些区域的几何重建非常简单,并可获得准确的结果。本文详细概述了混合传感器系统的发展和技术特点。讨论了数据采集过程,并提出了混合城市测绘策略。此外,本文还深入了解了 LiDAR 数据对于城市建模的 3D 网格生成的优势,以及借助 GeoAI 将单个产品组合起来生成新产品的可能性。最后,讨论了混合传感器数据及其衍生产品在城市数字孪生背景下的使用和一些用例,并通过数据、分析和行动的无限循环表明,来自城市数字孪生的所有数据只能是给定时间点的快照,数据记录和分析是一个永久循环。
5. 创意产业监测报告对创意产业的分类略有不同,2019 年版亦然。创意产业监测报告将创意产业分为三个子行业:艺术与文化遗产、媒体与娱乐产业以及创意商业服务。 CLICKNL 将前面提到的子行业组合成创意内容。在 CLICKNL 的方法中,创意商业服务被称为设计学科。请参阅:媒体观点(2019 年)。监测创意产业 2019。荷兰,十大城市、创意公司和职业。希尔弗瑟姆:媒体视角 [Olaf Koops、Paul Rutten 和 Frank Visser]。
为了将战略地图用作战略管理工具,有必要创建一个连贯的、相互关联且具有因果关系的战略目标体系。将战略地图用作记分卡基础的前提是组织中拥有高效的战略规划体系。如图1所示,在制定战略地图之前,应先确定使命和愿景,并制定组织战略。值得注意的是,在某些实体中,实施 BSC 需要启动或安排战略规划过程 [26]。医疗机构的战略是一组关于从设施当前状态过渡到未来期望状态的假设。战略地图将这些假设分为四个视角,并通过它们之间的因果关系将它们组合成一个连贯的整体 [26]。
• MS-ETS1-1:定义设计问题的标准和约束,并确保足够精确地确保解决方案成功,同时考虑相关的科学原理以及可能限制可能解决方案的对人类和自然环境的潜在影响。• MS-ETS1-2:使用系统过程评估相互竞争的设计方案,确定它们满足问题标准和约束的程度。• MS-ETS1-3:分析测试数据,确定几种设计方案之间的异同,从而确定每种方案的最佳特性,并将其组合成一种新的解决方案,以更好地满足成功标准。• MS-ETS1-4:开发模型来生成数据,对提议的对象、工具或流程进行迭代测试和修改,从而实现最佳设计。