在计算机图形学中创建高质量的材质是一项具有挑战性且耗时的任务,需要很高的专业知识。为了简化这个过程,我们引入了 MatFuse,这是一种统一的方法,它利用扩散模型的生成能力来创建和编辑 3D 材质。我们的方法整合了多种条件来源,包括调色板、草图、文本和图片,增强了创造可能性并对材质合成进行了细粒度的控制。此外,MatFuse 通过多编码器压缩模型的潜在操作实现了地图级材质编辑功能,该模型可以学习每个地图的解开的潜在表示。我们在多种条件设置下展示了 MatFuse 的有效性,并探索了材质编辑的潜力。最后,我们根据 CLIP-IQA 和 FID 分数定量评估生成材质的质量,并通过开展用户研究定性评估生成材质的质量。用于训练 MatFuse 的源代码和补充材料可在 https://gvecchio.com/matfuse 上公开获取。
我们很高兴在第2项中分享一些即将发生的事件。首先是NAFL期待已久的10月赛事赛冠军,这是董事长杯,随后是我们11月的首个ESPRIT DE CORPS NAFL NPH-NPS NAFL-NPS INTERAFF混合团队板球锦标赛,以及我们对儿童节的秘密计划!我们的年度艺术展览,万花筒,主题为“调色板的地方”,他们有望在跨越层次的出站旅行中吸引他们选择地点,并在返回学校后进行“可视化 - it-It-as-as-as as You-as-as You探索”努力。我们打算在2025年1月作为整个学校艺术展览会举办他们的艺术品,并希望看到您大量访问学校!其他内部文化活动包括NAFL辩证法,英语公共演讲竞赛和4年级和5年级的印地语,早期的Lit Fest,Sports Day和亲子项目,并在初级时期展示“ N”。中期备受期待的活动将是我们的第一个室内游戏节,即Playact,其次是Labs@Play the Gireed年。
本课程本节简介 第 1 课 - 复制和粘贴说明 - 视频指南 第 2 课 - 平均和连接路径技术 - PDF 表 - Ai 工作表 - 视频指南 第 3 课 - 在 Ai 中分组和锁定对象 - 视频指南 第 4 课 - 在 Ai 中测量直线和曲线 - 视频指南 第 5 课 - 在 Ai 中旋转飞镖 - Ai 课程文件 - 视频指南 第 6 课 - 在 Ai 中初次查看画板 - 视频指南 第 7 课 - 如何使用图层 - 视频指南 第 8 课 - 在 Ai 中添加接缝余量 - 视频指南 第 9 课 - 在 Ai 中添加缺口 - 视频指南 第 10 课 - 创建彩色和虚线图案线 - 视频指南 第 11 课 - 在 Ai 中切割圆形图案 - 视频指南 第 12 课 - 起草A 字裙块在 Ai 中 - 视频指南第 13 课 - 使用 SB 工具的技巧 - 饰面 - 飞镖及更多! - 视频指南第 14 课 - 创建饰面 - 使用画笔调色板 - 视频指南
(续) • 绘图功能: • 峰值绘图速度为每秒 800 Mpixels(内部工作频率为 100 MHz) • 2D 绘图功能:点、线、三角形、多边形、BLT 和图案绘图 • 3D 绘图功能:点、线和三角形绘图以及通过 Z 缓冲去除隐藏表面 • 特殊效果:抗锯齿、粗体 / 虚线处理、alpha 混合、Gouraud 着色、纹理映射(双线性过滤、透视校正)和平铺 • 显示功能: • 支持的最大显示分辨率:1024 × 768 像素 • 彩色显示,可使用每像素 8 位的调色板,或直接使用每像素 16 位的 5 位 RGB 颜色 • 覆盖四层屏幕,其中下两层可分为左右部分 • 支持两个 64 × 64 像素的硬件光标 • 模拟 RGB 和数字 RGB 信号输出 • 能够使用外部同步模式 • 电源电压 :内部电路和 SDRAM 的两个电源分别为 2.5 V ± 0.2 V 和 3.3 V ± 0.2 V (用于 I/O 部分) • 封装 :208 针塑料 QFP(引脚间距为 0.5 毫米) • 工艺技术 :0.25 µ m CMOS
‘我们将建立一个统一的,跨学科的研究人员社区,核心有充满活力的博士生。我们的成功将由研究人员和支持无缝合作伙伴关系的研究的人实现。”(是威斯敏斯特)威斯敏斯特法学院在上下文和有影响力的研究方面具有良好的记录。这包括并且超越了社会法律空间和更广泛的背景:例如,社会,心理,道德,美学和空间。我们有研究中心和群体来展示我们的奖学金多样性。学校的专业知识范围从法律,社会和大众文化,法律界到欧洲法律,公法,国际法与发展以及法律理论。学校还具有法律方法的优势,并鼓励跨性别和多学科方法。这个丰富的调色板是威斯敏斯特法学院的一种优势和特殊性,为我们的教学 /学习提供了依据,并为我们的研究身份做出了贡献。2包容性是我们更广泛的研究理念的一部分,我们在法学院庆祝ED&I 3 - 这是由各个同事在其职业生涯的不同阶段所反映的。我们定期举办研讨会和研究咖啡馆来培养和培养增长,尤其是对于早期职业研究人员,他们鼓励他们在受支持的环境中谈论自己的想法。法学院致力于护理的道德规范以及学生和同事的福祉。我们的目标:
几个世纪以来,照明一直是建筑师的主要表达方式之一。通过控制建筑形状以及开口的大小、位置和外观来控制日光的进入,可以增强室内空间的特性。表达范围很广,从哥特式大教堂的令人回味的灯光和巴洛克式教堂的戏剧性到家庭内部的简单宁静。照明效果,即光与影的相互作用,是对统一设计方法衍生的功能和情感需求的回应。在过去的几个世纪里,天黑后的照明是由白炽灯、火把、蜡烛、油灯以及后来的煤气提供的。按照今天的标准,表达的机会有限。过去一百年照明技术的进步对我们的生活方式产生了巨大的影响。只需按一下开关,电灯就可随时使用;它可以改变强度,使用合适的设备,它可以重新定向、重新聚焦和改变颜色,或者可以从光源远程传输并重新分配,同时可以控制其持续时间。灯具的效率一直在不断提高,并且已经开发出各种类型以满足不断增长和变化的需求。正如本书所示,用光进行设计的调色板非常广泛。对全球变暖和污染的日益关注使人们更加重视节能
4D 打印是一个新兴领域,其中 3D 打印技术用于对刺激响应材料进行图案化以创建变形结构,以时间为第四维。然而,目前用于 4D 打印的材料通常较软,在形状变化过程中的弹性模量 (E) 范围为 10 −4 至 10 MPa。这限制了所得结构的可扩展性、驱动应力和承载能力。为了克服这些限制,多尺度异质聚合物复合材料被引入作为一种新型的刚性、热响应 4D 打印材料。这些油墨的 E 比现有的 4D 打印材料高四个数量级,并提供可调节的电导率,可同时实现焦耳加热驱动和自感应功能。利用电控双层作为构建块,设计和打印出一种可变形为 3D 自立式起重机器人的平面几何体,与其他 3D 打印执行器相比,在重量标准化的起重负载和致动应力方面创下了新纪录。此外,该油墨调色板还用于创建和打印平面晶格结构,这些结构可变形为各种自立式复杂 3D 形状。这些贡献被集成到 4D 打印电控多步态爬行机器人晶格结构中,该结构可承载自身重量的 144 倍。
认知障碍是几种神经退行性和神经发育疾病的主要组成部分,对整个个人,家庭和社会产生深远影响。认知病理学是由多种因素驱动的,从遗传突变和遗传危险因素,神经递质相关功能障碍,局部神经元电路水平的异常连接组和更广泛的大脑网络的范围内,到能够调节内源性因素的环境影响。否则健康的老年人可以预期会遭受某种程度的轻度认知障碍,其中一些属于临床实践中的主观认知缺陷类别,而许多神经发育和神经退行性疾病课程尤其是在痴呆症的范围内,对认知的更深刻改变。我们对这个充分的临床实体调色板根源的潜在神经病理学机制的了解远非完整。本综述着眼于当前关于疾病的健康衰老和认知功能障碍的认知功能的知识,从与生理衰老的轻度认知变化相关的鉴定型诊断元素到与生理衰老的轻度认知变化相关的差异性诊断元素,从而在先进的临床阶段发生了更深刻的异常。i提出了“认知突触病”一词,以涵盖与较高脑功能障碍相关的广泛突触病变。
摘要本文的目的是1)评估组织文化(OC)类型和业务战略(BS)之间的关系; 2)证明OC会影响生存战略成功/实施; 3)通过分析波士顿咨询集团(BCG)战略调色板作为在危机期间制定有效的公司生存战略的基础来为扩大组织理论做出贡献。为了实现目的,使用了OC类型(作者的类型)和BS(波士顿咨询小组和Miles&Snow模型)之间的相关性分析(561名不同行业的员工参与了调查;收集的数据为研究基础奠定了基础)。结果证明,1)某些类型的组织文化与某些类型的策略相对应; 2)在公司克服经济衰退时,OC会影响战略创新决策; 3)建立可持续业务生态系统会增强积极影响。研究的主要局限性是1)主观性评估的某些要素,2)OC和BS的恒定变化,3)不同亚文化的概率共存。对中欧受众的影响:结果证实,经理需要1)考虑组织文化特征/特征以成功实施所选策略; 2)准备在BS批准之前适应OC; 3)采用这样的想法,即建立创新生态系统对于充满信心面对危机至关重要。关键词:组织文化;业务策略;生态系统;组织生存策略。JEL分类:L22,M14
具有不寻常的电磁正确性的结构化材料在几种易流动作品1 - 4后引起了显着的关注,这表明,通过调整常规金属的微观结构和介电的微观结构,可以在此类媒体中从根本上改变光的传播。显着的效果,例如负折射,5,6个亚波长度成像,7,8披肩,9,10和通过无损的替代棱镜的调色板的反转,理论上预测了11个,在某些情况下进行了预测。某种程度上类似于常规的晶体材料,超材料通常由许多相同的夹杂物组成,这些夹杂物在常规晶格中排列。包含物的尺寸比辐射的波长小得多。在最简单的情况下,在最简单的情况下,仅使用少数有效的参数来实现电磁波传播的特征,可以通过使用均质化技术来简化这种复杂系统的研究,从而实现了电磁波传播的特征:有效的介电性和有效的渗透性。的确,超材料的一个重要特征是它们的磁反应可能非常强,尽管材料的基本成分通常是较大的或介电颗粒具有内在的磁性特性。1这种人工磁性是由夹杂物中引起的电流的沃克斯部分诱导的,在某些情况下,该部分可能非常接近对真正磁性粒子的反应。12