我们提出了一种新颖的“混合”活动/被动触觉设备,可以改变形状,以作为VR中一系列虚拟对象的代理。我们将适应性与触觉重新定位一起重定向用户的手重定向,以提供仅使用单个道具触及的几个虚拟对象的触觉反馈。为了评估适应性通过触觉重新定位的有效性,我们进行了一个受试者内实验,采用对接任务将适应性与非匹配的代理对象(即造泡沫球)进行比较和匹配的形状支柱进行比较。在我们的研究中,Adaptic坐在用户前面的桌子上,并改变了grasps之间的形状,为放置在不同虚拟位置中的各种虚拟对象提供匹配的触觉反馈。结果表明幻觉令人信服:用户认为他们正在使用单个自适应设备在不同的虚拟位置操纵几个虚拟对象。与适应性的对接性能(综合时间和精度)与没有触觉重新定位的道具相当。
公平优先社区和红线社区。资料来源:Robert K. Nelson 和 Edward L Ayers,《红线绘制》,2023 年。MTC、EPC 数据,2021 年。
2023 年 7 月,伯克利通过了一项政策,为该市历史红线区现有居民及其后代提供优先权。与该地区有联系的家庭在租赁新的市政府资助或监管的可负担住房时享有优先权。由于研究区域的大部分位于伯克利的历史红线区内,许多前居民和现任居民可能有资格享受这一优先权。
研究DNA寡核苷酸性能和寻找新结构识别方法是现代科学最重要的任务。相信,当人类基因组测序的成本变得足够低以实施广泛实施时,将实施个性化的医学概念[1,2]。在这种情况下,大多数现代遗传数据分析方法基于基因组测序,进而取决于检测每个核苷酸寡核苷酸增加的技术方法[1,2]。但是,应该注意的是,测序是用于寡核苷酸鉴定和分析的多核苷酸技术,而寡核苷酸序列的性能可以整体鉴定[3,4]。为此,我们需要研究寡核苷酸分子的性能,其中可能包括DNA的介电和磁性。在此之前表明,基于实验电导率数据的比较[1],核苷酸组合和寡核苷酸的长度在这些生物分子的介电性能形成中起着基本作用,因此,与1个寡核苷酸 - 1个相关的电势通道的电气序列相关的序列,从而研究了con- sns con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- con- - 生物分子。寡核苷酸应用于SNS表面,反过来促进了总电容和电感,从而可以依靠伏特 - 安培特征研究中识别和确定其介电常数。这项研究的重点是这个问题 - 它没有声称要进行完整的寡核苷酸测序,但可以提供有关但是,由于电特性与磁性特性相互作用,因此有趣的是,是否可以使用其磁性特性通过非接触式方法研究寡核苷酸。
美国内政部海洋能源管理局 (BOEM) 可再生能源计划办公室 (OREP) 要求申请人在批准在外大陆架 (OCS) 安装任何可再生能源设施、结构或电缆之前,根据 30 CFR 第 585 部分 F 分部提交其拟议活动的详细计划以供审查。根据拟议活动的性质,这些可能包括场地评估计划、施工和运营计划、一般活动计划或其他类型的计划(在本指南中统称为计划)。作为计划提交的一部分,BOEM 要求提供有关可能受拟议活动影响的历史财产的性质和位置的详细信息。30 CFR 第 585 部分 F 分部。此信息用于协助该局履行其根据《国家历史保护法》(NHPA) 第 106 节(36 CFR 第 800 部分)和《国家环境政策法》(NEPA) 承担的义务。