无线专业套件由一个或多个插入主板的主板和无线电板组成。可用的无线电板,每个无线电板都有不同的硅实验室设备,具有不同的操作频段。由于主板设计用于使用不同的无线电板,因此在无线电板上完成了从设备引脚到主板功能的实际引脚映射。这意味着每个无线电板都有自己的销钉映射到无线专业套件功能,例如按钮,LED,显示器,EXP标头和突破垫。由于每个无线电板的销映射都不同,因此请咨询正确的文档很重要,该文档显示了插入的无线电板的套件功能。
3. 设置中立点、全油门终点和全刹车终点。 • 遥控器在中立位,按“SET”键,红灯灭,绿灯闪1下,电机蜂鸣1声,接受中立位。 • 将油门扳机拉到全油门位置,按“SET”键,绿灯闪2次,电机蜂鸣2声,接受全油门终点。 • 将油门扳机推到全刹车位置,按“SET”键,绿灯闪3次,电机蜂鸣3声,接受全刹车终点。 注意: • 前进终点:手枪式遥控器,将扳机拉到最大油门位置,板式遥控器,将油门推到最上面。 • 后退终点:手枪式遥控器,将扳机推到最大刹车位置。如果是板式遥控器,请将油门拉到最低点。4. ESC/Radio 校准完成后,即可启动电机。
● 任何要求管理层提供的额外人员或设备均由来访公司承担费用 ● 您希望使用的任何电气设备必须具有有效期不超过 12 个月的 PAT 证书。所有电气设备在使用前也必须经过我们的批准。我们保留拒绝使用任何被视为不安全的设备的权利 ● 每家公司在首次演出前都会有一个入场/排练时间。这是您将布景和道具装入场地并重新设计节目的时间。这段时间也是场地技术人员了解您制作的要求的时间 ● 您需要留出足够的时间来排练您的日常周转和布景存储。请注意,您的时间段必须包括入场和退场时间 ● 所有明火、烟雾、薄雾、频闪、激光或烟火效果的使用都必须在带入现场前得到管理层的批准。任何场地,无论是舞台上还是舞台下,都不允许吸烟。 ● 节日结束后,请安排移除或处理您的布景和任何未使用的宣传材料。任何不遵守规定的公司将被收取处理费用。处理的基本费用为 200.00 英镑,但可能会增加。● 请注意,由于这是临时改建,而不是永久的表演空间,上述规格中引用的所有测量值和数量均为近似值,可能会发生变化。
CMS沿着大型强子对撞机环位于CERN。它以40 MHz的速率记录了质子质子碰撞的质子胶原碰撞。每个事件记录来自〜10 2 M传感器的信息。多亏了触发系统,每秒仅保存100K事件。〜6 GB/s输出。
1自动化与电视学院,俄罗斯科学院的西伯利亚分支,1 AC。Koptyug Ave.,630090 Novosibirsk,俄罗斯; ksyna_98@mail.ru(K.V.P. ); golikov.inc@mail.ru(e.v.g。 ); dostovalov@iae.nsk.su(A.V.D。 ); wolf@iae.nsk.su(a.a.w. ); z.munkueva@g.nsu.ru(Z.E.M. ); abdullinasr@iae.nsk.su(s.r.a. ); terentyev@iae.nsk.su(v.s.t. ); babin@iae.nsk.su(s.a.b。) 2诺华州立大学物理系,皮罗戈娃2,630090俄罗斯诺瓦西比尔斯克3俄罗斯科学院普罗克霍罗夫通用物理研究所,38 Vavilov St.,1199991莫斯科,俄罗斯,俄罗斯, egorova@nsc.gpi.ru 4 Dianov光纤研究中心,俄罗斯科学院普罗夫洛夫通用物理研究所,俄罗斯莫斯科119991瓦维洛夫街38号; sls@fo.gpi.ru *通信:skvorczov@iae.nsk.suKoptyug Ave.,630090 Novosibirsk,俄罗斯; ksyna_98@mail.ru(K.V.P.); golikov.inc@mail.ru(e.v.g。); dostovalov@iae.nsk.su(A.V.D。); wolf@iae.nsk.su(a.a.w.); z.munkueva@g.nsu.ru(Z.E.M.); abdullinasr@iae.nsk.su(s.r.a.); terentyev@iae.nsk.su(v.s.t.); babin@iae.nsk.su(s.a.b。)2诺华州立大学物理系,皮罗戈娃2,630090俄罗斯诺瓦西比尔斯克3俄罗斯科学院普罗克霍罗夫通用物理研究所,38 Vavilov St.,1199991莫斯科,俄罗斯,俄罗斯, egorova@nsc.gpi.ru 4 Dianov光纤研究中心,俄罗斯科学院普罗夫洛夫通用物理研究所,俄罗斯莫斯科119991瓦维洛夫街38号; sls@fo.gpi.ru *通信:skvorczov@iae.nsk.su
汉斯·哈克,光电观察者控制坐标系统 (1968) 白色立方体上布满了红外光束网格。每面墙上都装有光电传感器,高度与腰部齐平。传感器正上方,大约在头部高度,安装着一排灯泡。每面墙上都有多个传感器和灯泡。房间空无一人。灯都关了。但当你进入房间时,灯亮了,照亮了整个空间。当你向前走时,不再与你对齐的灯泡会熄灭,而成一排的灯泡会亮起。怀疑其中存在逻辑。你测试这个系统,回溯你的轨迹。灯光很听话,满足了你的期望,颠倒了它们的顺序。这是一个有趣而充满力量的时刻。你现在正大步走在房间里,每一步都伴随着灯光。缓慢的、自发的频闪。你的身体捕捉着自己的运动。环境反馈。你的每一个动作都具有主动性。你在参与。你在创作艺术品。然后,另一个人进入白立方体,开始同样短暂的学习过程。灯亮了又灭。你停了下来。一丝恼怒的表情闪过你的脸。需要共享空间,识别具有相同基本技能的其他人,并要求获得发光的奖励。沉思。你耐心地坐回原位。决心。你怀疑新的可能性。等待合适的时机,你吸引对方的目光——一个有趣的邀请。陌生人立即领会了你的暗示。你们一起开始即兴表演。
摘要:由于复杂的自发脑活动纠缠在一起,描述脑电图 (EEG) 中大脑对输入的动态响应模式并非易事。在这种情况下,大脑的反应可以定义为 (1) 输入后产生的额外神经活动成分或 (2) 输入引起的持续自发活动的变化。此外,反应可以体现在多种特征中。三个常见的特征示例是 (1) 瞬态时间波形,(2) 时频表示,和 (3) 相位动态。最广泛使用的平均事件相关电位 (ERP) 方法捕捉到了第一个特征,而后两者和其他更复杂的特征正受到越来越多的关注。但是,目前还没有太多的研究对如何在神经认知研究中有效利用多方面特征提供系统的说明和指导。基于一个有 200 名参与者的视觉异常 ERP 数据集,这项工作展示了上述特征的信息如何相互补充,以及如何基于典型的基于神经网络的机器学习方法将它们整合在一起,以便在基础和应用认知研究中更好地利用神经动态信息。