本通讯包含与公司业务有关的某些前瞻性陈述,这些陈述可通过前瞻性术语的使用来识别,例如“估计”、“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“潜在”或类似表述,或通过对公司战略、计划或意图的一般性讨论。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际经营业绩、财务状况、业绩或成就或行业业绩与此类前瞻性陈述表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。
本出版物中列出的信息在首次出版物之日为当前,旨在仅作为一般性的指导,并且可能与特定患者或情况无关。也不是该主题的出版物。实施本出版物中包含的任何建议的人员必须行使自己的独立技能或判断,或者在这样做的情况下寻求与自己的特定情况相关的适当专业建议。遵守任何建议本身不能保证履行对患者和其他人与卫生专业人员和卫生专业人员运作的前提接触的护理义务。
本文件的目的是为提交要求和卫生部审查过程提供指导。本指南将用于准备提交给卫生部(部委)的药品提交文件。本指南的某些部分是一般性的,必须结合适用法律阅读。例如,如果药品根据法规免于提交要求,那么它也将免于遵守指南的相应部分。制造商或代表其提交提交文件的人员有责任确保向卫生部提交的所有药品提交文件包含足够的信息以满足法律和指南的适用要求。
本文档的目的是提供有关提交要求和该部的审查过程的指导。该指南应用于准备向卫生部(部)提供的药物产品提交。该准则的某些部分本质上是一般性的,必须与适用的立法一起阅读。例如,如果药物不受法规提交要求的豁免,则它也将免于准则的相应部分。制造商或代表他们提交的提交者,负责确保向该部提交的所有药品提交内容都包含足够的信息,以满足立法和准则的适用要求。
传感器、计算机、数据传输技术和系统理论的发展大大加速了混合制导和导航系统的发展趋势。对新型数据、准确性和可靠性以及多模式操作(即使输入数据失败或缺失也能完成任务)的作战需求推动了这一趋势。对冗余、互补和协同系统的特点进行了一般性评论,并列出了重要的混合系统示例。概述了一些未来混合系统的作战需求。这些包括飞机着陆、导航和交通管制、海上导航和交通管制以及空间导航等领域。
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您必须遵循研究顺序,以确保您能够按时完成课程中的所有科目。主题产品可能会在会议开始之前改变;建议学生检查有关该主题数据库的最新信息。如果您对了解学习顺序有任何一般性询问,则可以致电+61 2 9266 1300与BAL Central联系。如果您对学习顺序有任何疑问,则可以联系您的学术课程董事。学术课程列表的董事可以在此处找到:https://www.sydneybusinessschool.edu.au/student/student/student-resources/directors-of-academic-programs/
摘要。我们研究了相对于由无挫败的汉密尔顿人定义的量子自旋系统的一系列广泛的乱态地面阶段的稳定性。这项工作的核心结果是使用Bravyi-Hastings-Michalakis(BHM)策略的证明,该策略在局部拓扑量子秩序(LTQO)的条件下,在长距离衰减的扰动下,大量差距稳定,而长距离衰减的速度比伸展的指示更快。与以前的工作相比,我们扩展了可以处理的挫败感 - 自由量子自旋模型,包括具有更通用边界条件的模型以及具有离散对称性破坏的模型。详细的估计值使我们能够为系统尺寸均匀且在某种程度上明确的间隙的正下限的有效性制定有效条件。,我们在Michalakis和Zwolak的方法下提供了BHM策略的调查,并引入了更改,以适应更一般性的一般性边界条件和更一般的晶格。我们通过不明式的半径来表达称为LTQO的基本条件,我们引入了。使用统一的有限体积结果,然后继续研究热力学极限。我们首先研究了独特的限制基态的情况,然后考虑了自发断裂离散对称性的模型。在后一种情况下,LTQO不能容纳所有本地观察到。然而,对于预先使用对称性的扰动,我们显示了间隙的稳定性和破碎的对称阶段的结构。我们证明,与每个纯状态相关的GNS Hamiltonian具有高于基态的非零光谱差距。
