近期,神经科学研究采用了先进的方法和工程系统,能够探测和刺激神经通路——从小型网络中的单个细胞到遍布整个大脑的互连——这表明,在不久的将来,神经科学将发挥巨大的潜力,而这些研究主要集中于解决电、光和微流体神经接口相关机遇的设备技术 [4]。微米和纳米级三维 (3D) 功能系统的进展在广泛的电、光和生物领域中越来越重要,尤其是在构建功能性 3D 结构和/或设备方面 [5]。具有精确定义尺寸和微电极配置的柔性 3D 电子支架旨在实现比其他方法更高水平的功能控制和调节,可用于通过电刺激监测和控制功能,因此在许多领域提供了机会 [6],如图 3 所示。
我们的学术和研究部门。《混沌理论:军事应用的基本原理》是一项极具挑战性的工作,需要——但回报丰厚——关注。它要求想象力清楚地设想作者所主张的军事应用。詹姆斯少校希望他的努力可以帮助我们这些在国家安全领域工作的人认识到混沌理论是一门有价值的学科。虽然这个新领域的许多应用仍然是推测性的,目前尚不清楚,但詹姆斯少校写了一部开创性的作品,邀请军官了解混沌原理并寻找应用。我赞扬这个
我们的学术和研究部门。《混沌理论:军事应用的基本原理》是一项极具挑战性的工作,需要——但回报也非常丰厚——关注。它要求想象力清楚地设想作者所主张的军事应用。詹姆斯少校希望他的努力可以帮助我们这些在国家安全领域工作的人认识到混沌理论是一门有价值的学科。虽然这个新领域的许多应用仍然是推测性的,目前还不清楚,但詹姆斯少校写了一部开创性的作品,邀请军官们了解混沌的原理并寻找应用。我赞扬这
在第一章中,我们将重点介绍法国核能的早期发展。我们将展示法国科学家团队如何从一开始就走在国际核物理的前沿。在不到五十年的时间里,他们取得了一系列重大突破。法国科学家在世纪之交发现了天然放射性现象,随后在 20 世纪 30 年代中期发现了人工放射性,然后在第二次世界大战爆发前注册了秘密专利。其中一项专利已经预见到了制造原子武器的可能性。
我们的研究重点是战区中负责将食物、部队和其他装备运送到前线的补给线 AV。假设补给将通过沙漠地形,因此地面不平坦但物理障碍物较少,这是最适合早期采用的地形。这些车辆可能处于比其他使用区域更不危险的地区,因此,正如本文所考虑的那样,5 级自动驾驶的机会更高,并且可能比其他更复杂、更危险的环境更快地部署。谷歌、苹果和特斯拉等民用汽车公司以及大学研究人员的活动量也将提供映射到军事环境所需的攻击信息。
我们的研究重点是战区中负责将食物、部队和其他装备运送到前线的补给线 AV。假设补给将通过沙漠地形,因此地面不平坦但物理障碍物较少,这是最适合早期采用的地形。这些车辆可能处于比其他使用区域更不敌对的地区,因此正如本研究所考虑的那样,5 级自动驾驶的机会更高,并且可能比其他更复杂和更敌对的环境更早部署。谷歌、苹果和特斯拉等民用汽车公司以及大学研究人员的活动量也将提供映射到军事环境所需的攻击信息。
本研究的部分资金由代顿地区研究生院 (DAGSI) 和空军研究实验室、传感器理事会、光电研究分部 (AFRL/SNJM) 提供。我要由衷感谢我的家人、朋友和莱特州立大学的同事在我攻读博士期间的支持。特别是,我要感谢以下人员,没有他们,本研究不可能完成:我的导师 Narayanan 博士,对我充满信心,鼓励我在遇到困难时坚持下去;Hill、Skipper、Litko 和 McManamon 博士抽出时间担任我的委员会成员并提出建设性批评;AFRL/SNJM 的 Matthew Dierking、Bob Feldmann、Larry Barnes 和 John Schmoll 对本研究的赞助; AFRL/SNJM 的 Timothy Meade 真的竭尽全力为我提供推动研究所需的一切;Brian Ewert 中校和Michael Nielsen 抽出时间,向我传授他们作为飞行员的专业知识;AFRL/HEPG 的 Bob Esken 不知疲倦地帮助我完成这个项目的最后阶段 — — 他的付出让我的成果比没有他时更有价值;Richard (Andy) McKinley、Narashima (Seshu) Edala 和 Mike Young 提供他们的建模专业知识来帮助我进行分析;最后,但当然也是最重要的,我的丈夫 Paul Muller,他在我的整个学术生涯中都包容我,每当我怀疑自己时,他总是安慰我。