在实施阶段使用了两种独特的方法。1) 传感器数据与风速、风向和风向变化的实时信息相结合,以实时指定测量值的可能来源区域。通过巧妙的设计,系统用户可以立即看到哪个行业或其他来源是空气质量事件的可能原因。2) 三维非稳态气象建模技术(常用于高级扩散建模)经过重新设计和重新处理,并以一种方式显示,以提供传感器值升高或社区投诉的可能来源的即时反向轨迹显示。
航空安全中的人为因素 (HFH) 重点放在确定人为错误的原因、预测人为错误如何影响性能以及应用对策以减少或消除其影响。课程内容遵循 FAA 咨询通告 120-51E 中推荐的主题以及 ICAO 人为因素摘要第 3 号中推荐的主题。重点是从飞行员的角度,但适用于航空运营的所有阶段。本课程主要依赖参与、案例研究、演示、自我评估和实践练习。
在实施阶段使用了两种独特的方法。1) 传感器数据与风速、风向和风向变化的实时信息相结合,实时指示测量值可能来自的区域。通过巧妙的设计,系统用户可以立即看到哪个行业或其他来源是空气质量事件的可能原因。2) 三维非稳态气象建模技术(常用于高级扩散建模)经过重新设计和重新处理,并以一种方式显示,以提供传感器值升高或社区投诉的可能来源的即时反向轨迹显示。
,但并非全部边界都有锋利的边缘。1971年12月23日,总统理查德·尼克松(Richard Nixon)签署了《国家癌症法》,发起了我们所知道的“癌症战争”。从那以后的40多年来,研究人员一直在战es中努力征服人类最严峻的挑战之一。现在,在2015年,我们终于开始进入由USC Dornsife的Peter Kuhn等开拓者领导的新的爆发领域。彼得正在通过识别侵入血液的恶性细胞来彻底改变检测和治疗癌症的方法,然后才能转移。他的工作使我们更加接近一种精确药物的模型,该模型允许对个体患者进行量身定制的护理,并希望提高生存率。在USC Dornsife,我们在每个领域都面临着新的边界 - 从数字人文学科到定量社会科学再到融合的生物科学等。当然尝试新事物可能会冒险,但是冒险的风险是有意义的变化。最近一次去华盛顿特区的旅行中,彼得在一家餐厅里,在他的饭菜结束时,他的服务器接近他,简单地说:“我从你的照片中认出了你。谢谢您挽救了我母亲的生命。”我们被这些时刻激动了。有时我们会感到熟悉和突破之间的那个空间迷路,并倾向于回头。温和的放心通常是要重新激发我们的信念,即我们确实正在越来越接近创新。
南加州大学(USC)是世界领先的私人研究。位于全球艺术,技术和国际贸易中心洛杉矶,USC享有美国最多样化的学生人群之一,在美国和全球范围内有超过100个国家 /地区的学生。从一开始,USC就建立了融合自由和专业教育的强大传统。每天,我们的学生在公共服务的充满活力的文化中学习,并鼓励他们在追求改变世界的可能性时跨越学术和地理界限。
供应商应努力在各自领域践行最佳实践,管理环境和社会影响,并抓住机遇。创新是联合公用事业的核心价值。创新旨在将问题与机遇联系起来,创造出符合我们目标的解决方案。我们所有的创新工作都与公司战略和目标紧密相连,即通过探索尖端技术并优化流程来实现增长。我们这样做是为了为客户提供优质服务,让他们的体验更佳、更快捷、更经济,并确保他们是我们一切工作的核心。我们庆祝成功的同时,也要反思如何在未来的工作方式、计划和合作中取得更好的成果。
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O'Leary 2002)。推动美国军队从依赖模拟产品转向数字产品的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人机 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据的 GIS 集成以用于军事应用。将要讨论的应用是开发和分析用于评估沿海地区机动的濒海战争 (LW) 数据库(Fleming 等人,2008 年)。
专业经历 南加州大学,洛杉矶 CA 化学工程与材料科学副教授 (03/'22 – 至今) 和电气与计算机工程 Philip 和 Cayley MacDonald 捐赠早期职业主席 (01/'22 – 至今) 纳米成像核心卓越中心 (CNI) 联席主任 (07/'22 – 至今) 化学工程与材料科学助理教授 (01/'15 – 03/'22) 电气与计算机工程助理教授 (礼貌) (08/'18 – 03/'22) HydraElectric,伯班克 CA – 顾问 (04/'18 – 04/'20) 哈佛大学,剑桥 MA 物理学博士后研究员,(06/'14 – 12/'14) • 导师:Philip Kim 教授(物理学) 05/'14) • 导师:Philip Kim 教授(物理学)加州大学伯克利分校 CA 研究助理 - 应用科学与技术 (07/'07 – 12/'11) • 顾问:R Ramesh 教授(材料科学/物理学)和 Arun Majumdar 教授(机械工程,现就职于斯坦福大学)
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O'Leary 2002)。推动美国军队从依赖模拟产品转向数字产品的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人机 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据的 GIS 集成以用于军事应用。将要讨论的应用是开发和分析用于评估沿海地区机动的濒海战争 (LW) 数据库(Fleming 等人,2008 年)。
我们的大学是一所令人兴奋且充满活力的高中学院 - 一个帮助理想学生最大化学习并为高等教育做好准备的地方。作为USC的学生,您将在相互尊重的氛围中与志趣相投的人一起工作。您将向人们学习,他们热衷于教学,并确保您在我们独特的环境中受到挑战,但舒适,从而融合了大学校园学习和二级学习。