“您是否希望诺森伯兰郡议会使用埃格林厄姆教区的社区规划来帮助决定社区区域的规划申请?” 3. 我如何在公投中投票? 通过在选票上的“是”或“否”框中打叉 (X) 来投票。您只能在一个框中打叉,否则您的投票将不予计算。 如果在这次公投中投“是”票的人多于投“否”票的人,那么诺森伯兰郡议会将使用社区规划来帮助决定埃格林厄姆教区的规划申请。 如果投“否”票的人多于投“是”票的人,那么将继续在不使用埃格林厄姆教区社区规划的情况下决定规划申请。相反,将使用诺森伯兰郡地方规划中的政策来决定规划申请。 4. 什么是社区规划? 社区规划权力于 2011 年在《地方主义法案》中引入。它们使当地社区能够直接参与规划他们居住和工作的区域。当地社区制定社区计划,表明他们希望如何使用和开发其所在地区的土地。当社区计划通过当地公投后,它将成为
厄特尔斯福德区西北部有两条白垩河,斯托特河和剑河及其支流。白垩河的广义定义是大部分水流来自白垩地下水的河流。白垩河水流自白垩含水层,这些地下水储存在雨水时得到补充。英格兰拥有世界上 85% 的白垩河。这些河流及其发源地白垩含水层是至关重要的水资源,为数百万人提供水源,并支持独特的生态系统。企业和农场也依赖白垩河,因为如果没有可靠的水源,它们将无法运营。
作为武器开发与集成主任,史蒂夫负责美国陆军导弹技术和原型的开发:传感器;制导与控制;计算机与电子设备;火控雷达技术;陆军战术推进技术;弹头集成;主动防护系统;复合结构;武器与传感器平台集成;腐蚀预防与控制;推进生命周期维持活动。作为 AMRDEC 导弹开发主任,他管理整个美国陆军战术导弹研究和原型开发项目的战略和资金。任职期间,他制定了 Switchblade 的启动和快速原型开发和测试战略——Switchblade 是一种无人机/弹药武器,目前在乌克兰大获成功。
引言 魔鬼点(DP)和例外点(EP)描述依赖于参数的系统简并性1,2。EP指具有合并特征态的非厄米系统的简并性,在具有增益和损失的系统中很常见,例如宇称时间对称系统3 – 5。DP表示具有两个正交特征态的厄米系统的简并性。与具有增益和损失的EP相比,DP具有更高的实用性,提供了具有可控相移的几何相,并为研究拓扑或量子DP行为引入了新方法6 – 11。因此,处于DP位置的光子结构中的光子在量子信息和量子计算中具有潜在的应用12 – 15。同时,光子结构中的有源发射器对于相干电子 – 光子界面实现量子信息处理至关重要
摘要。我们证明,经典随机变量或随机场的量子分解是一种非常普遍的现象,仅涉及希尔伯特空间的递增过滤和一族使过滤增加 1 的厄米算子。定义这些厄米算子的量子分解的创建、湮灭和保存算子(CAP 算子)满足对换关系,该对换关系概括了通常的量子力学关系。实际上,对换关系有两种类型(I 型和 II 型)。在 I 型对换关系中,对换子由算子值半线性形式给出。当此算子值半线性形式为标量值(恒等式的倍数)时,非相对论自由玻色场的特征为相关对换关系简化为海森堡对换关系。到目前为止,II 类对易关系尚未出现,因为当随机场的概率分布为乘积测度时,它们完全满足。从这个意义上讲,它们编码了有关随机场自相互作用的信息。
爱丁堡。上周都柏林有 8 人死于这些流行病,其中 5 人死于百日咳,3 人死于腹泻,但没有一人死于麻疹、猩红热、白喉、“发烧”或天花。百日咳致死病例有所增加。各年龄段的 150 人死亡,其中 31 人为 1 岁以下婴儿,33 人为 60 岁以上老人;婴儿死亡人数大大超过最近几周的数字。本周登记了 6 起验尸案件和 3 起暴力死亡案件;其中 62 人(占 41.33%)死于公共机构。上周该市有 2 人(即 1.3% 的死亡原因未经注册执业医师或验尸官认证;在伦敦,上周 1125 人死亡中除了一人以外,其余所有死亡原因均已得到认证;在爱丁堡,81 人死亡中除了一人以外,其余所有死亡原因均已得到认证。
不可避免的影响:基于人工智能的医疗器械处于医疗器械监管与人工智能监管提案的交叉点(2021 年 9 月发表 - 欧洲健康法杂志) 法律和事实上:意大利强制接种措施概述 人工智能公平性修订(2022 年 2 月发表 - 欧洲健康法杂志) 以健康为导向的欧洲数字权利和原则宣言方法(2022 年 5 月 - 数字宪政主义者) 欧洲医疗保健领域举报保护的演变(2022 年 7 月 - 欧洲健康法杂志) 医疗保健中的人工智能:有人提到数据公平吗?(2022 年 12 月 - 生物法杂志) 一条让脚冷的毯子:探索医疗人工智能的人工智能法案安全框架(2023 年 1 月 - 欧洲健康法杂志)
轻质非水相液体 (LNAPL) 的天然源区枯竭 (NSZD) 可能是受石油影响场地的有效长期管理选择。但是,需要确定其未来的长期可靠性。NSZD 包括 LNAPL 组分的分配、生物和非生物降解以及地下的多相流体动力学。随着时间的推移,LNAPL 组分会耗尽,分配到各个相的组分会发生变化,可供生物降解的组分也会发生变化。为了适应这些过程并预测几十年到几个世纪的趋势和 NSZD,我们首次采用了多相多组分多微生物非等温方法来代表性地模拟现场规模的 NSZD。为了验证该方法,我们成功模拟了贝米吉现场 LNAPL 泄漏的数据。我们模拟了泄漏后 27 年测量中饱和区和非饱和区的整个深度。该研究推进了创建 NSZD 过程和未来趋势的通用数字孪生的想法。结果表明,这种详细的计算方法对于改善场地管理和恢复策略的决策是可行的,也是可负担的。该研究为复杂地下系统的计算数字孪生提供了基础。