VA-165 于 1960 年 9 月 1 日在佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站成立,是当天成立的第 16 航母航空大队 (CVG) 的一部分。Boomers 是最后一批使用 AD-6/7 (A-1H/J) Skyraider 的海军攻击中队之一。当 CVG-16 于 1961 年 9 月转移到太平洋舰队时,Boomers 转移到加利福尼亚州莫菲特机场海军航空站。该中队在奥里斯卡尼 (CVA 34) 上两次部署到西太平洋 (WESTPAC)。第二次部署包括在越南总统吴廷琰被推翻的危机期间在南越附近执行的行动。1964 年 3 月,VA-165 移至加利福尼亚州阿拉米达海军航空站,并转入第 15 舰载机联队 (CVW)。1965 年 2 月,林登·约翰逊总统对朝鲜发动了“火焰镖”报复性打击,轰炸机随珊瑚海号 (CVA 43) 被部署到南中国海。
H. Wu , R. Irani, K. Zhang, L. Jing, H. Dai, HY Chung, F. F Abdi, YH Ng, "揭示周期性多孔 BiVO 4 光催化剂中载流子动力学用于增强太阳能水分解", ACS Energy Letters 6 (10), 3400-3407 (2021) H. Wu , T.-H. Tan, R. Liu, H.-Y. Hsu, YH Ng, “纳米结构沸石咪唑酯骨架-8 包裹的 ZnO 光热催化剂薄膜上乙醇选择性氧化为乙醛”,Solar RRL 5 (6), 2000423 (2021) H. Wu, HL Tan, CY Toe, J. Scott, L. Wang, R. Amal, YH Ng, “光催化和光电化学系统:相似之处和不同之处”,Advanced Materials 32 (18), 1904717 (2020)
主讲人简介:吴春军博士于 1972 年在罗彻斯特大学获得固体物理学博士学位,师从已故的 Elliott Montroll(时任爱因斯坦物理学和化学教授)。他曾在纽约大学和纽约城市大学(CCNY)担任博士后研究员。随后在德国斯图加特的马克斯普朗克固体物理研究所担任访问学者。他曾在新泽西州普林斯顿的 RCA 实验室工作,之后于 1983 年加入密苏里大学罗拉分校。他的研究成果包括:量子网络理论,展示了阿哈罗诺夫-玻姆效应的“通用双周期性”,开发了三端量子循环器,推导出量子电路的第一个量子戴维南定理,最近提供了一种正确的基于规则的非局部量子计算理论,抛弃了传统的量子比特理论。他还拥有美国第一个用于通用量子计算的量子处理器专利。
学术出版物H. T. Huang,J。Luo,J。L. Wu,X。E. Han,Z。D. 2023,doi:10.1109/led.2023.3306015 Z. Y. Yin,Y。Chen,Y。Y. Y. Y. Zhang,Y。Yuan,Y。Yuan,Q. Yang,Y。N.表面缺陷”,高级功能材料,2023,33,2302199。M. T. Jiang,Q. Yang,J。L. Xu*,Y. Yuan,J.Y。Zhang,Y。N. Zhong,Y。N.C. H.H. Zong,M。Wang,W。N。Chen,Z. D. 19300-19306。J. R. Chen,Z。N. Lu,C。H. Zhu,J。W. Cai,Z. D. Zhang,Y。N.Z. D.X. Y. Zhang,J。L. Xu*,S。Ren,Q. Yang,M。J. Liu,X。H.
《量子计算和法律实用指南》(Law Brief Publishing)合著者《人工智能法》(Sweet & Maxwell,2020 年;第 2 版 2024 年)专业责任章节撰稿人《信息技术法百科全书》(Sweet & Maxwell)人工智能章节撰稿人。《关于 ICO 处理数据保护投诉的自由裁量权的里程碑式判决(Delo v ICO)》Lexis Nexis(2023 年 10 月)《堂岛米和数字资产:新技术,老问题?加密货币交易所的市场操纵》Butterworths 国际银行和金融法杂志(2022 年 12 月)《值得吗? 《高等法院关于低价值数据保护索赔的指导》Lexis Nexis(2022 年 2 月)《数字争议解决规则:数字争议的未来》Butterworths 国际银行和金融法杂志(2021 年 6 月)《开放创新还是开放风险?开放金融的潜在责任框架》Butterworths 国际银行和金融法杂志(2021 年 1 月)《薛定谔的猫、爱因斯坦的骰子和枝形吊灯:量子计算机新手指南》Comps. & Law(2019 年)
标题:用于实时信号处理应用的容错 VLSI 架构设计摘要:由于设计复杂性和晶体管密度的增加导致芯片故障率很高,容错在当今的数字设计中变得极为重要。我们已经确定了现有容错方法的主要缺陷,并尽可能地尝试纠正它们。我们修改了传统的动态重构方法,使其适用于实时信号处理应用,并结合了热备用、优雅降级、级联性和 C 可测试性。我们还提出了一些新的静态冗余技术,这些技术在各个方面都优于现有方法,并且具有实际适用性。• 使用 XILINX 中的 verilog HDL 和原理图级与 virtex-6 进行 RTL 设计、仿真和验证• 使用 SYNOPSYS 工具进行设计和验证以及面积和关键路径结果的计算• 使用 CADENCE 工具进行一些面积和延迟计算。