在2021年,PFAS污染变成了国家新闻,对我们环境中PFA的担忧增加了。在此之前,在法兰德(Belgium)(比利时)中,PFA仅受到有限程度的监测,并且有关污染规模的问题开始上升。在2022年,Flanders环境局(VMM)开展了广泛的水上监测活动,以绘制Flanders中的PFA污染。
“市政当局理事会必须对实施其供应链管理政策的实施进行监督。为了进行这种监督,会计官必须在每个季度结束后的十(10)天内,向市长提交有关供应链管理政策实施的报告。实施供应链管理政策讨论1。根据地方政府第111条的供应链管理政策的审查:市政财务管理法(法案号2003年56号)每个市政当局都必须拥有并实施供应链管理政策,该政策对涉及“供应链管理”的第11章第11章的规定产生了影响。2005年5月30日,颁布了市政供应链管理法规。2011年12月5日,理事会根据理事会批准了西兰德区的供应链管理政策。第3(1)(b)条要求会计官每年至少审查SCM政策一次,以确保其与新的立法要求保持一致。审查了预算批准的日期,即,审查了西兰德区的供应链管理政策。 2023年5月31日。审查了预算批准的日期,即2023年5月31日。
也在俄语中出版,饰演“ Razlichnoe Ponimanie vzaimozavisimosti:national'natna bezopasnost'i torgovlia energosami mezhdu rossiei,乌克兰,我白俄罗斯。”在Mechi I Orala中:Ekonomika nountsional'noi bezopasnosti Belarusi I Ukraine编辑。罗伯特·莱沃德(Robert Legvold)和塞莱斯特·沃兰德(Celeste Wallander)。莫斯科:Interdialect,2004年,pp。125-156。
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量子维兰德不等式给出了最小长度 k 的最优上界,使得生成系统中元素的长度为 k 的乘积跨度为 M n ( C )。据推测,k 通常应为 O ( n 2 ) 阶。在本文中,我们概述了迄今为止文献中对该问题的研究情况及其与线性代数中一个经典问题(即代数 M n ( C ) 的长度)的关系。我们提供了量子维兰德不等式的一个通用版本,它以概率 1 给出了最优长度。更具体地说,我们基于 [ 1 ] 证明 k 通常为 Θ(log n ) 阶,而不是像一般情况那样,迄今为止最佳界限为 O ( n 2 log n )。我们的结果意味着随机量子通道的原始性指标有了新的界限。此外,我们得出了这样的结论:几乎任何具有周期性边界条件的平移不变 PEPS(特别是矩阵积态)在边长为 Ω(log n ) 阶的网格上都是局部哈密顿量的唯一基态,从而为长期悬而未决的投影纠缠对态问题提供了新的见解。我们观察到矩阵李代数具有类似的特征,并为随机李生成系统提供了数值结果。
美国海军航空维护能力由于其过时的软件架构和代码库而存在可支持性问题。因此,海军正在寻求实现其海上和岸上维护能力的现代化,更好地将其与未来的海军作战供应系统相结合,并最大限度地提高维护成本的价值。海军要求兰德公司研究人员协助分析部署海军航空维护系统的替代方案。本报告介绍了 2017 年 9 月至 2018 年 4 月进行的分析结果。本报告应该引起那些从事海军航空维护的人员以及国防业务系统的分析师和经理的兴趣。这项研究由海军项目执行官、指挥、控制、通信、计算机和情报 (PEO C4I) 指挥和控制系统项目办公室 (PMW 150) 赞助,并在兰德国防研究所的海军和海军陆战队中心进行,该中心是一个由国防部长办公室、联合参谋部、联合作战司令部、海军、海军陆战队、国防机构和国防情报部门赞助的联邦资助研究和开发中心。有关兰德海军和海军陆战队中心的更多信息,请访问 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/navy-and-marine-forces 或联系主任(联系信息在网页上提供)。
2004 年 1 月 20 日,国会在众议院第 4200 号决议中指示国防部长成立一个具有丰富太空发射和运营背景的专家小组,以解决未来国家安全太空 (NSS) 发射要求和满足这些要求的方法。国防部 (DoD) 选择了兰德公司来协助和支持该小组在 2005 年 5 月至 2006 年 5 月期间的审议。国会的具体指令和小组成员及其背景包含在附录 B 和 C 中。此外,国家太空运输政策的摘要(探索这一主题的关键文件)也可以在附录 B 中找到。本报告应引起国会议员及其工作人员、国防部文职和军事官员以及航空航天业领导人的兴趣。这项研究由国防部长办公室赞助,在兰德国防研究所的采购和技术政策中心内进行,该中心是一个由联邦政府资助的研究和开发中心,由国防部长办公室、联合参谋部、联合作战司令部、海军部、海军陆战队、国防机构和国防情报界赞助。有关兰德采购和技术政策中心的更多信息,请联系主任 Philip Antón。他的联系方式为:atpc-director@rand.org;电话:310.393.0411,分机 7798;或发邮件
由于软件架构和代码库陈旧,美国海军的航空维护能力存在可支持性问题。因此,海军正在寻求实现海上和岸上维护能力的现代化,更好地将其与未来的海军作战供应系统相结合,并最大限度地提高维持成本的价值。海军要求兰德公司研究人员协助分析部署海军航空维护系统的替代方案。本报告介绍了 2017 年 9 月至 2018 年 4 月进行的分析结果。本报告应引起那些进行海军航空维护的人员以及国防业务系统的分析师和经理的兴趣。这项研究由海军项目执行官、指挥、控制、通信、计算机和情报 (PEO C4I) 指挥和控制系统项目办公室 (PMW 150) 赞助,并在兰德国家国防研究所的海军和海军陆战队中心进行,该研究所是一个由国防部长办公室、联合参谋部、联合作战司令部、海军、海军陆战队、国防机构和国防情报界赞助的联邦资助研究和开发中心。有关兰德海军和海军陆战队中心的更多信息,请访问 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/navy-and-marine-forces 或联系主任(联系信息在网页上提供)。
《当代修辞学杂志》,第 6 卷2016 年第 3/4 期,第 112-126 页。合理和非歧视的修辞:智能手机专利战中对创新的矛盾看法 Joshua Welsh 在本文中,我研究了用于共享专利技术的合理和非歧视 (RAND) 许可协议的修辞。兰德协议是微软、谷歌和摩托罗拉移动 2010 年至 2015 年之间所谓的“专利战”的重要组成部分。我从两个理论视角来看待这场冲突中与兰德相关的言论:查尔斯·泰勒的社会想象概念以及佩雷尔曼和奥尔布雷希特-泰特卡的修辞交流概念。最终,我认为这场冲突的双方使用截然不同的修辞概念来塑造他们围绕兰德协议的论述。这些差异表明了不同的技术创新方法。微软对社会想象的运用表明了创新是企业间合作的观点,而谷歌对修辞交流的创造(尤其是通过典故手段)则描绘了一种更加根植于灵感作者观念的创新观。关键词:查尔斯·泰勒、谷歌、知识产权、许可协议、微软、摩托罗拉、专利战、佩雷尔曼和 Olbrechts-Tyteca 智能手机已成为现代生活中几乎无处不在的组成部分。2015 年皮尤研究中心发现,64% 的美国人是智能手机用户,而越来越多的美国人完全依赖手机上网。1 通信学者正在研究移动计算对人际关系和整个社会的影响。例如,Bean 等人。概述了通过手机发送紧急警报的现有研究,并认为研究人员仍需要解决“困难的理论和实际问题”。他们最后呼吁对该主题进行更多研究。2 同样,Pettegrew 和 Day 提供了一项实证研究,调查“移动设备……可能从根本上改变人际沟通过程的本质,并使许多 [通信学者] 理论过时。” 3 然而,支持智能手机技术本身的底层通信过程仍然基本上没有得到解决。
Yahya E. Choonara 教授 I BPharm;MPharm;PhD;MASSAf;MPS;TWAS(药学) 药剂学个人教授 主席和主任 I 药学和药理学 主任和首席研究员 I WADDP I http://www.wits.ac.za/waddp 威特沃特斯兰德大学 I 健康科学学院 7 York Road, Parktown, 2193, 约翰内斯堡, 南非 W: http://www.wits.ac.za/therapeuticsciences/pharmacy--pharmacology