征集作品 – 第 10 届年度竞赛 2023 年哈罗德·J·“哈利”·格林少将采购写作奖 挑战:随着美国陆军采购界为未来做准备,我们的重点是采购改革,以加快我们作战人员的能力,创新以确保他们保持决定性的技术优势,以及从士兵接触点、作战评估和先前冲突中吸取的经验教训。联合作战人员依靠我们在正确的时间将正确的装备交到他们手中,以阻止冲突,或者在做不到这一点的情况下,在战争中获胜。重要的是,我们要批判性地思考并有说服力地写作,以应对和克服向我们的军人提供能力的挑战。 提案:陆军助理部长办公室(采购、后勤和技术)赞助 2023 年哈罗德·J·“哈利”·格林少将采购写作奖,以鼓励批判性写作,重点关注陆军采购挑战和成功克服这些挑战的努力。尽管竞赛对所有人开放,但我们鼓励最大限度的参与,尤其是国防部 (DoD) 采购工作人员的参与。主题:作者必须从以下类别中选择并撰写有关美国陆军采购的文章:(1) 采购改革;(2) 未来行动;(3) 创新;或 (4) 经验教训。提交要求:提交的文章(属于确定的四个类别之一)必须涉及经验教训、应对当前环境的解决方案、采购中的创造力,或者从采购的角度讨论如何在建设 2030 年及以后的陆军的同时保持战备状态。所有提交的文章都应将采购过程与士兵联系起来。每篇文章应在 500 到 1,800 字之间,双倍行距,并使用 Arial 12 号字体。提交的文章必须是未分类的,并经过作者所在组织批准公开发布/出版。请于 2023 年 10 月 2 日午夜之前将参赛作品发送至 usarmy.pentagon.hqda-asa-alt.mbx.acq-writing-awards@army.mil,并附上作者的简短(不超过四行)个人简介,包括电子邮件地址和电话号码。提交后不得编辑或修改。艺术作品:每次提交均可附上照片、图形(插图和图表)或两者的组合,但这不是强制性的。所有照片的分辨率必须至少为 300 dpi,并采用 TIFF 或 JPEG 格式。请提供提交的每张照片的摄影师的姓名和命令;每幅插图的艺术家的姓名和命令;以及每张图表的来源组织。资格:论文必须是原创的,之前未曾提交过任何写作比赛或出版过(包括在线),并且在 2023 财年完成。作者可以提交多篇参赛作品,但每个类别只能提交一篇参赛作品。一个参赛作品可由两人或两人以上创作。任何撰写有关美国陆军采购文章的作者(国防部和非国防部人员均可)均可参加竞赛。政府承包商必须在正常工作时间之外完成提交的作品,建议其他人也这样做。评估流程:评审团将评估参赛作品,以确定每个类别的获奖者和荣誉奖。参赛作品将根据说服力(20%)、论点的清晰度和力度(20%)、创新性(20%)、与当前或未来环境的相关性(20%)和可行性(20%)获得积分。每个参赛作品将被分配一个编号,并盲提交给评委进行评估。奖项:将选出四名获奖者(每个类别一名)并提交给 2024 年春季版的《陆军 AL&T 杂志》发表,另外四份参赛作品将被选为荣誉奖并发表。如果出现平局,则每份参赛作品都将被认可。四位获奖者还将在华盛顿特区举行的美国陆军采购主管年度卓越领导力奖颁奖典礼上受到表彰,颁奖日期尚待确定。 POC:如有疑问,请联系 Karen Kurtz 女士,邮箱:karen.d.kurtz2.civ@army.mil,电话:(703) 545-0803(办公室),电话:571-232-4228(手机)。
那些使用石头和粘土等耐用媒介的帝国对时间产生了偏见,因为这些媒介可以长期保存信息。由于这些媒介不易运输,它们倾向于建立分散的政府。另一方面,纸莎草和纸张等更轻便、易于运输的媒介产生了空间偏见,因为遥远领土的控制可以通过来自国家首都的书面信息和指令来控制,因此是集中的。例如,这就是罗马帝国的特点。由于这些轻便媒介不耐用,使用它们的社会缺乏随时间推移的连续性。古埃及是一个具有时间偏见的帝国的例子,当它使用石头媒介时,它是分散的。使用纸莎草的罗马帝国是集中的,但它的文化发展方式缺乏连续性。
我们在量子和非线性光学以及多体物理学方面的理论项目是对冷原子气体和固态物理学大型实验项目的补充。激光/原子相互作用的主要实验兴趣包括冷原子在量子计算和量子模拟中的应用(通过原子干涉和原子钟)以及热原子的新型传感模式。此外,我们最近还启动了固态量子纳米科学研究和用于量子计算的硅技术的新项目。与此同时,我们正在推进光子学研究所的许多基础光子学技术,该研究所与弗劳恩霍夫应用光子学中心共置。进一步的战略伙伴关系包括与国家和地方工业以及国家物理实验室的紧密联系。
SLAC 国家加速器实验室光子科学系。2011 年至今,斯坦福材料与能源科学研究所副主任。2010-2014 年,日本理化学研究所关联电子研究组组长。2009-2010 年,日本东京大学先进材料系和应用物理系教授。2006-2007 年,日本京都大学化学研究所客座教授。2005 年,日本筑波国家材料科学研究所国际青年科学家中心讲师。2003-2008 年,日本东京大学先进材料系和应用物理系副教授。1996-2003 年,新泽西州默里山,朗讯科技贝尔实验室材料物理研究系技术人员。 1995-1996 年研究助理,贝尔实验室材料物理研究部,AT&T/Lucent Technologies,新泽西州 Murray Hill。1994 年研究助理,AT&T 贝尔实验室生物计算研究部,新泽西州 Murray Hill。
美国国会图书馆在版编目数据 名称:Keefer, Edward C. (Edward Coltrin), 1945– 作者。 标题:Harold Brown : 抵消苏联军事挑战 1977–1981 / Edward C. Keefer。 其他标题:抵消苏联军事挑战 1977–1981 说明:华盛顿特区:国防部长办公室历史办公室,2017 年。| 系列:国防部长历史系列;第 9 卷 | 包括参考书目和索引。 标识符:LCCN 2017011702 | ISBN 9780160937552(alk. 纸质) 主题:LCSH:Brown, Harold, 1927–| 内阁官员 — 美国 — 传记。| 美国。国防部 — 官员和雇员 — 传记。| 美国。国防部——历史——20 世纪。| 美国——军事政策——历史——20 世纪。| 国家安全——美国——历史——20 世纪。| 军备控制——美国——历史——20 世纪。| 美国——政治与政府——1977-1981 年。| 世界政治——20 世纪。分类:LCC U53.B745 K44 2017 | DDC 355.6092 [B] —dc23 LC 记录可在 Caution-https://lccn.loc.gov/2017011702 上找到
为希望参观每个城市的旅行推销员找到最短的路线是一个众所周知的问题。鲜为人知的是中国邮递员,他希望沿着每条道路旅行。中国邮政问题(CPP)很有趣,因为它具有许多应用程序,是一个简单的问题,但没有简单的算法。对CPP有很多变化,最值得注意的是道路是单向的(这是定向的CPP还是DPP),以及邮递员是否必须返回到他们开始的位置(关闭还是打开CPP)。本文特别与定向的CPP有关,并为封闭解决方案和开放解决方案提供算法。尽管存在许多CPP的伪代码描述(例如[10]),但没有可执行的算法可用[17]。典型的参考文献说:“算法的细节太复杂了,无法在此处提供” [3]。本文提供并解释了可执行的Java来解决该问题,因此使算法及其应用程序可访问广泛的受众。该代码在本文中全部给出(它是从原始源代码[21]自动提取的),也可以从网站http://www.uclic.ucl.ac.ac.uk/harold/cpp中获得,该代码在Java和Mathematica中提供了代码。本文的目的是激励和表现出清晰的工作算法,而不是商业或特别有效的算法。但是,我们对CPP的实施是