在2000年6月的会议上,NOSB建议NOP从最终规则中删除对42种高溶解性的矿体物质的一般参考,并纳入了NOSB对本质材料的特定43个注释。我们通过保留了在土壤生育能力和农作物养分管理中的高溶解性的44个位置,以实践45练习标准,但将其用途限制为在国家禁止天然物质清单上规定的46个条件。在这种方法下,除非按照NOSB建议的注释48使用并被秘书添加到国家名单中,否则禁止采矿47种高溶解度的物质。我们从提出的规则中删除了49条规定,即使用该物质是“通过土壤或农作物组织50分析来证明的”。最终规则包含两种材料 - 硝酸钠和氯化钾 - 在NOSB开发的注释下,可用于有机作物生产中。52
人工智能是一个更广泛的领域,涵盖基于知识的系统、数据驱动和机器学习的系统,包括经典机器学习(监督学习、无监督学习)、深度学习和强化学习,指的是开发能够执行需要人类智能的任务的系统。人工智能的使用正在增长。截至 2023 年 4 月,估计英国 16% 的企业采用了至少一种人工智能技术 1,随着更易于访问和更强大的生成式人工智能模型的增长,这一数字可能会大幅增加。企业越来越多地使用人工智能意味着巨大的机遇;然而,如果没有适当的保障措施,也存在重大风险。网络安全尤其如此,它是人工智能系统安全的必要先决条件。正是在这种背景下,DSIT 委托 IFF Research 在英国企业中开展初步研究。
在 Infoxchange,我们始终坚信技术的力量可以改变生活、加强社区。在过去的一年里,我们看到非营利组织在利用技术改善服务交付和改善其服务社区成果方面取得了令人难以置信的进步。从采用人工智能驱动的工具到专注于改善网络安全和数据系统,很明显,我们整个行业都渴望进步。今年,我们在 Infoxchange 的所有产品中都见证了该行业对新技术的接受:客户和案例管理数据工具的采用、5 月份社会正义技术会议上人工智能主题的积极参与、数据催化剂网络中的讨论,以及通过数字转型中心参加学习课程的创纪录高出席率。
介绍了复杂的二维配置。该方法在整个流场中使用完全非结构化的网格,从而能够处理任意复杂的几何形状,并在粘性和非粘性流场区域中使用自适应网格划分技术。网格生成基于局部映射的 Delaunay 技术,以便在粘性区域中生成具有高度拉伸元素的非结构化网格。使用有限元 Navier-Stokes 求解器对流动方程进行离散化,并使用非结构化多重网格算法实现快速收敛到稳态。湍流建模使用廉价的代数模型进行,该模型用于非结构化和自适应网格。计算了多元素翼型几何的可压缩湍流流动解,并与实验数据进行了比较。作者
对土地使用和视觉资源的影响与积累程度直接相关。主要关注的是与谷壳部署相关的附带碎片(包装、塑料部件等),而不是谷壳纤维本身。在荒野地区、野生和风景河流、国家公园和纪念碑以及其他原始自然区域等高度敏感区域上方或附近使用谷壳可能与这些区域的土地使用和视觉资源管理目标不相容。有关对文化资源的潜在影响的问题也主要与积累和美学有关,或者,就美洲原住民资源而言,与对物理和生物资源的影响间接相关。虽然目前尚不清楚谷壳对考古或建筑资源产生化学影响的可能性,但这些影响被认为是微乎其微的。
本文件包含 1998 年 2 月 24 日至 25 日在弗吉尼亚州汉普顿半岛研究生工程中心举行的工程教育先进技术研讨会的会议记录。该研讨会由弗吉尼亚大学先进计算技术中心和 NASA 联合主办。研讨会的与会者来自 NASA、其他政府机构、行业和大学。研讨会的目的是评估工程教育先进技术的现状,并探讨组建一个由感兴趣的个人/大学组成的联盟的可能性,以利用先进技术进行课程改革和开发。演讲涵盖了新颖的交付系统和工程教育新技术的几种实现方式。
• 全国高清电视转换工作需要重新设计输电塔 预制线路产品公司 (PLP®) 是一家市值 2 亿美元的全球电缆锚固系统制造商,总部位于俄亥俄州克利夫兰,该公司正通过其 ROCKET- SOCKET™ 拉线死端为全国从模拟电视到高清电视 (HOlY) 的转换做出贡献,该产品可支撑更高、更大、更重的输电塔,以承载高清电视显著改善的宽屏数字音频/视频信息。PLP 的客户群包括全国大多数电力公用事业提供商和通信提供商,例如 Verizon、Bell South 和 Adelphia,以及各种经销商。
NASA STI 项目办公室提供对 NASA STI 数据库的访问,该数据库是世界上最大的航空和空间科学 STI 集合。该项目办公室也是 NASA 传播其研究和开发活动结果的机构机制。这些结果由 NASA 在 NASA STI 报告系列中发布,其中包括以下报告类型:
本技术报告详细描述了达特茅斯卫生政策与临床实践研究所 (TDI) 得出特定地区医疗保险支出标准化价格的方法,如 2010 年《健康事务》文章“价格不会影响地区医疗保险支出”中所述。这些方法用于估算医院转诊地区 (HRR) 中年龄、性别和种族调整后的医疗保险受益人人均支出。目标是将医疗保险的人均支出分解为两个部分:因使用差异导致的支出差异以及由于医疗保险对相同医疗服务的费率不同而导致的支出差异。标准化价格代表了针对这些差异来源对医疗保险支出的调整。我们承认 MedPAC 在开发这些方法方面所做的开创性早期工作。虽然我们的方法与他们的方法大体相似,但有几个出发点,我们简化了方法或采取了替代方法来衡量利用率。该方法使用医疗保险索赔文件作为输入,包括住院、门诊、医生 B 部分、熟练的护理机构、临终关怀、长期护理医院、轮转床医院、危重病人通道医院、康复医院、精神病医院、儿童医院和耐用医疗设备支出(以及 MEDPAR
3.1–3.7 分级方法 3.2–3.3 3.2 应使用分级方法确定对任何特定设施或活动进行安全评估的范围、程度、详细程度和工作量。3.3 在将分级方法应用于安全评估时,主要考虑的因素是设施或活动产生的潜在辐射风险的大小。这需要考虑正常运行中放射性物质的任何释放、预期运行事件和事故的潜在后果,以及发生可能产生严重后果的极低概率事件的可能性。审查结果 满足了要求。范围、程度、详细程度和工作量与核反应堆发生大量放射性释放的堆芯劣化事故的可能性相一致。按照美国核管理委员会的标准 DCD 格式,进行了安全分析,以确定设计和工程安全功能是否满足所需的安全功能。提供了有关如何实现美国核管理委员会、英国健康服务署和 WENRA 制定的安全目标和标准的详细信息。该设计利用了过去反应堆运行的经验,并满足了美国和欧洲公用事业的要求。事故分析的结果在 DCD 第 15 章中提供。分析遵循基于工厂条件分类的标准美国核管理委员会程序。分析涵盖正常运行、预期运行事件、设计基准事故、特殊事件和超设计基准事故。进行确定性和概率分析的目的是证明已达到足够的安全水平。考虑了发生极低概率事件但可能造成严重后果的可能性。特别是,设计特征符合 IAEA NS-R-1 要求,即“除了设计基础外,设计中还应考虑超出设计基础的特定事故(包括选定的严重事故)中工厂的性能”。特殊特征旨在通过冷却外表面来阻止反应堆压力容器内的熔融堆芯,从而避免对安全壳造成挑战。