图 1 国防部正越来越多地在各种系统中使用自主能力。 ........................................................................................................................................... 5 图 2 全球自主初创企业地图(顶部);初创企业机会目标分类(底部) ...................................................................................................................... 7 图 3 机器智能生态系统 ............................................................................................................................. 8 图 4 自主性在国防部的各种重要任务中获得作战价值 ............................................................................. 12 图 5 战斗老兵刷新无人机技能 ............................................................................................................. 18 图 6 “在环”监督为人机合作提供更多机会 ............................................................................................................. 19 图 7 建立对自主系统的适当信任校准 ............................................................................................. 22 图 8 用于系统 V&V 和性能增强的在线处理器 ............................................................................. 34 ........................................................................................................................... 43 图 10 红色框中显示了 Airborg(上中)的能力。无人机的最大起飞总重量与有效载荷(左)和续航时间(右)进行了比较。 .................................................................................................................... 44 图 11 该研究评估了许多候选项目,并选择了那些涵盖了一系列自主优势的项目。 ........................................................................................................... 46 图 12 显示 ARGUS-IS 广域传感器的元素(左),以及可实现机载自主的传感器功能的技术变化速度(右)。 ............................................................................. 50 图 13 显示了查获媒体的示例(左),以及可以实时理解存储信息的工具(中间)。由此产生的社交网络可以揭示实时威胁(右)。 ........................................................................................................... 52 图 14 当前的水雷对抗能力利用两个独立的运载工具——一个用于搜索和探测的自主 UUV(左)和一个由雷区有人驾驶的船只远程操作的运载工具(右)。 ............................................................................................. 56 图 15 级联无人水下运载工具概念图。 .............................................. 62 图 16 使用无人机系统进行有机战术地面车辆支援的概念图。 ........................................... 66 图 17 完全由火蚁建造的木筏,该建筑遵循一些简单的规则,形成一个浮力结构,使蚂蚁能够存活直到到达干燥的陆地。 ................................ 84 图 18 物联网智能对象的数量和类型都在迅速增加。 ........................................................................................................................... 88 图 19 无人机在典型社区中从物联网收集数据的示意图。 ......................................................................................................................... 89 图 20 联合空中任务周期内的 MAAP 团队职责 ............................................................................................. 95
图 1 国防部正越来越多地在各种系统中采用自主能力。........................................................................................................................... 5 图 2 全球自主初创企业映射(顶部);初创企业机会目标分类(底部) ...................................................................................................................... 7 图 3 机器智能生态系统 ...................................................................................................................... 8 图 4 自主性在一系列重要的国防部任务中获得作战价值 ........................................................................ 12 图 5 战斗老兵刷新无人机技能 ...................................................................................................... 18 图 6 “在环”监督为人机合作提供了更多机会 ............................................................................................. 19 图 7 建立对自主系统的适当信任校准 ............................................................................. 22 图 8 用于系统 V&V 和性能增强的在线处理器 ............................................................................. 34 图 9 廉价系统(例如 Flight Red Dragon Quadcopter(左))和更昂贵的系统(例如 Haiyan UUV(右))都变得越来越强大,越来越可用。............................................................................................................. 43无人机的最大起飞总重量与有效载荷(左)和续航能力(右)进行比较。.................................................................................................................... 44 图 11 该研究评估了许多候选项目,并选择了涵盖一系列自主优势的项目 ........................................................................................... 46 图 12 显示了 ARGUS-IS 广域传感器的元素(左),以及可以实现机载自主性的传感器功能的技术变化速度(右)。.......... 50 图 13 显示了查获媒体的示例(左),以及可以实时理解存储信息的工具(中间)。由此产生的社交网络可以揭示实时威胁(右)。............................................................................. 56 图 15 级联无人水下航行器概念图。................................................................................................................ 52 图 14 当前的水雷对抗能力利用两辆独立的车辆——一辆用于搜索和探测的自主 UUV(左)和一辆由雷区载人船只远程操作的车辆(右)。...................................................... 62 图 16 使用无人机系统进行有机战术地面车辆支援的概念图。...................................................................................................... 66 图 17 完全由火蚁建造的木筏,建筑遵循一些简单的规则,形成了一种浮力结构,使蚂蚁能够存活直到到达干燥的陆地。............ 84 图 18 物联网智能对象的数量和类型都在迅速增加。.................................................................................................................................... 88 图 19 无人机在典型社区中从物联网收集数据的示意图。........................................................................................................................... 89 图 20 联合空中任务周期内的 MAAP 团队职责 .............................................................................. 95
图片列表 � � 页码 图 1.1 项目活动流程图 ................................................................................................................ 1-3 图 2.1 基础研究成果概述 ...................................................................................................................... 2-1 图 4.1 编制海岸保护规划的 14 个海岸 ............................................................................................. 4-2 图 6.1 海岸保护中礁石环境问题与措施 ............................................................................................. 6-1 图 7.1 项目概念图 ............................................................................................................................. 7-1 图 7.2 能力发展计划概述 ................................................................................................................ 7-2 图 7.3 参与式海岸管理拟议实施体系 ............................................................................................. 7-5 图 8.1 示范项目实施研究流程 ............................................................................................................. 8-1 图 8.2 施工用砾石和岩砂 ............................................................................................................. 8-3 图 8.3 建议布置图及剖面图 ...................................................................................................... 8-3 图 8.4 项目实施前后对比(实施前:2013 年 9 月,实施后:2013 年 12 月) ............................................................................................. 8-4 图 8.5 典型横断面(线路编号 S15)的滨岸条件变化 ............................................................................. 8-5 图 8.6 研究过程
10. 实时PCR检测的验证和性能; 11.标准化策略(例如使用参考基因和全局标准化); 12.相对定量分析方法(如ddct、相对标准曲线、效率校正等); 13. 练习评估参考基因稳定性(Excel电子表格); 14. 利用ddct方法对生物群体进行数据分析的练习(excel表格); 15.数据分析软件及工具; 16. 审查 qPCR 出版最低指南(MIQE); 17. 案例研究和科学文章教学策略本学科将采用以下策略:• 对话式说明课• 概念图• 协作学习• 指导学习和阅读相关文章• 准备研讨会:教学资源将使用的技术资源包括:计算机和数据系统、分析程序、软件、门户和网站、幻灯片演示和视频。评估标准 通过学科的标准 学生必须取得等于或高于 C 的成绩,并且出勤率等于或高于学科工作量的 75%。学习评估标准
Öz。年轻人对21世纪公民教育中引起的关注以及有效公民身份以及发展中国家的概念在发达国家中引起的关注一直是教育政策的重要性问题。然而,在许多国家,从有效的公民身份的概念中可以理解的是,这是一个事实,即教师和学生感到困惑。在Türkiye,由于从帝国到民族国家的过渡问题以及建立了新社会的问题,从20世纪初开始,公民教育就至关重要。 自1970年代以来,已经组织了二级社会研究课程,以涵盖公民教育。 在当前的计划中,有效的公民学习领域被放置在4-7班教授的社会研究课程的内容中。 目前的研究的目的是在七年级的七年级框架中检查七年级学生的认知结构,这是通过词汇测试的。 该研究的研究小组由277名在不同学校类型的伊兹米尔学习的学生组成。 该测试包括有效的公民身份,公民权利和公民身份作为关键类别。 使用频率表和概念图显示了学生的答案,并且使用切割点技术来解释概念之间的相互作用。 研究结果表明,学生将有效的公民身份与更多的责任相关联,并解释其定义好人的被动公民身份。在Türkiye,由于从帝国到民族国家的过渡问题以及建立了新社会的问题,从20世纪初开始,公民教育就至关重要。自1970年代以来,已经组织了二级社会研究课程,以涵盖公民教育。在当前的计划中,有效的公民学习领域被放置在4-7班教授的社会研究课程的内容中。目前的研究的目的是在七年级的七年级框架中检查七年级学生的认知结构,这是通过词汇测试的。该研究的研究小组由277名在不同学校类型的伊兹米尔学习的学生组成。该测试包括有效的公民身份,公民权利和公民身份作为关键类别。使用频率表和概念图显示了学生的答案,并且使用切割点技术来解释概念之间的相互作用。研究结果表明,学生将有效的公民身份与更多的责任相关联,并解释其定义好人的被动公民身份。Anahtar Kelimeler:EtkinVatandaşlık,VatandaşlıkEğitimi,Sosyal Bilgiler,Kelimeİlişkilendirmetesti摘要。在21世纪,人们担心青年对社会问题的兴趣下降,公民教育和积极公民身份的概念已成为发展中国家和发达国家的教育政策中的重要主题。但是,确实,在许多国家的课程,教师和学生之间对积极公民身份的理解也是如此。在土耳其,由于从帝国到民族国家的过渡以及建立新社会的挑战,因此自20世纪初以来,公民教育一直很重要。从1970年代开始,中学的社会研究课程结构包括公民教育。在当前课程中,积极的公民身份纳入了4 - 7年级教授的社会研究课程的内容。当前研究的目的是通过单词协会测试(WAT)研究七年级学生在权利和责任框架内的积极公民身份的认知结构。研究小组由伊兹密尔各种学校的277名七年级学生组成。数据是通过单词协会测试收集的,其中包括关键类别,例如“活跃公民”,“公民权利”和“公民身份”。使用频率表和概念图提出了学生的回答。使用截止点技术解释了概念之间的交集。研究表明,学生将积极的公民身份与责任相关联,并主要使用描述好公民的被动公民特征来定义它。关键词:积极的公民身份,公民教育,社会研究,单词协会测试
理论发展是学术研究的重要组成部分,因为它可以导致新知识的获取、研究领域的发展以及解释各种现象的理论基础的形成。定性研究人员对理论发展和进步的贡献仍然意义重大且受到高度重视,尤其是在人工智能 (AI) 等各种时代变迁和技术创新的时代。即便如此,学术界尚未充分探索人工智能在研究中的动态,我们对如何在理论构建的背景下最有效地使用人工智能的理解存在重大差距。本文的目的是由批判和概念化方法论动态驱动,研究人工智能在理论发展过程中的作用。因此,它批判性地评估了人工智能在理论构建中的机会和局限性,提供了人工智能与理论发展之间关系的概念图,并提出了在创建新理论或改进现有理论时使用人工智能的关键考虑因素。尽管人工智能工具在理论创建过程中的必要性受到质疑,因为研究人员的认知和评估能力被视为这一过程中的关键,但人工智能在理论推进方面的价值不容小觑。
摘要 摘要 理论发展是学术研究的重要组成部分,因为它可以导致新知识的获取、研究领域的发展以及解释各种现象的理论基础的形成。定性研究人员对理论发展和进步的贡献仍然意义重大且受到高度重视,尤其是在人工智能 (AI) 等各种时代变迁和技术创新的时代。即便如此,学术界尚未充分探索人工智能在研究中的动态,我们对如何在理论构建的背景下最有效地使用人工智能的理解存在重大差距。本文的目的是由批判和概念化方法论动态驱动,研究人工智能在理论发展过程中的作用。因此,它批判性地评估了人工智能在理论构建中的机会和局限性,提供了人工智能与理论发展之间关系的概念图,并提出了在创建新理论或改进现有理论时使用人工智能的关键考虑因素。尽管人工智能工具在理论创建过程中的必要性受到质疑,因为研究人员的认知和评估能力被视为这一过程中的关键,但人工智能在理论推进方面的价值不容小觑。
DSP芯片是在高级填充过程中制造的,具有电吸附调制器驱动程序单一集成并与TX PHY输出共同设计。发射灯SIPHO 4通道粗波长度多路复用(CWDM)光子积分电路(PIC)是在塔中的半导体PH18DA过程中制造的[4]。图中显示了制造流的概念图。1(b):SOI晶圆是用光子设备模式的,然后将III-V模具粘合到晶片的顶部表面,并去除IIII-V模具底物。III-V设备区域进行了进一步处理和图案。最后,形成了线金属互连的后端。通过此过程,单个硅光子晶片可以支持多种类型的III-V设备功能。在此示例中,III-V增益区域用于形成可调激光器,并使用单独的IIII III III III-V电吸附状态形成异质硅/III-V电吸附调制器。将TX PIC翻转到金属有机底物上。低损坏的边缘耦合辫子工艺被用来将图片从图片中的光线搭配到SMF纤维,如图2a。
fi g u r e 1这个框中的概念图描述了在不同空间尺度上运行的metAcmunity稳定性的不同机制。在所有情况下,具有不同颜色的实线表明了不同物种的丰富性,而面板中的虚线B和C表示元社区中所有物种的汇总丰度。在面板A中,场景(a)说明了一个情况,其中一个物种随着时间的流逝而在丰度或生物量中差异很大。在A面板中,方案(b)与方案(a)相比,由于当地社区中的物种异步,本地社区的稳定性有所提高。在面板A中,场景(C)由于存在高度稳定的物种而实现了本地社区的稳定性。面板B表示从(a)到(c)的每个本地社区由不同物种(即高β多样性)组成的情况。在这种情况下,高β多样性可以增强由于不同当地社区不同物种之间的空间异步而引起的元社区稳定性。在面板C中,可以说明一种情况,在这种情况下,由于平均物种稳定性(方案[A])或局部物种异步,所有当地社区都稳定。在这种情况下,由于每个当地社区的稳定性高,可以实现区域稳定。
俄勒冈州拥有充满活力的创意氛围,培养了众多在全国范围内知名的艺术家,此外还有大多在当地广为人知的独立艺术家。该州还举办许多年度音乐节和现场表演活动,吸引了大量参与者,同时也是大大小小的音乐企业的所在地,包括录音室、母带工程师、作曲家、调音师、数字流媒体服务、平面设计师和音乐教育家。俄勒冈州商业音乐产业的所有这些组成部分都通过提供娱乐和增加表演场所的利润、分配工资和创造吸引州内外人士的文化来对社区产生经济影响。因此,俄勒冈州商业局和俄勒冈州立法机构将商业音乐产业视为一个重要的新兴产业部门。俄勒冈州的这项首创研究旨在提供一个框架和基准,以了解商业音乐产业的经济意义。为了定义俄勒冈州的商业音乐产业,波特兰州立大学 NERC(西北经济研究中心)研究团队综合了过去的学术研究、区域报告、聚类分析和行业顾问小组的专家指导,开发了商业音乐概念图,以直观的方式展现连接创作者和消费者的行业部门——内容制作、发行和营销以及现场表演。