页面采购通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。1第I节 - 一般信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4-6 A. 简介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 B. 说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4第II节 - RFP和服务范围的目的。 。 。 。 。 。 。 。 7-12 A. 代理概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 B. 服务概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。1第I节 - 一般信息。。。。。。。。。。。。。4-6 A.简介。。。。。。。。。。。。。。。。。4 B.说明。。。。。。。。。。。。。。。。。4第II节 - RFP和服务范围的目的。 。 。 。 。 。 。 。 7-12 A. 代理概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 B. 服务概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。4第II节 - RFP和服务范围的目的。。。。。。。。7-12 A.代理概述。。。。。。。。。。。。。。。7 B.服务概述。。。。。。。。。。。。。。。。7 C.服务范围描述。。。。。。。。。。。。。8 D.绩效指标。。。。。。。。。。。。。。11 E.合同管理/数据报告。。。。。。。。。。11第三节 - 提案提交概述。。。。。。。。。13-16 A.提交格式信息。。。。。。。。。。。。13 B.提案的评估。。。。。。。。。。。。。。14第四节 - 提案提交大纲和要求。。。。17-20 A.封面。。。。。。。。。。。。。。。。。17 B.目录。。。。。。。。。。。。。。。。18 C.执行摘要。。。。。。。。。。。。。。。18 D.主要提案提交问题。。。。。。。。。。18 E.附件。。。。。。。。。。。。。。。。。20 F.机密信息声明。。。。。。。。。。20 G.利益冲突 - 披露声明。。。。。。。。。20 H.保证声明。。。。。。。。。。。。。第20节 - 强制性规定。。。。。。。。。。。。21-26 A.标准合同规定。。。。。。。。。。。。21 B.保证。。。。。。。。。。。。。。。。。21 C.条款和条件。。。。。。。。。。。。。。22 D.保留给国家的权利。。。。。。。。。。。。23 E.法定和法规依从性。。。。。。。。。。24第六节 - 附录。。。。。。。。。。。。。。。。27-32 A.缩写 /首字母缩写 /定义。。。。。。。。。。27 B.保证陈述。。。。。。。。。。。。。。。。28 C.提案清单。。。。。。。。。。。。。。29 D.意向书。。。。。。。。。。。。。。。。31 E.提案封面。。。。。。。。。。。。。。。32
第六节。编程阶段.................................................................................................12-16 12-29。陆军编程....................................................................................................12-16 12-30。陆军计划指导备忘录.......................................................................12-16 12-31。计划开发.......................................................................................12-16 12-32。计划开发过程.......................................................................................12-16 12-33。陆军计划审查.......................................................................................12-17 12-34。POM 准备和提交.............................................................................12-17 12-35。OSD 计划审查.......................................................................................12-17 12-36。计划决策备忘录 ................................................................................12-17 第七部分。预算阶段 ..............................................................................................12-17 12-37。预算制定和论证 .............................................................................12-17 12-38。制定 .............................................................................................12-17 12-39。从计划过渡 .............................................................................12-18 12-40。纳入指挥和机构预算数据 .............................................................12-18 12-41。资助指定的支持功能:陆军营运资金基金 ......................................12-18 12-42。准备预算估计提交 .............................................................................12-18 12-43。审查和批准................................................................................................12-19 12-44。OSD 和 OMB 预算审查...............................................................................12-19 12-45。总统预算...............................................................................................12-19 12-46。理由.............................................................................................12-19 12-47。预算听证会.................................................................................................12-19 12-48。立法批准和颁布.........................................................................................12-20 12-49。执行阶段.................................................................................................12-20 12-50。持续决议权 ................................................................................................12-20 第九节。执行...............................................................................................................12-20 12-51。财务管理...............................................................................................12-20 12-52。资金控制...............................................................................................12-20 12-53。分配、义务和对账....................................................................................12-21 12-54。与总统预算的变化.............................................................................12-21 12-55。OMA 和 AFHO 的资金信函.........................................................................12-21 12-56。修订的 RDTE 批准计划.................................................................................12-21 12-57. 为未列入预算的需求提供资金.....................................................................12-21 12-58.计划绩效和审查......................................................................................12-22 12-59.检查计划绩效.......................................................................................12-22 第 X 节:摘要......................................................................................................12-22
关于:专业实践委员会(“ PPC”)是一个跨专业专家委员会,由医师,医师同事,药剂师,护士从业者,糖尿病护理和教育专家,注册营养学营养学家,行为卫生专业人员等组成。委员会的专业知识涵盖了各个领域,包括但不限于成人/儿科内分泌学,初级护理,流行病学,公共卫生,行为健康,心血管风险管理,微血管并发症,肾脏病,神经病学,神经病学,眼科,眼科,以及临床药理学,临床药理学,临床药理性,临床药理,临床医疗保健,老年人护理,老年人护理,老年人护理,老年人护理,体重,体重,体重护理,体重护理,体重作为糖尿病护理团队的其他成员。PPC的主要作用是参与糖尿病中护理标准(“ SOC”)的开发,更新,批准,批准和出版。除了SOC外,委员会还监督对ADA共识报告和科学陈述的审查,并审查外部文件以供ADA认可考虑。ADA每年都会为专业实践委员会呼吁。根据领导,协作,交流,写作和编辑,对循证实践的承诺以及对指南开发过程的可用性和承诺的领导,协作,沟通,写作和编辑方面的专业知识和卓越领域进行评估。必要和适当的申请人可能会要求更多信息。应用程序仅通过电子邮件提交接受。请参阅第7页,“提交说明”,“第六节:参考和提交说明”,以获取要求。
计算以提高性能。由于数字电子产品的快速整合,EVS现在有很大的机会进入自动驾驶领域,从而使它们在运输安全和创新方面更加理想。在开发自主电动汽车的过程中采用了许多方法。传统上,这些方法基于一种基于机器人的方法,该方法将自主驾驶任务分为后续模型,即感知,计划和控制。这些方法很困难,需要更多的计算能力。随着芯片制造的进步,近几十年来,传统的基于机器人的方法被机器学习方法取代。这些机器学习方法包括人工神经网络多层感知器(ANN-MLP),卷积神经网络(CNN),支持向量机(SVM)和卷积神经网络长短期记忆(CNN-LSTM)。尽管使用了不同的现代技术来改善需要高计算能力的自动驾驶汽车的性能,但是对PID控制器进行了持续的研究,以确保车辆在车道中的稳定性。在PID控制器中也使用了不同的优化算法,该算法被证明是有效的[2]。在本文中,我们在不同的深度学习算法之间进行了比较研究,并通过使用CTE进行路径跟踪的PID控制器验证了它们的性能。在第二节中,使用各种自动驾驶车辆技术对众多出版物进行了评论。第四节提出了PID实施。第三部分描述了这项实验研究中使用的几种深神经网络技术。第五部分描述了所使用的过程和步骤。在第六节中证明了比较研究,并且在第七节中进行了结论陈述。文献综述在过去的二十年中,在任何情况下都进行了研究,以使自动驾驶车辆更安全,更实用。研究了不同的研究论文
研讨会指导委员会 Joe Braun,核工程项目经理,阿贡国家实验室 Mik Else,安全研究工程师,DOI/BSEE Dan Fraser,能源工程和系统分析,阿贡国家实验室 Frank Gallander,海底油井干预,雪佛龙 Holly Hopkins,高级政策顾问,美国石油学会 Steve Kropla,集团副总裁—运营和认证,国际钻井承包商协会 (IADC) Jim Raney,工程和技术总监,阿纳达科石油公司 Kumkum Ray,高级监管专家,DOI/BSEE Brian Skeels,新兴技术总监,FMC 科技公司 Alan Summers,海底部门总监,Diamond Offshore Drilling, Inc. 会议主席 会议 1:使用地面防喷器进行井控 主席:Brian Skeels,FMC 科技公司 联合主席:David Young,雪佛龙 会议 2:使用海底防喷器进行井控 主席:Frank Gallander,雪佛龙 联合主席:Tony Hogg,ENSCO第三节:钻井和完井设计与屏障 主席:Jim Raney,阿纳达科石油公司 联合主席:Ken Armagost,阿纳达科石油公司 第四节:不同水深的事故前规划、准备和响应 主席:Alan Summers,Diamond Offshore Drilling,Inc. 联合主席:Dan Sadenwater,雪佛龙 第五节:事故后遏制和井控 主席:Holly Hopkins,美国石油学会 联合主席:Charlie Williams,壳牌能源资源公司 第六节:关键操作和活动的风险评估 主席:Dan Fraser,阿贡国家实验室 联合主席:Steve Kropla,IADC
目录 2022 年成果 3 2023 年目标、任务和绩效指标 5 活动领域 第 1 部分 组织图书馆为民众提供服务 6 1.1.为民众提供个性化服务 6 1.2.为民众提供大众服务 6 1.3.通过互联网为民众服务 7 第 2 节 使用图书馆藏书 8 2.1 藏书的保存 8 2.2 藏书的形成 8 2.3 使用藏书 9 第 3 节 研究工作 9 3.1.科学研究 10 3.2.科学和实践会议、研讨会 11 3.3.科学出版物 11 第 4 节 信息和书目活动 11 4.1.参考仪器的创建 12 4.2。参考、书目和信息服务 13 4.3.用户信息文化的形成 13 第五节 信息和通信技术 13 5.1.信息和通信技术的研究、开发和实施 13 5.2.确保数据库和电子资源的正常运行 14 5.3.对图书馆信息和通信基础设施的支持 14 第六节 科学和方法学工作 15 6.1.组织管理工作 15 6.2.分析、诊断和专家工作 16 6.3.信息和咨询工作 16 6.4.提高本地区图书馆工作人员的素质 17 第 7 节 科学共同体交流平台(“科学中心”)的工作 17 第 8 节 出版活动 19 8.1.科学出版物 19 8.2.方法论出版物 20 8.3.科普和参考出版物20第九节组织和管理活动209.1.机构管理 21 9.2.监管和法律支持 22 9.3.人员发展 22 9.4.职业健康与安全 23 9.5.媒体、营销 23 9.6。机构内部控制 24 第十节 物质和技术支持 24 10.1.确保消防安全 24 10.2.确保反恐安全 25 10.3. 10.4. 提供民防和紧急情况 26建筑维护 26 10.5 车辆维护 27 附录 1. 2023 年重要、值得纪念和周年纪念日的展览计划 29 2. 教师和导师年框架内活动计划 41 3.纪念 S.V. 诞辰 150 周年活动计划拉赫玛尼诺夫 41 4。彼尔姆建城300周年活动计划 41 5.“无障碍环境”项目框架内活动计划 42
以现有技术构建的量子计算机难以小型化,也不太可能成为笔记本电脑或手机等个人电子产品 [1–4]。因此,基于云的服务被认为是向公众提供量子计算机访问权限的最适用方法。人们自然会问,当无法完全控制量子硬件时,是否可以保持量子算法的隐私。盲量子计算 (BQC) 旨在解决这个问题。量子算法可以在第三方量子代理上使用 BQC 协议执行,同时保持算法、数据和结果的机密性 [5, 6]。这里我们讨论了两种实现通用量子计算的方法。一种是基于门的量子计算 (GBQC) [7]。该方法从纯量子态开始,通常将所有量子位重置为零。然后,它使用一系列量子门转换量子态。最终的输出状态携带处理后的信息。另一种方法称为基于测量的量子计算 (MBQC) 或单向量子计算 [8–11]。该方法准备一个高度纠缠的多个量子比特状态,通常称为簇状态 [12],然后执行一系列测量和校正来实现计算。最终它可以给出与 GBQC 相同的结果。[6] 基于 MBQC 框架提出了通用盲量子计算 (UBQC) 协议。UBQC 协议利用通用簇状态,可以由具有单个代理的半经典客户端或具有多个代理的完全经典客户端实现。还有其他提案可以使用单个代理和完全经典客户端实现 BQC,但是,这些提案需要一些计算假设 [13–15]。在本文中,我们利用量子图形推理方法 ZX-Calculus 来推导可以用多个代理和完全经典客户端实现的 BQC 协议。UBQC 协议利用通用簇状态,强制将描述算法的所有信息编码在测量轴中。它牺牲了将信息编码到量子比特之间的纠缠结构中的能力。相反,我们的方法确实将信息编码在纠缠结构中,并且不需要通用簇状态。这使得我们的协议更加节省资源。本文安排如下:第二节 B 描述了 ZX 演算,这是一种图形量子推理技术,我们用它来推导结果。第三节解释了我们的 BQC 协议。第四节证明了我们协议的正确性和安全性。第六节讨论了与现有验证协议的兼容性,并量化了我们的协议和 UBQC 协议的资源成本。第七节总结了本文。
太阳能自动多功能农业机器人使用蓝牙/Android App G.Kumara Swamy,B. eee的B. gopal Dept,Priyadarshini女性科学技术学院Khammam。摘要 - 本文介绍了单个机器人完成的多个农业任务。要发展农业任务的效率,我们必须找到新方法。该项目介绍了一种以非常有效的方式耕种土地的新方法。这种农业机器人系统的独特性是它具有多任务的能力,可以钻,拾取和地点,播种,抽水和肥料,天气监测以在农业,造林和园艺平台上工作。项目的目的是设计,开发和制造机器人,这些机器人可以挖土壤,将种子,滚筒关闭泥浆和喷雾器以喷水,整个机器人系统在电池和太阳能的帮助下工作。世界上有40%以上的人口选择农业作为主要职业,近年来,农业中自动驾驶汽车的发展引起了人们的兴趣。引言农业的历史可以追溯到数千年,其发展是由截然不同的气候,文化和技术驱动和定义的。因此,应提出农业系统以减少农民的努力。该模型开发的模型会自动播种种子,喷洒农药并切草。第二部分介绍了相关的作品。在第三节中介绍了多功能农业机器人的拟议设计。wifi用作接收器。原型代表了改善农业播种,草切割和基于on植物的农药喷涂的农业过程的系统。本文的组织如下。第四节讨论了算法实现。在第五部分的原型结果中进行了讨论。在第六节中的工作得出了结论。相关工作,由于没有有效的设备来帮助农民。需要实施新技术。提出了想法后,设计选项将最终确定。在[1]中,Saurabh Umarkar和Anil Karwankar讨论了种子播种的过程是农业菲尔德的关键组成部分。FormanyCropvarieties,已为广泛的种子尺寸开发了高度固定的pnemanumaticplanting,从而导致沿theTravel Pate的种子间隔中的种子均匀种子分布。该系统的主要缺点是机器人仅向一个方向移动。每当有障碍物电源自动关闭时。在[2]中,M.D.I.Sujon,R.Nasirandjayasreebaidya,农业研究员determenterderminedtheefectsofsofsofvariouseedesee ding技术和机器,以及在建立种子出现植物和最终晶粒中的油籽强奸率的不同速率。机器人将对超声检测进行农业类比,以改变其位置。该系统的主要缺点是,它不是土壤的WorkwellonAlltypes。在[3]中,H.Potar Eaton,Jkatupitiya和Sdpathirana结论得出的结论是,随着熟练的播种工人几乎在减少,Bullock绘制的种植成为必需品。可以减少劳动问题。种植植物和植物种群是最大化农作物产量的急性因素。在此微控制器8051中用于输入和输出设备之间的通信。该模型的主要缺点是,它仅由一种机制组成。在[4]中,S.Kareemulla,Kshaik,Eprajwal,Bmahesh,Vreddy,该系统使农民在种子播种的基本操作中受益。该机器的操作模式很简单。有可能有效提高总产量百分比。较少。也浪费种子较少。模型的缺点是,它仅由一个机制组成。