1.1 目的 本文件旨在描述美国国家先进材料性能中心 (NCAMP) 用于材料特性数据采集、材料鉴定、材料允许值生成和材料等效性过程的标准操作程序 (SOP)。材料特性数据采集过程旨在生成具有足够谱系和控制的基本材料特性数据,以提交给《复合材料手册 17》(CMH-17) 的完整文档部分。材料允许值生成过程使用 CMH-17 程序和指南创建基于统计的基础值。材料鉴定过程涉及将新材料鉴定为符合材料采购规范,同时建立确保材料特性一致和可靠所必需的过程控制文件和过程规范。等效性过程旨在评估材料或工艺中微小变化的影响;它使用 DOT/FAA/AR-03/19 和 MIL-HDBK-17-1F 第 8.4.1 节中概述的统计测试将新数据集与现有数据集进行比较。NCAMP 是国家航空研究所 (NIAR) 下属的一个中心,独立于其他 NIAR 实验室和研究计划运作。
SCMS学生,30 cr。是通过FCMS的等效性授予的:生物医学统计(2 Cr。)。代谢生物化学(2 Cr。)。健康人类的营养和代谢(2 Cr。)。基本免疫学(3 Cr。)。英语出于特定目的:健康研究(4 cr。)。药理学简介(3 Cr。)。医学细菌学(3 Cr。)。寄生虫学和医学真菌学(2 Cr。)。衰老的生理学(3 cr。)。医学病毒学(2 Cr。)。心理健康(2 Cr。)。生物物理和生物力学疾病简介(2 Cr。)。居民和执业医生,35 Cr。是通过FCMS和医学专业考试(CEPD)的等效性授予的:生物医学统计(2 Cr。)。代谢生物化学(2 Cr。)。健康人类的营养和代谢(2 Cr。)。基本免疫学(3 Cr。)。英语出于特定目的:健康研究(4 cr。)。药理学简介(3 Cr。)。PM01医学细菌学(3 Cr。)。寄生虫学和医学真菌学(2 Cr。)。衰老的生理学(3 cr。)。医学病毒学(2 Cr。)。心理健康(2 Cr。)。生物物理和生物力学疾病简介(2 Cr。)。专业医学(5 cr。)。
飓风破坏后提供救援物资的手段。在检验证书 (COI) 中概述的条件下运营的船只通常不需要海岸警卫队的额外许可即可参与救援行动。当海岸警卫队部门指挥官、美国海事管理局 (MARAD)、联邦紧急事务管理局 (FEMA) 或其他政府机构确定没有足够数量或类型的船只来提供所需的支持时,海岸警卫队可能适合允许某些豁免或等效性以促进救援工作。需要豁免或等效性确定以支持飓风救援工作的船只可能需要获得商业船舶合规办公室 (CG-CVC)、设计和工程标准办公室 (CG-ENG) 或海事安全中心 (MSC) 的批准。船东和运营商应以书面形式向当地 OCMI 提交这些请求。如有必要,OCMI 将通过地区指挥官将请求转发给 CG-CVC 以采取行动。请求应附有表明船舶服务需求的文件、船舶不符合的规定的差距分析以及船舶将执行的救援活动的描述。3. 行动。以下概述了需要考虑的领域:
先进的定向能量血管密封仪器已随着内镜程序的扩散以及一般手术程序而变得至关重要。这些设备对于在密封和分隔船时提供止血至关重要。拥有超过二十年的重新处理经验,Stryker的可持续发展解决方案业务是医疗设备业务的后处理服务的市场领先提供商。单利用医疗设备的重新处理者必须根据《联邦法规》(FDA)法规(21CFR部分807),证明通过上市通知(FDA)法典(21CFR部分),证明了与法律销售的(谓词)设备的“实质性对等”。1,由21CFR部分的第21CFR部分根据21CFR Part,通过前市场通知或510(k)间隙,遵循与法律上市(谓词)设备证明与法律上市的(谓词)设备的实质性等效性完全相同的调节途径。在组织密封过程中,重新处理/再制造设备在组织密封过程中执行相当于OM设备的一个重要方面是粘在设备下巴的组织量。为了评估组织粘性等效性,进行视觉评估,外科医生能够根据评分代码在研究过程中视觉评估组织粘性。
摘要 - 本文提出了一种差异几何控制方法,该方法利用了SE(3)组不变性和等效性,以提高学习机器人操纵任务中涉及与环境相互作用的可传递性。所提出的方法是基于利用最近提出的几何阻抗控制(GIC)与学习变量阻抗控制框架相结合的,在该框架中,增益计划策略是从专家辩护中以监督的学习方式培训的。几何一致的误差向量(GCEV)被馈送到神经网络以实现增益计划策略。我们证明,使用GCEV的GIC和学习表示在任意SE(3)转换(即翻译和旋转)下仍然不变。此外,我们表明,相对于空间框架表示,所提出的方法是均等的。对我们提出的控制和学习框架与配备笛卡尔错误矢量增益计划策略的著名的笛卡尔太空学习阻抗控制的比较,证实了我们所提出的方法的出色学习转移性。索引术语 - 几何阻抗控制,SE(3)等效性和剩余不变性,可变阻抗控制,接触式操纵任务
在理解新的,但同时是旧的建议方面取得了巨大进展。实际上,在最后一轮中针对候选人[4,23]的一些突破性的隐性结果敦促NIST为数字签名开放一个额外的回合[1],期望在签名和关键大小之间实现潜在的硬性问题和比率的更多多样性。在这一额外的一轮中,NIST表示他们希望选择具有较小签名和不基于结构化晶格的快速验证的方案。适合描述的直接候选者是基于UOV [19]的多元签名,其本质上具有很小的签名。这些缺点是他们通常拥有巨大的公共钥匙,并且不能保证建筑的安全性。在频谱的另一端,是沉重但可证明的菲亚尔·沙米尔(Fiat-Shamir)签名。在几年的过程中,由于通用签名大小的巨大改进,他们从极低效率低下到合理的标准化候选人。现在,根据菲亚特 - 沙米尔范式,在额外的回合中有超过12个候选人。其中三个,Meds [11],Alteq [22]和更少的[3]使用Goldreich,Micali和Wigderson的GMWσ-Protocol [17],最初是在图均等概率上提出的,但可以从任何难题的问题中构成。例如,MEDS使用矩阵代码等价问题,其中对象是ma-trix代码,而等效性是双向的双向指行使线性变换。alteq使用一般线性群的交替的三连线形式等效性,但现在起作用在三个“侧面”上。最后,少量使用lin- ear code等效性,其中对象是锤击代码和等价缩放排列的。在所有这些方案中,异构体是在签名中编码的,并且典型地构成了其中的大多数。找到同量法的紧凑表示形式,因此直接影响签名的大小。在本文中,我们的目标是更有效地编码异构体,同时保持对其他性能指标(公共密钥大小和计算性能)的影响。
负责全球80%以上的海事行业依靠熟练的劳动力来确保安全,效率和可持续性。在海上资格的顶点,由国际海事组织(IMO)通过STCW公约管理的STCW COC 1级认证和首席工程师的STCW COC 1类认证,设定了严格的能力标准。尽管具有专业认可,但这些认证缺乏与学术硕士学位相同的等效性,这为寻求需要正式学历的基于海岸的角色的水手造成了障碍。本研究采用系统和比较研究方法来解决这一差距。分析涉及从海上学院,IMO模型课程和海事研究,工程和相关领域的学术硕士课程中收集数据。比较的关键领域包括教学大纲内容,联系时间,海上培训,实践能力和评估方法。定量数据,例如致力于培训和评估的总小时,并与领导力,技术专长和研究技能的定性比较进行了分析。研究还涉及检查实践培训的性质(例如,海上与实习或合作计划)和评估格式(例如,COC能力考试与学术论文)。合成了这些比较见解,以评估STCW COC 1类资格的学术等效性。但是,COC培训中的实际重点远远超出了学术计划的理论重点,这强调了对这些资格的正式认识的需求。调查结果表明,通过COC培训和硕士学位课程,尤其是领导力,安全管理和环境管理的能力的深度和广度有很大的重叠。这项研究主张识别STCW COC 1类认证等同于学术硕士学位,并提出将研究方法的整合到COC课程中,以弥合剩余的空白。该研究建议在IMO和学术机构之间建立合作框架,以标准化等效性,为水手们释放职业机会并增强全球海上劳动力。
为发展中国家的出口商提供更多时间适应新的 TRCEM 当法规、标准或合格评定程序合理地满足国内法规的目标时,承认其等效性 为面临挑战难以满足拟议监管要求的贸易伙伴提供技术和财政援助 鼓励技术转让的公私合作伙伴关系,或灵活、非排他性和可负担的许可安排
在当前时代,量子资源非常有限,这使得量子机学习(QML)模型的使用困难。涉及监督任务,通过量子局部性技术的引入,该方法允许模型仅专注于所考虑元素的邻域。一种众所周知的位置技术是k -neart最邻居(K -NN)算法,其中已经提出了几种量子变体。然而,它们尚未被用作其他QML模型的初步步骤。相反,对于经典的对应物,已经证明了基本模型的性能提高。在本文中,我们提出并评估利用量子位置技术以降低尺寸并改善QML模型的性能的想法。详细说明,我们提供(i)在python中实施了QML管道的本地分类和(ii)其广泛的经验评估。关于量子管道,它是使用Qiskit开发的,它由量子k -nn和量子二进制分类器组成,两者都在文献中已经可用。结果表明,在理想情况下,量子管道的等效性(就精度而言)与其经典对应物的等效性,即局部对QML领域的应用的有效性,但所选量子k -nn对概率波动的强烈敏感性以及诸如随机基线森林之类的经典基线方法的较好性能。