2.2.1.简史 ................................................................................................................ 9 2.2.2.等离子体状态的定义 .............................................................................................. 11 2.2.3.萨哈方程 ............................................................................................................ 13 2.2.4.自然界中的等离子体 ............................................................................................. 17 2.2.5.实验室中的等离子体 ............................................................................................. 18 2.2.6.等离子体中的能量转移 ............................................................................................. 26 2.2.7.液体中的等离子体 ............................................................................................. 29
3.1 简介 ............................................................................................................................. 86 3.2 军事演习简史 ............................................................................................................. 87 3.3 多国军事演习任务和类型 ............................................................................................. 102 3.4 根据合作伙伴类型确定演习类型 ............................................................................................. 114 3.5 战略环境 ............................................................................................................. 117 3.6 总结 ............................................................................................................................. 122
• 飞机事故和航空维修 • 航空维修中 HF 的简史 • PEAR(人员、环境、行动和资源)模型 • 根据 FAA 的航空维修中的 HF • 航空维修中的十二大危险因素 • 维修相关事故示例 • 总结
1 《世界是平的:二十一世纪简史》作者:托马斯·弗里德曼(纽约法勒·斯特劳斯吉鲁出版社,2005 年) 2 《新就业地理》作者:恩里科·莫雷蒂(波士顿霍顿·米夫林·哈考特出版社,2012 年)
20 世纪 80 年代初,莱格特 [4] 提出实验来检验宏观集体变量是否具有量子力学行为。他对传统的哥本哈根诠释提出了质疑,根据哥本哈根诠释,世界分为遵循量子力学的微观系统和行为经典的宏观系统(包括测量仪器)。特别是,他认为,约瑟夫森隧道结两端的相位差(本质上是两端电压的积分)所表示的宏观集体变量可以足够无摩擦,从而可用于检验宏观层面量子力学的有效性。在确定两个相干宏观态存在的过程中,莱格特指出的一个重要中间步骤是宏观量子隧穿 (MQT) 的存在,其中集体宏观变量穿过势垒。
目录 页码 介绍 ................................. 6 OWCP 欢迎加入董事会 ...................... 22 DOE 欢迎加入董事会 ...................... 29 议程审查 ................................ 43 FACA 审查 ................................ 49 EEOICPA 概述和简史 .................. 49 计划更新,过去 6 个月 ........................ 88 道德规则 ................................ 121 计划更新续,SEM 演示 ............................. 159 董事会讨论 ................................ 180 a. 回顾过去的工作组和小组任务 b. 回顾 2024 年 5 月的建议和 DOL 的回应
14 21 世纪的新挑战将是“人神”追求永生、至高无上的幸福和神性。我们在此不应将神性理解为一神论者的全能之神,而应理解为希腊万神殿中的众神或半神。这些神因其情感和生活方式而具有人性,但由于具有超人的特征(赫拉克勒斯的力量、阿喀琉斯的无敌、阿佛洛狄忒的美貌),他们又是神圣的。参见 Harari Y. Noah,《未来简史》(巴黎:Albin Michel,2017 年)。
14 21 世纪的新挑战将是“人神”追求永生、至高无上的幸福和神性。我们在此不应将神性理解为一神论者的全能之神,而应理解为希腊万神殿中的众神或半神。这些神因其情感和生活方式而具有人性,但由于具有超人的特征(赫拉克勒斯的力量、阿喀琉斯的无敌、阿佛洛狄忒的美貌),他们又是神圣的。参见 Harari Y. Noah,《未来简史》(巴黎:Albin Michel,2017 年)。
简史 • 1943 McCulloch & Pitts:大脑的布尔电路模型 • 1950 Turing 的“计算机器与智能” • 1956 Dartmouth 会议:通过“人工智能” • 1950 年代早期的人工智能程序,包括 Samuel 的跳棋程序、Newell & Simon 的逻辑理论家、Gelernter 的几何引擎 • 1965 Robinson 的逻辑推理完整算法 • 1966—73 人工智能发现计算复杂性,神经网络研究几乎消失 • 1969—79 知识型系统的早期发展 • 1980-- 人工智能成为一个产业 • 1986-- 神经网络重新流行 • 1987-- 人工智能成为一门科学 • 1995-- 智能代理的出现