➢ 学院协调员、研究与开发(行政) (2023-24) ➢ M Tech 课程协调员 (2020-2023) ➢ 学院图书馆咨询委员会成员 (2022-2023) ➢ DPGC 成员 (2023-2024) ➢ 教师选拔委员会 (AP) 成员 (2023-2024) ➢ 部门申诉处理委员会 (DGRC) 成员 (2024-至今) ➢ 部门时间表协调员 (2024-至今)
o 入学备忘录 o DA 4187 o ERB o TABE 结果或预约单,表明 TABE 已在课程第一天之前安排好 o 带有 1SG 签名的 BSEP 清单 • 将在注册窗口打开的第一天接受报名,直到课程满员或课程开始(以先到者为准)。 • 文件必须经过数字签名并以 PDF 格式通过电子邮件发送(不接受纸质副本或带有手写签名的表格),请确保扫描文件质量良好且清晰易读。 • 不接受不完整的包裹(所有文件必须一起发送)。 • 未经事先协调,不接受任何备用文件。 • 可以在以下位置找到 AFCT 的预填 4187 和指挥官备忘录示例:https://home.army.mil/drum/index.php/about/Garrison/directorate-human-resources/ACES • 如果 4187 由代理指挥官签署,则第 12 块必须有代理指挥官的姓名,并且必须随数据包提交指挥权接管命令。 • 士兵将在第一天到 BSEP 教室 140 室报到。 • BSEP 的名额极其有限;请注意,没有提前测试选项,您需要参加整个课程。任何在 BSEP 课程开始日期后退出的人都将无法参加 AFCT 30 天,需要参加 GT 预测,并且需要在安排 AFCT 之前接受 Fort Drum 教育顾问的咨询。
1 我曾在其他地方讨论过,“原因”(近因而非简单原因的一种形式)如何成为一个合适的概念,用来确定文学或艺术作品是否有人类作者。请参阅 Daniel Gervais 的《机器作为作者》,105 I OWA L. R EV. 2053(2020 年);以及 Daniel Gervais 的《人类原因、知识产权与人工智能》(R. Abbott 编辑,即将于 2022 年出版)。我在这两个来源中都给出了这些类型作品的多个例子。本文使用“机器”作为通用术语,可能适用于使用人工智能软件的计算机,但也可以涵盖能够移动的机器,例如在画布上绘画的机器人。 2 机器学习是人工智能的主要形式。参见 Roberto Iriondo,机器学习 (ML) 与人工智能 (AI),《走向人工智能》(Towards AI) (2018 年 10 月 15 日),https://medium.com/datadriveninvestor/differences-between-ai-and-machine- learning-and-why-it-matters-1255b182fc6(“‘机器学习 [ML] 是研究计算机算法的学科,它允许计算机程序通过经验自动改进。’—— ML 是我们期望实现人工智能的方式之一。机器学习依赖于处理大型数据集,通过检查和比较数据来找到共同模式并探索细微差别[,]”引用卡内基梅隆大学机器学习系前主任 Tom M. Mitchell 教授的话)。3 17 USC §106(2) (2021)。
1.1 目的。范德堡大学 NROTC (VUNROTC) 海军中校 (MIDN) 条例汇集了各种来源,包括海军服务训练司令部 (NSTC) 指导、VUNROTC 指令和营通知。因此,它们规定了分配到 VUNROTC 的学生的责任和标准以及营的正常运作。此外,这些条例还充当营事务的有序参考。每个分配到 VUNROTC 的学生都有义务阅读、理解和遵守这些条例。所有事务的最高权威是军官发展条例 (ROD)。本指令是针对海军中校基本问题的指南。所有问题都将在 ROD 和 NSTC 指导的参数范围内解决。
为了实现这一目标,必须检测并选择性地处理不同的里德堡态。这是使用脉冲场电离实现的。本论文中描述的镁里德堡原子是使用双光子激发产生的。换句话说,285 nm 激光将电子从 3 s 2 1 S 0(基态)激发到 3s 3p 1 P 1 态。接下来,375 nm 将同一个电子激发到 3s ns 1 S 0 或 3s nd 1 D 2 态,这取决于选择规则。里德堡原子在磁光阱 (MOT) 中制备,通过电场脉冲电离并使用微通道板 (MCP) 检测。这使得选择性检测里德堡态成为可能。使用量子缺陷理论,将实验发现的状态分配给它们特定的状态。此外,为了实现选择性电离检测,还进行了飞行时间测量,并测量了不同状态的寿命。
过去的职务包括:刘易斯-麦科德联合基地第 25 步兵师第 1 旅排长;德国菲尔塞克第 2 骑兵团部队执行官、后勤支援组长和团弹药官;华盛顿州雅基马第 53 军械公司 (EOD) 连长;马里兰州阿伯丁试验场第 22 化学营 (技术护送) EOD 作战官;马里兰州阿伯丁试验场第 20 化学、生物、放射和爆炸物 (CBRNE) 司令部 G37 训练和演习计划员;马里兰州印第安黑德陆军 EOD 技术支队指挥官;德克萨斯州胡德堡第 3 安全部队援助旅 EOD 作战官。他最近担任北卡罗来纳州布拉格堡联合特种作战司令部 (JSOC) 的 EOD 作战官。
2025 年 2 月 5 日 早上好,威廉姆斯主席、排名成员 Velázquez 和小企业委员会成员。 我叫 Karl Hutter,是 Click Bond 的首席执行官,Click Bond 是一家家族式制造商,总部位于内华达州卡森城,在康涅狄格州沃特敦设有另一个制造基地。 在 Click Bond,我们设计、制造和支持粘合紧固件和相关装配技术。 我们的产品遍布世界各地,甚至在太空中,用于航空、航天、汽车、船舶、工业和海上能源环境。 我们为民用和国防原始设备制造商和运营商提供服务,我们为我们在确保美国空中、陆地和海上国防方面所发挥的作用感到自豪。 Click Bond 是一家以创新为基础的家族企业。 我的父母于 1987 年创立了这家公司,将我父亲的发明天才(在创办 Click Bond 之前他拥有 80 多项专利)与我母亲的技术和商业敏锐度以及她自己在制造业的家庭背景中积累的经验相结合。他们的愿景简单而有力:胶粘紧固件和支架可以取代传统的车辆装配工艺,包括钻孔和安装螺栓和铆钉,以提高性能、设计灵活性、结构完整性以及腐蚀和疲劳性能。这种方法不仅可以提高效率,还可以消除整个制造过程中出现错误和废品的机会。38 年来,我们一直秉承这一愿景,开拓技术,延长关键系统的使用寿命,提高性能,降低成本,实现安全和可持续的全球航空运输,帮助美国作战人员成功执行任务,拓展人类在太空知识的视野。Click Bond 的故事是独一无二的,但它也与美国无数中小型制造商的故事相似: