詹姆斯·P。“吉普”·莫斯曼上尉目前担任弗吉尼亚州朴茨茅斯诺福克海军造船厂的第 111 任指挥官。莫斯曼在科罗拉多州的格兰比出生并长大。他在科罗拉多州立大学 (CSU) 获得学士学位。从 CSU 毕业后,他以核推进军官候选人的身份加入海军。在他的职业生涯中,他曾在尼米兹号航空母舰 (CVN 68) 上服役,当时该航母正在进行加油综合大修 (RCOH),在英格拉哈姆号航空母舰 (FFG 61) 上服役,并被部署到波斯湾参加持久自由行动,在企业号航空母舰 (CVN 65) 上担任电气负荷官,在乔治华盛顿号航空母舰 (CVN 73) 上担任总工程师。莫斯曼曾在多个维护司令部任职。他曾在普吉特海湾海军造船厂和中级维护设施工作,参与了多个航空母舰和潜艇项目,并担任副业务运营经理。在横须贺的日本地区维修中心船舶修理厂,他担任修理官和工程与规划官。他还曾担任诺福克海军造船厂的生产资源官和运营官,尽管受到几次飓风和 COVID-19 疫情的影响,他仍带领造船厂完成了大量船舶和潜艇的维修、现代化和维护。莫斯曼曾在其他几个海岸指挥部任职,包括担任太平洋海军航空兵司令官和海军海上系统司令部工业运营局。此外,他还获得了麻省理工学院的硕士学位。2020 年 12 月至 2023 年 5 月,他指挥普吉特海湾海军造船厂和中级维修设施以及西北地区维修中心,带领造船厂走出了 COVID 疫情,并成功完成了太平洋西北部、日本和南加州的大量船舶可用性。他于2023年6月接管诺福克海军造船厂。莫斯曼获得的奖项包括功绩勋章、功绩服务勋章(四项)、海军表彰勋章(三项)、海军成就勋章(三项)以及各种单位和战役勋章。
• 质量:将样品质量增加到 4-11 克(更高的炉子,更高的样品)• 半径:先用水测量半径,再用盐测量• 高度:更高的样品管(~30 厘米)• 像素分辨率:更高质量的相机、图像堆叠、图像减法。 开发一种更高通量的推杆膨胀法——最近在液态盐容器方面取得了成功(定制石墨支架) 为钚做准备……
雅各布·莫斯康纳 电子邮件:moscona@fas.harvard.edu 网站:www.scholar.harvard.edu/moscona 学术任命 2021-2024 经济学、历史和政治学奖研究员 哈佛大学(历史与经济联合中心) 麻省理工学院 (J-PAL) 教育 2021 经济学博士 麻省理工学院 2016 经济学学士学位,辅修数学 哈佛大学 出版物 Moscona, J.、Nunn, N. 和 Robinson, James A. “撒哈拉以南非洲的分段宗族组织和冲突。”计量经济学,88(5): 1999-2036。 Moscona, J.、Nunn, N. 和 Robinson, James A. “将其保留在家庭中:撒哈拉以南非洲的宗族组织和信任范围。”美国经济评论:论文和会议纪要 107(5): 565-571。Acemoglu, D.、Moscona, J. 和 Robinson, James A。“国家能力与美国技术:来自 19 世纪的证据。”美国经济评论:论文和会议纪要 106(5): 61-67。工作论文 Moscona, J. 和 Sastry, K。“定向创新能减轻气候损害吗?来自美国农业的证据。”请求修订,季刊经济学。Moscona, J. 和 Seck, AA“年龄集合与亲属:东非的文化和金融联系。”请求修订,美国经济评论。Moscona, J。“非洲的援助与冲突管理。”请求修订,美国经济学杂志:经济政策。Moscona, J. 和 Sastry, K。“不适当的技术:来自全球农业的证据。” Moscona, J。“环境灾难与发明方向:来自美国沙尘暴的证据。” Moscona, J。“发明之花:美国农业的专利保护和生产力增长。” Moscona, J。“国家内部和跨国的农业发展和结构变化。” Moscona, J. 和 Levy, A。“专注于密度:工业地理和比较优势。” 专业活动 研讨会和会议演讲(包括计划中的):2022 南加州大学;加州大学伯克利分校;加州大学伯克利分校哈斯商学院;加州大学圣地亚哥分校;哈佛大学;斯坦福大学;宾夕法尼亚州立大学; IIES 斯德哥尔摩分校;西北大学 BREAD 发展会议;布朗大学比较发展根源会议;NBER 暑期学院(宏观经济与生产力);NBER 暑期学院(环境与能源经济学);NBER 暑期学院
研究课题的相关性 当前,基于“互补金属氧化物半导体”(CMOS)技术的元件库由于其功能性强、速度快、能耗低等特点,在计算技术和控制系统的电子设备中占据主导地位。在现代 CMOS 微电路中,一个特征是闩锁效应或晶闸管效应 (TE),它在暴露于天然或人工来源的电离辐射时发生。由于制造具有 n 型和 p 型通道的紧密间距 MOSFET 的工艺过程的特殊性,在这些微电路中形成了寄生 pnpn 结构,在正常条件下不会影响产品的性能。当这种寄生pnpn结构受到外界影响而导通时,就会发生晶闸管效应,导致电流消耗不可逆增加,只能通过重置电源才能消除。除了故障之外,大电流的流动还可能导致灾难性的故障(CF)。 TE 的发生水平通常决定了 CMOS 微电路的抗辐射能力。
我们在材料科学领域开展世界一流的研究,并通过以下方式推动新技术的开发,解决紧迫的国家能源和安全挑战:• 发现材料并探索其特性,• 开发新的表征工具和材料的实际应用,• 理解和利用量子现象,以及• 提供世界一流的用户设施。
系列“法理学”社会科学与信息研究中心法理学系编辑委员会:E.V. Alferova – 博士合法的科学,编辑;埃·维Burdina——法学博士。理科,副教授; D.V.叶夫列缅科,政治学博士; D.V. Krasikov – 博士合法的理科,副教授;一、A. Umnova-Konyukhova——法学博士。科学、法律教授、数字技术和人工智能:收藏。艺术。 / 分别编辑埃·维阿尔费罗娃。 – 莫斯科:INION RAS,2021 年。– 267 页。 ISBN 978-5-248-01002-8 本文探讨了国内外法律规制人工智能系统在公共管理、商业和私人生活中的发展、使用和进步的问题、特点和经验。确定了与数字创新发展相关的主要风险和不确定性,这对于通过该领域的立法、确保安全以及保护个人、社会和国家的权利和利益具有重要意义。致函研究人员、教师、法学院研究生和学生、政府机构雇员和立法者。
莫斯科将其指定为“互联网的俄罗斯部分”。这种观点早期在俄罗斯的军事和安全界占主导地位,但多年来俄罗斯的数字领域仍然相对自由。俄罗斯政治领导层最初控制了国家大众媒体,特别是电视,但在很大程度上忽视了互联网作为政治抗议和动乱的催化剂。随着阿拉伯之春和 2011-2012 年莫斯科的示威活动,这种情况发生了变化。从那时起,俄罗斯政府将注意力转向不仅加强而且执行立法和其他措施,这也使其能够控制互联网上的信息。然而,事实证明这并非易事。在没有控制全球互联网的可能性的情况下,选择
在这篇CNA偶尔论文中,安德鲁·莫纳汉(Andrew Monaghan)研究了俄罗斯军事战略。莫纳汉(Div> Monaghan)在俄罗斯关于不断变化的战争特征的持续辩论方面对俄罗斯军事战略进行了分析,尤其是自2010年代中期以来,这场辩论最近如何将重点放在现代条件下的军事战略上。它提出了几个关键参数。首先,历史渗透到当代俄罗斯的辩论中,这两者都以军事经验呈现为历史教训以推进军事科学的教学,并且在俄罗斯军事战略的理论发展中,不可能在不了解这一历史的情况下解析当今的讨论。第二,军事战略在俄罗斯词典中是专门和明确定义为“军事艺术的最高领域”,是高级指挥的艺术,包括战争理论与实践之间的桥梁。军事战略明确服从国家政策。第三,军事战略有限制,特别是在计划的实施方面。莫斯科对军事战略的重新审查对西方观众具有重要意义。尽管许多人专注于莫斯科的战争措施,但本文强调了俄罗斯军队仍然符合武装力量的重要性。此外,这表明需要从战争与和平之间的界限模糊,进攻与防守之间的界限模糊之际,超越思考。
科学 • 力学与数学学院 • 计算数学与控制论学院 • 物理学院 • 化学学院 • 生物学院 • 土壤科学学院 • 地质学院 • 地理学院 • 材料科学学院 • 基础医学院 • 生物工程与生物信息学学院 • 基础物理与化学工程学院 • 创新商业研究生院 • 生物技术学院 • 空间研究学院
