1.0 目标................................................................................................................................1 1.1 COTS/NDI、改进型 COTS/NDI 和定制电源........................................................................2 1.1.1 COTS/NDI.................................................................................................................2 1.1.2 改进型 COTS/NDI.......................................................................................................2 1.1.3 定制....................................................................................................................3 1.2 电源系统开发.............................................................................................................3 1.2.1 顶层系统要求和规范开发....................................................................................4 1.2.2 权衡研究.............................................................................................................6 1.2.3 建模和仿真.............................................................................................................8 1.2.4 设计评审.............................................................................................................8 1.2.5 电源系统集成和测试.............................................................................................9 1.2.6 系统设计和对电源系统组件的影响.....................................................................9 1.3 电源电源性能规范 ................................................................................................9 1.4 市场调研 ................................................................................................................10 1.4.1 电源采购/开发时间 ..............................................................................................11 1.4.2 电源选择/开发工时 ..............................................................................................11 1.5 电源权衡 S/选择 .............................................................................................13 1.5.1 总拥有成本 .............................................................................................................13 1.5.2 电源可靠性 .............................................................................................................14 1.6 团队合作 ................................................................................................................17 1.7 风险管理 ................................................................................................................18 1.8 注意 S ................................................................................................................18
9.1 与维护相关的整体 FMO 设施绩效 ...................................... 9-1 9.2 维护的管理支持 .............................................. 9-2 9.2.1 管理层的承诺和参与 ...................................... 9-2 9.2.2 管理组织和管理 ...................................... 9-3 9.2.3 技术支持 .............................................. 9-3 9.3 维护实施 .............................................. 9-7 9.3.1 工作控制 .............................................. 9-7 9.3.2 维护完成 .............................................. 9-9 9.3.3 维护材料控制 .............................................. 9-11 9.3.4 维护人员培训和人员配备要求 .................................. 9-11 9.4 LCV-300 的维护事故后分析 ...................................... 9-12 9.4.1 部件描述 .............................................. 9-12 9.4.2 LCV-300 的故障机理分析 ...................................... 9-13
量子的复杂性理论承诺问题和密码学1410-1455+雷桥森(Tanja Lange,Jonathan Levin)“ PQConnect”
1乌特雷希特大学,物理地理系,普林斯顿Laan 8a,乌特雷希特,荷兰2 Fathom,布里斯托尔,英国布里斯托尔3雪研究所3和瓦尔兰奇研究所SLF,达沃斯·多尔夫,瑞士4 4瑞士多夫(Dorf),荷兰乌得勒支(Utrecht
我们研究了杂质在混沌介质中移动的随机幺正电路模型。介质和杂质之间的信息交换通过改变杂质的速度vd (相对于信息在介质中传播的速度v B )来控制。在超音速以上,vd > v B ,信息在进入介质后无法流回杂质,由此产生的动力学是马尔可夫的。在超音速以下,vd < v B ,杂质和介质的动力学是非马尔可夫的,信息能够流回杂质。我们表明,这两个状态由连续相变分隔,其指数与介质中算子的扩散扩展直接相关。通过监测非时间序相关器(OTOC),在中间时间替换杂质的场景中证明了这一点。在马尔可夫阶段,来自介质的信息无法转移到被替换的杂质上,表现为没有显著的算子发展。相反,在非马尔可夫阶段,我们观察到算子获得了对新引入的杂质的支持。我们还使用相干信息来表征动态,并提供两个解码器,可以有效地探测马尔可夫和非马尔可夫信息流之间的转换。我们的工作表明,马尔可夫和非马尔可夫动态可以通过相变来分离,我们提出了一种观察这种转变的有效协议。
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https://www.nhsfife.org/nhs/index.cfm?fuseactio n=nhs.servicedisplay&objectid=F4929D16- CB78-EBAC-E0FFCF4C654ED126 卫生委员会区域:法夫 地方当局区域:法夫 酒精和药物伙伴关系 (ADP) 区域:法夫 服务类型:法定 服务性质:基于社区
Ali AHAITOUF 教授 Ali AHAITOUF 教授,自 1992 年起担任菲斯西迪穆罕默德本阿卜杜拉大学(摩洛哥)教师和研究员。他自 1998 年起获得电子学博士学位。目前,他是智能系统、地缘资源和可再生能源实验室主任。他的研究领域涵盖微电子和太阳能化合物、集成电路的数字和模拟设计、图像和数据压缩。他管理了许多研究多边项目,涉及模拟设计优化、电子元件特性和优化以及聚光太阳能 (CPV)。他与多个国际团队合作,包括佐治亚理工学院 - CNRS 联合国际单位,他在那里度过了 2 年全职工作(2012 年和 2021 年),并担任 CPV 卓越主席(2014 年)。他在国际期刊上撰写和合作撰写了 60 多篇论文。他指导了十几篇博士论文和许多研究生。