陆军核心课程 1. 高级领导者发展研讨会 — — SLDS(11 天) (*以前称为 ASEP-B*) 目标受众:BG、COL(P)、选定 COL 提供时间:每年(一月/二月) 地点:NCR - 国家首都地区 高级领导者发展研讨会专为陆军制服领导者而设计,他们被认为具有进一步服役的巨大潜力和提升领导能力的机会。该课程由美国陆军战争学院司令代表陆军参谋长主持,在国家首都地区进行。它是陆军战略教育计划的第一个组成部分,为陆军战略领导者进入将官团以及那些有很大潜力进入将官团的人奠定基础。其目的是让参加者及其配偶为他们在新的责任级别上的专业、文化规范、要求和期望做好准备。 ** 我们邀请并鼓励配偶参加为期一周的课程,其中包括专门为他们开设的单独并行课程。本课程的资金通过您所在单位的单位训练基金 [以前称为军事训练专项拨款 (MTSA)] 提供。邀请函:正规陆军军官。经参议院确认晋升为 BG 的参议院将自动邀请参加下一期课程。OCAR 军官。经参议院确认晋升为 BG 的人员将根据 OCAR-GOMO 选拔流程确定参加人员。然后将姓名提供给 ASEP 以正式邀请他们参加本课程。经参议院确认晋升为 BG 的 ARNG 军官将根据 ARNG- GOMO 选拔流程确定参加人员。然后将姓名提供给 ASEP 以正式邀请他们参加本课程。2. 陆军战略教育计划 - 高级 (ASEP-A)(3 周)目标受众:BG(P)、MG 提供时间:每年 3 次地点:USAWC,宾夕法尼亚州卡莱尔兵营(第 1 周);高管培训/企业访问——北卡罗莱纳大学教堂山分校(第 2 周);华盛顿特区(第 3 周)。ASEP-A 是一门为期三周的必修战略领导者发展课程,面向新晋升的少将和准将,这些将由参议院选拔或批准晋升。该课程提供广泛的学习体验,侧重于战略层面的思考、领导和沟通。学生将参与必修学术课程,包括说服性写作、就具有战略重要性的问题发表演讲以及提供最佳军事建议。课程包括演讲、研讨会、案例研究、实践练习和体验式学习机会。课程第 1 周在宾夕法尼亚州卡莱尔兵营的美国陆军战争学院柯林斯大厅进行,第 2 周在北卡罗莱纳大学凯南-弗拉格勒商学院的高管培训课程进行,包括与企业领导者及其员工的交流,第三周结束时,在华盛顿特区与陆军、联合、高级文职领导以及关键影响者和思想领袖进行体验式学习活动和演习。 ASEP-A 包括来自联合军事、政府间、非政府、商业、
姜油树脂中主要有效成分是姜辣素和姜烯酚。姜辣素具有多种药理活性,包括抗炎、抗氧化和镇痛作用。然而,姜辣素对热敏感,在高温下会降解,这限制了其在食用生姜时的功能效果。为了克服这些限制,我们进行了姜油树脂封装工艺,以努力改善其物理和功能特性,同时增加向体内的输送量。在本研究中,封装过程采用离子凝胶化方法进行,结果为珠子的形式。海藻酸盐用作姜油树脂的包封材料。使用 FTIR、SEM 分析、崩解测试对干珠进行表征,并通过紫外可见分光光度法评估包封效率。研究结果表明,以海藻酸盐为高分子材料,CaCl2为偶联剂,采用离子凝胶法可以合成载姜油树脂的海藻酸盐珠。本研究测试的姜油树脂浓度为0.9%、0.7%、0.5%和0.3%。当姜油树脂浓度为0.7%时,包封率最高,为72.480%。表面形貌分析表明,海藻酸盐珠具有粗糙多孔的质地,海藻酸盐聚合物中有可见的褶皱。此外,干珠的崩解时间少于30分钟。
等位基因特异性表达 (ASE) 分析可量化二倍体个体中两个等位基因的相对表达,是识别顺式调控基因表达变异的有力工具,而顺式调控基因表达变异是个体间表型差异的基础。现有的基因水平 ASE 检测方法每次仅分析一个个体,因此无法解释个体间共享的信息。无法容纳这种共享信息不仅会降低检验能力,而且难以解释个体间的结果。然而,当只有 RNA 测序 (RNA-seq) 数据可用时,跨个体的 ASE 检测具有挑战性,因为数据通常包括未观察到的顺式调控 SNP 杂合或纯合的个体,从而导致样本异质性,因为只有杂合个体才对 ASE 具有信息性,而纯合个体的表达则均衡。为了同时对多个个体的信息进行建模并解释这种异质性,我们开发了 ASEP,这是一种具有受试者特定随机效应的混合模型,用于解释同一基因内的多 SNP 相关性。ASEP 只需要 RNA 测序数据,并且能够检测一种条件下的基因水平 ASE 和两种条件(例如,治疗前和治疗后)之间的差异 ASE。广泛的模拟证明了 ASEP 在各种情况下的令人信服的性能。我们将 ASEP 应用于人类肾脏 RNA 测序数据集,识别出 ASE 基因,并通过两项已发表的 eQTL 研究验证了我们的结果。我们进一步将 ASEP 应用于人类巨噬细胞 RNA 测序数据集,识别出显示 M0 和 M1 巨噬细胞之间存在差异 ASE 证据的基因,并通过心脏代谢特征相关的全基因组关联研究的结果证实了我们的发现。据我们所知,ASEP 是第一种仅需使用 RNA 测序数据即可在人群水平上进行基因水平 ASE 检测的方法。随着 RNA-seq 的日益普及,我们相信 ASEP 将非常适合针对人类疾病的各种 ASE 研究。
摘要在商业界越来越激烈的竞争发展,并伴随着信息技术的进步,使零售公司陷入了更严格,更开放的竞争状况。PT LG Innotek印度尼西亚是唯一在印度尼西亚生产调谐器的公司。查看消费者需求,PT LG Innotek必须提高产品质量,并添加消费者喜欢和经常购买的产品。因此,PT LG Innotek Indonesia需要进行分析,以帮助公司识别倾向于销售良好的产品。可以通过应用机器学习算法(尤其是K-Neartible最邻居方法)进行此分析。这项研究的目的是找出KNN算法在预测销量良好且在印度尼西亚PT LG Innotek销售不佳的产品方面的表现。基于分析结果,预测结果的精度水平为94.74%,错误率为5.26%。具有高度的准确性和较低的错误率,可以得出结论,K-Near-Neigral方法有效地用于预测PT LG Innotek Indonesia最佳销售产品的销售。
空气寻找电动推进(ASEP)是一个改变游戏规则的概念,它通过提供定期重新升高以维持轨道高度,从而延长了非常低的地球轨道(VLEO)卫星的寿命。ASEP概念是由太阳能阵列驱动的太空车辆组成的,该航天车用电推进(EP)增强,同时利用环境空气作为推进剂。在1960年代首次提议,ASEP在过去十年中吸引了兴趣和研究资金的增加。ASEP技术旨在维持较低的轨道高度,这可以减少通信卫星的延迟或增加遥感卫星的分辨率。此外,在其燃油箱中存放多余气体的ASEP太空车辆可以用作可重复使用的空间拖船,从而减少了直接将卫星直接插入其最终轨道的高功率化学助推器的需求。
摘要摘要供应链管理(SCM)是任何涉及商品和服务从一个地方转移到另一个地方的业务的组成部分。它涵盖了广泛的活动,从采购原材料到向客户交付成品。但是,传统的供应链管理系统困扰着诸如缺乏透明度等的挑战。近年来,诸如区块链,机器学习(ML)和人工智能(AI)等新兴技术在提高供应链管理效率,安全性和透明度方面已显示出希望。这项研究研究了区块链,机器学习(ML)和人工智能(AI)技术在改善供应链管理方面的潜力。本文将总结传统供应链管理系统的挑战,区块链,机器学习(ML)和人工智能(AI)技术如何克服这些挑战。该论文还将评估供应链管理中使用区块链和人工智能(AI)的现实示例及其对运营效率和安全性的影响。这项研究的目的是确定人工智能(AI)对供应链管理的影响,机器学习在供应链管理中的影响以及区块链在供应链管理中的影响。随着研究的结果,将新技术(例如AI和区块链)整合到管理供应链中可以为组织带来巨大好处。这些技术可以提高工作效率,降低成本,增强商品的足迹并提高安全性。AI可以帮助进行预测分析,需求预测和自动化。同时,区块链可以提供端到端跟踪的保证,打开和安全的记录,并降低欺诈和错误的风险。
THERP 修订,ASEP 生成;新的模拟模型;对核电行业安全性和可靠性的关注(例如 TMI);标准化的 HRA 流程;新的 HRA 数据库;新的专家评估技术;HRA 在风险评估中的整合度不断提高。切尔诺贝利事故体现了人为失误在灾难中的作用。恢复工作已解决。建模框架 — Rasmussen:S、R 和 K;原因:失误、疏忽和错误;时间可靠性相关性;引入绩效塑造因素 (PSF)
• 由 UTEP 工程学院提供方便、灵活且可访问的 100% 在线形式 • 全国仅有的少数在线系统工程硕士学位课程之一 • 专为寻求技术和管理技能的工程师和其他 STEM 专业人士设计,旨在服务行业合作伙伴 • 实践课程考虑了国际系统工程理事会 (INCOSE) 的系统工程手册,涵盖了系统工程子学科的全部范围 • 课程以实习结束,为学生获得助理/认证系统工程专业人员 (ASEP/CSEP) 认证提供优势
锂均匀地镀镀 - 没有柏林木木,2024年5月16日 - 总部位于柏林的电池公司Theion宣布了电池技术的破坏性创新,其突破性阳极化学。使用锂金属作为阳极的电池最大的挑战之一是在快速充电和放电过程中形成树突,最终造成了安全风险。根据其对锂硫电池的研究,Theion开发了一种带有特殊涂料的轻质聚合物宿主,以取代最先进的阳极化学物质,例如石墨,富含硅石墨或锂金属箔,并成功地达到了2,000多个充电和排放周期。这已经由德国领先的独立研究所验证,在该研究所中,阳极在对称细胞构型中表现出稳定的循环性能。解锁耐用,轻巧和能量密集阳极的挑战是锂硫电池的关键推动力之一,为当今传统的锂离子电池的能量密度提供了三倍,仅需三分之一的成本,而所需的能量需要大大减少产生的能量。“我们的新阳极设计是一个重要的里程碑,” Theion首席执行官Ulrich Ehmes博士说。 “随着我们的宿主阳极化学对数千个周期进行了优化和测试,我们解决了锂金属阳极的树突和快速充电问题。这是我们高性能锂硫细胞的关键组成部分。最终,是16的能量密度与一个电子的能量密度将旋转电动汽车上的车轮,或者将风扇或道具旋转在电动飞机上。”“我们在轻质和快速充电的电池化学上的突破使锂硫硫电池非常适合航空中的电动电池,例如evtols和传统的支撑驱动飞机” Theion的联合创始人Marek Slavik说:“ Sulfur和现有的LFP,NMC或其他基于Sule issep issep asep ate asep ate as and sul iS acte as of sul iS acter as and sul aster as and sul as and sul as and sul aster as and sul as and sul as and sul aster asep areos action acter ash of aster acter ash od ash ro.与插入类型的LFP阴极相比,能够释放16个电子,该插入型LFP阴极只能释放一个电子