法律援助提供的服务 • 在很大程度上要感谢驻扎在岗的军营律师,斯图尔特堡和 HAAF 社区对法律援助(“JAG”)可以提供的服务存在许多误解。通常,当有人来我们办公室时,我们的律师助理听到的第一句话就是“他们派我去 JAG”。重要的是要知道,JAG 当然是指美国陆军军法署的律师,又名军法署 (JA),但 JA 有很多不同类型。例如,有从事法律援助(最好的 JA 服务于此部门)、索赔、行政法、军事司法和国家安全法的 JA。OSJA(军法署)分为多个不同的部门,每个部门都有不同的使命并提供不同的法律服务。如果您来法律援助办公室,我们可以为您提供以下帮助:公证服务、授权书、遗嘱、房东房客问题、军事行政事务(GOMOR、FLIP 等)、无争议离婚、608-99 义务、子女监护权、移民法事务等等。我们不能在法庭上代表您,也不能在有争议的离婚中为您服务,也不能协助您处理民事(民事辩护律师)或军事刑事事务(请致电 TDS)。如果您有任何问题,请来找我们或给我们发电子邮件!
量子计算电路的开发受到量子算法激增的推动,这些算法有望比经典算法实现超多项式因子的加速。所开发的量子算法有可能影响数论、加密、科学计算等领域 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]。量子算法的设计仍然是一个活跃的研究领域,新算法不断出现在文献中(有关量子算法的代表性列表,请参阅 [17])。为了实现这些提议的量子算法的潜在性能提升,必须在量子硬件上实现它们。IBM 或 Honeywell 等实体开发的量子计算机就是可用于实现量子算法的量子硬件平台的一个例子 [18] [19] [20] [21] [22]。为了在这些硬件平台上实现量子算法,我们需要由量子电路组成的量子数据通路系统。在本文中,我们将介绍量子电路的设计和资源成本评估。这些量子电路由量子门网络组成。IBM 和 Honeywell 等实体开发的量子机支持基于门的量子计算。基于门的量子电路设计可用于容错量子计算和量子电路设计自动化 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [16] [29]。每个量子门代表一个量子力学操作。因此,使用量子电路的设计者必须应对新的特性和挑战。例如,量子电路是一对一的,所有信息都被保留。用于实现量子算法的量子电路设计引起了研究人员的关注。已经提出了用于基本功能(例如基本算术功能(例如加法或除法))的电路,例如 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]。这些基本电路被用作更复杂的数据通路系统的构建块,例如用于科学计算、图像处理或机器学习的高级数学函数 [38] [39] [40] [12] [41] [42] [43]。
• 开发和生产宙斯盾弹道导弹防御标准导弹 3 号 (SM-3) 拦截器的组件,以准确、有效地防御中短程弹道导弹威胁。 • 提供和保护军事通信、数据和天基资产,以抵御动能、定向能、干扰、地面发射和网络威胁。 • 利用先进的弹性技术和系统,通过地面和空间对空间交联提供空间通信,以确保在所有环境中都能访问语音和数据。 • 将 DevSecOps、开放式架构、多域传感器和平台集成方面的专业知识与高速、高带宽安全通信相结合,以加速创建将传感器连接到射手所需的弹性多域网络。 • 通过波音公司的子公司千年空间系统实现先进的跨轨道导弹预警和跟踪,包括宽视场和轨道保管原型,以检测和跟踪当前和高级威胁。 • 通过我们的卫星托管服务功能提供商业卫星网络,消除商业技术的传统障碍,如专有硬件和对单一卫星运营商的依赖。 • 提供保证定位、导航和授时 (APNT) 技术,在没有 GPS 的情况下保持关键位置和授时以保护瞄准能力。 • 通过波音公司的定向网络波形从空对空和空对地资产提供远程、大数据速率通信,促进传感器到射手的能力,从而克服对抗环境中的干扰。
可负担性是通过平衡系统性能(KPP*s)、总拥有成本和进度约束来确保项目成功的实践,同时满足任务需求并与国防部的长期投资和部队结构计划相结合2
模型的可解释性一直是一个争论话题。一些研究指出,可解释性是不必要的,一些“白盒”模型,如回归模型或决策树,本质上是可解释的。本文对具有高度相关特征的多元回归模型进行分析,以说明模型在处理复杂数据时可解释性如何失效。在这种情况下,信任模型解释可能会有问题。Shapley 净效应技术有助于确定特征的边际贡献,可用于提高模型的可解释性并揭示有关预测的更多信息。该研究得出的结论是,在所有情况下,包括简单模型甚至更明显的情况,可解释性都是避免得出有偏见和错误结论的必要条件。
信息的一致性:我的一个优先事项和三个目标。我上任的 Ml 军团季刊负责人担任了 2021 年 12 月在边境边缘举行的情报高级领导人会议 (ISLC) 的宣读人。本次更新将重点介绍 MI 部门内关于我的三个目标的更新,即 1) 培养领导者、2) 推动变革和 3) 告知,同时最重要的是谈到我的一个优先事项——人。展望未来,我非常高兴地宣布,我很幸运能延长第三年,担任美国陆军情报卓越中心和华楚卡堡 (USAICoE & FH) 的总司令。与 HQDA G-2 和 INSCOM 的优秀队友合作,我们将继续为我们的军团在未来战斗中取得成功所需要的东西而奋斗。我们的伙伴关系和协作将有助于推动陆军 2030 和 2040 部队(以前分别称为 WayPoint 2028 和 AimPoint 2035)所需的训练、人员配备和装备。在结束本次更新时,我将就我们如何继续照顾我们的队友提出一些想法,特别是考虑到最近失去了 MG(退役)Gary Johnston,他是我们陆军的杰出领导者,也是我的私人朋友。
图,对y轴有ANN预测。虚线指示的值是平等线,纯色线指示的值是拟合的数据值。这些图的目的是分析和显示ANN输出与目标值的接近性以及它们之间的错误率。当检查了文献中对ANN的研究时,可以看出ANN是一种强大的数学工具,可以以高准确性进行预测。在从这些研究中获得的数字中,可以看出,拟合的数据和相等性线非常接近且彼此兼容,但是,数据点位于或非常接近这两条线。当仔细检查了从ANN模型的每个阶段获得的数据中显示的相等性线,拟合线和数据点时,
目的。卵巢癌(OC)中可用的基于证据的医学数据的实践综合,旨在为未来的研究提供指导。材料和方法。我们进行了系统的审查。PubMed在2000年1月至2019年12月之间搜索了相关的OC试验。结果。在筛选的865个参考文献中,发现199项试验有资格纳入。大多数试验是多中心(83.9%)。tere是减少/每项研究的患者人数的趋势。研究针对目标/生物疗法的研究主导了第二个十年(2010- 2019年的60次试验,而2000 - 2009年的2次试验)。TE比例的生存率和临床结果的试验比例从2000年代初的23.8%增加到过去5年的54.1%。与没有这些选择标准的组织学/分子生物标准标准相比,具有组织学/分子生物标准标准的试验更有可能达到无进展的生存终点(69.2%对32.6%)。结论。系统评价提出了增加积极研究的趋势,主要与精确医学有关。
应作战人员的要求,进行了研究以确定眼动追踪 (ET) 作为战术实战环境中大面积显示器 (LAD) 的人机界面 (HMI) 的军事用途。飞行测试确定 ET 感觉毫不费力,直到快速变化的光照条件和瞳孔大小以及升高的重力负荷系数导致 ET 滑动导致请求的界面无法使用。本着“顾客永远是对的”的精神,研究人员通过在 ET 的同时测试一种称为“Rhino Pointing (RP)”的头部跟踪算法,证明了作战人员对新型 LAD HMI 的要求最终是明智的。RP 更易于实施,并且提供了更高的准确性并缩短了任务完成时间。虽然从物理工作量的角度来看并不像 ET 那么轻松,但在飞行测试期间对 RP 概念的评估表明,它比传统的触摸屏 LAD HMI 有显著的改进,并为作战人员在大多数性能指标上提供了比 ET 更好的替代方案。
• >0.256 TOPS AI 性能 两种 DSP 均基于相同的 SIMD 和 VLIW 架构,以及非常成功的 Vision P6/Q7 DSP 使用的指令集