2008 – 2010 战术基础研究、建模、模拟、测试和标准化主管 美国战术训练和教育中心 FlaRakLw,埃尔帕索
哪些位置和争议是什么?在社会和政治行动中,重要的是每个人都可以采取合理的立场。语言上有很多图片 - 例如“我踩我的话”或“我采取的观点”,使位置的绘制也成为物理表达。在这种情况下,开发了许多有关教育政治领域的方法。其中之一是位置线,在该路线上明显地在房间中的争端位置。这是组中的意见是可以理解的,并且创建了另一个铁饼和处理主题的好起点。为此,房间中的粘合条可以使学生安装:内部简化。标记了线的中心(位置为“绘制”)。行的一端(“ pro”批准位置),线的另一端(“ contra”拒绝位置)。在第二步中,在调查的对话中,采取的Pro和Contra立场是合理的。
有一致的考虑变化,从讨价还价的收入和商誉损害,其他无形和有形资产以及总非运营结果
摘要简介精确公共卫生是一个新兴和不断发展的领域。学术社区在术语和定义方面有分歧,以及精确公共卫生的范围,参数和目标。该协议总结了范围审查的过程,该过程旨在识别和描述当前文献中术语和概念的定义,术语,用途。方法和分析将进行范围审查,以收集有关精确公共卫生的现有文献。我们将搜索Cinahl,PubMed,Scopus,Web of Science和Google Scholar,并包括所有用英语发布的文档,提及精确的公共卫生。对由此产生的论文进行的批判性话语分析将产生精确的公共卫生术语,术语的定义和用途以及语言的使用和含义。分析将分阶段进行:首先,将提取描述性信息,并将计算描述性统计信息以表征文献。第二,将列举和映射“精确公共卫生”一词“精确公共卫生”和替代条款,并收集了定义。话语分析的第三阶段将涉及对精确公共卫生的含义的分析和解释,包括话语的组成,组织和功能。最后,将进行对精确公共卫生的替代短语的论述分析。结果将根据他们如何回答研究问题的标题分组。这将包括对精确公共卫生的替代短语的分析和解释,这些短语是用来含义的,这些短语彼此之间的关系以及它们与精确公共卫生的比较或形成鲜明对比。道德和传播范围范围审查不需要道德批准。范围审查的结果将用作博士论文的一部分,并且可以在期刊,会议论文集或其他地方发表。
tmohanrao2020@gmail.com 摘要:乘法器在信号处理和基于 VLSI 的环境应用中起着关键作用,因为与其他设备相比,它消耗更多的功耗和面积。在实时应用中,功率和面积是重要参数。乘法器是必不可少的组件,因为与任何其他元件相比,它占用较大的面积并消耗更多的功耗。我们有很多加法器来设计乘法器。在本文中,使用金字塔加法器,它使用半加器和全加器来提高速度并减少乘法器中使用的门数量,但延迟并没有显着减少。如果我们用 XNOR 和 MUX 代替普通的半加器和全加器来修改金字塔加法器,那么与普通的 16 位加法器相比,这种金字塔加法器使用的门更少,延迟也更少。金字塔加法器中 XNOR 和 MUX 的使用减少了延迟,因为 MUX 功能仅在输入中选择输出。使用这种金字塔加法器可以大大减少乘法器延迟。关键词:MUX,FPGA,DSP,加法器,2.1块,2.2块
摘要 在极其复杂和困难的过程和情况下做出正确的决策一直是一项关键任务,也是临床上的一项挑战,并导致了大量的临床、法律和道德惯例、协议和反思,以保证临床决策的公平、参与和最新途径。然而,过程和物理现象的复杂性、时间和经济限制,以及医学和医疗保健领域的进一步努力和成就,不断提高了评估和改进临床决策的必要性。本文探讨了所谓的人工智能驱动的决策支持系统 (AI-DSS) 的兴起是否以及如何挑战临床决策过程。首先,本文分析了 AI-DSS 的兴起将如何影响和改变临床中不同代理之间的交互模式。第二步,我们指出这些不断变化的互动模式也意味着信任条件的变化、透明度方面的认知挑战、代理的基本规范概念及其在具体部署环境中的嵌入,以及最终对(可能的)责任归属的影响。第三,我们得出关于临床 AI-DSS 的“有意义的人为控制”的进一步步骤的初步结论。
Jeff Braun 在科罗拉多州长大,在科罗拉多矿业学院学习地球物理工程,因为这门课程结合了他两个主要的兴趣——地质学和计算机——他于 1986 年在该学院获得学士学位。1989 年在犹他大学获得地球物理学硕士学位后,他在加利福尼亚州和路易斯安那州的石油行业工作了五年多。1995 年,他回到落基山地区,开始攻读第二个硕士学位,这次是在蒙大拿大学攻读计算机科学专业。他于 1998 年获得计算机科学硕士学位,并于 1998 年开始在蒙大拿理工大学担任研究助理,并于 2001 年开始全职教授计算机科学。2002 年,Jeff 成为计算机科学系的终身教职教员。Jeff 的研究兴趣包括科学数据可视化、高性能计算、数据结构、算法和系统。 2001 年,在加入蒙大拿理工学院并开发 OpendDX 软件后不久,他与 David Thompson 和 Ray Ford 共同编写了该软件的用户手册 / 文本《OpenDX:可视化之路》。OpenDX 可以对机械齿轮或人脑等复杂领域进行 3D 可视化。Jeff 参与了落基山超级计算中心的建立和运营,并从 2009 年开始担任州长经济发展办公室超级计算研究的首席研究员。从那时起,2012 年,他和 David Hobbs 在蒙大拿理工学院建立了高性能计算集群,这是一个拥有 20 节点和 25 TB 存储空间的计算集群。整个蒙大拿理工学院的研究人员都在使用这种高性能系统,Jeff 指导应用科学家 Bowen Deng,后者负责协助研究人员利用计算设施。Jeff 还在设置可视化墙方面发挥了重要作用,可视化墙允许用户通过立体图像进行虚拟现实交互。当 Jeff 自愿成为该部门的 MUS 可转移性计划代表时,他帮助我们与全州的机构标准化课程设置和数量。他仍然是课程等效问题的专家。Jeff 于 2011 年秋季接任计算机科学系系主任,并一直担任该职位直到 2015 年秋季。在他担任系主任期间,CS 系在他的领导下取得了长足的发展。当 Greg Gianforte 宣布 CodeMontana 计划时,Jeff 与当时的校长 Don Blackketter 合作在蒙大拿理工学院设立了 CodeMontana 奖学金。结果,系教职员工提出了一项提案,让 Gianforte 家族基金会为该部门资助一个外展职位,该提案得到了资助,并成功增加了该部门的入学人数。
2017年是国防部太空测试计划(STP)首次启动的50周年。STP的前身,太空实验支持计划(SESP),于1967年6月启动了第一个任务;它使用Thor Burner II来发射一支军队和一艘载有Geodesy和Aurora实验的海军卫星。SESP于1971年7月重命名为太空测试计划,迄今为止已进行了568多个实验,迄今为止,超过251个任务。今天,STP由空军的太空和导弹系统中心(SMC)高级系统与开发局(SMC/AD)进行管理,并继续为DOD赞助的研究和开发任务提供空间。它在很大程度上依赖小型卫星,小型发射车和创新的方法来执行其任务。