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8 1974 年至 1983 年,阿根廷国家恐怖主义时期,是“秃鹰行动”的一部分,行刑队、军队和安全部队追捕政治异见人士以及任何被认为与蒙托内罗斯运动、左翼庇隆主义或社会主义有关的人。这个组织被称为阿根廷反共产主义联盟,或三 A。国家失踪人员委员会 (CONADEP) 表示,所使用的酷刑手段“因想象力的丰富而令人震惊”。酷刑包括通过给受害者分配编号来使其失去人性,以及可怕的生活和进食条件;Catoggio-Soledad,Maria。2010 年。“阿根廷最后的军事独裁政权 (1976-1983):国家恐怖主义机制。”巴黎政治学院。 https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/last-military-dictatorship-argentina-1976-1983-mechanism-state-terrorism.html。
† 分别是墨西哥自治技术学院 (ITAM) 和墨西哥银行。为乔治城美洲研究所 (GAI) - CAF - 拉丁美洲开发银行项目准备:“拉丁美洲:全球价值链中尚未开发的机遇”。本文表达的观点为作者的观点,并不一定代表 ITAM 或墨西哥银行的观点。我们感谢 Jorge Alonso、Juan Blyde、Richard Condor、Antoni Estevadeordal、Veronica Frisancho、Alvaro Lalanne、Maurice Mesquita Moreira、Victoria Nuguer、Carlo Pietrobelli、Ricardo Reyes-Heroles、Christian Seminary、Tridib Sharma、Anurag Singh、Daria Taglioni、Tiago Tavares 和 Alejandro Werner 提出的非常有帮助的评论。 Fernando Gomez、Jan Lukas Lynen 和 Fernando Rodriguez 提供了出色的研究协助。我们非常感谢Pablo Fajgelbaum和他的合著者与我们分享用于关税战分析的数据。
我制造的第一台发动机驱动机器是滑翔机。接下来是三轮摩托。这两种产品都取得了成功,销量非常好。1991 年,TL-ULTRALIGHT 开始批量生产第一架双座固定翼超轻型飞机,该飞机带有 TL 标记,即 TL 32 Typhoon。这架飞机后来成为捷克超轻型航空史上的传奇。航空业是一个不等人的领域。它快速而充满活力。我们迅速做出反应,进一步发展,并诞生了我们价格实惠的高翼 Condor 飞机。然后 TL 96 Star 于 1996 年诞生。Star 是一款空气动力学简洁、美观、全复合材料的低翼单翼飞机。由于它的成功,我意识到航空业的未来属于复合材料。我们的飞机遍布世界各地。继 TL Star 之后,2015 年又推出了 Sting 和 Sirius 两款车型,我们向世界推出了全新的“空中战斗机”Stream。
摘要 传统的航空航天设计方法提供了快速有效的方法来生成新设计,但这些新设计通常与以前的设计相似。然而,对于真正创新的设计,需要一种不同的方法。本文建议,一种称为“参数分析”(PA)的通用概念设计方法可用于教授和实践创新航空航天设计。为了支持这一主张,我们调查了四个不同、创新和独特的案例研究,它们均由经验丰富的航空航天设计师进行:第二次世界大战的“炸坝”弹跳炸弹、20 世纪 70 年代的 Gossamer Condor 人力飞机、20 世纪 90 年代的非对称 Boomerang 双引擎飞机和 21 世纪初的 SpaceShipOne 亚轨道航天器。本文详细阐述了如何调整和应用案例研究方法以提供支持研究假设的证据,并展示了案例研究的分析结果。这表明,专业的航空航天设计师遵循了与 PA 类似的思维过程,即使是在不知不觉中,其中相似性是通过计算案例研究中可以证明存在的 PA 特征的数量来衡量的。还讨论了研究方法的优点和局限性。
量子计算硬件的发展面临着这样的挑战:当今的量子处理器由 50-100 个量子比特组成,其运行范围已经超出了经典计算机的量子模拟范围。在本文中,我们证明,模拟经典极限可以成为一种有效的诊断工具,用于诊断量子信息硬件对混沌不稳定性的影响,从而有可能缓解这一问题。作为我们方法的试验台,我们考虑使用 transmon 量子比特处理器,这是一个计算平台,其中大量非线性量子振荡器的耦合可能会引发不稳定的混沌共振。我们发现,在具有 O(10)个 transmon 的系统中,经典和量子模拟会导致相似的稳定性指标(经典 Lyapunov 指数与量子波函数参与率)。然而,经典模拟的一大优势是它可以应用于包含多达数千个量子比特的大型系统。我们通过模拟所有当前的 IBM transmon 芯片(包括 Osprey 一代的 433 量子比特处理器以及具有 1121 个量子比特的设备(Condor 一代))展示了此经典工具箱的实用性。对于实际的系统参数,我们发现 Lyapunov 指数随系统规模而系统性地增加,这表明更大的布局需要在信息保护方面付出更多努力。
在过去十年中,许多非洲航空公司实施了机队战略,以避免成为老旧飞机的倾倒场,我们已经看到一些航空公司通过购买新技术飞机彻底改造了他们的机队,但这也将给航空公司带来新的 MRO 挑战。在最近于南非约翰内斯堡结束的 MRO Africa 2022 活动之后,人们非常重视非洲航空运输市场的未来增长,并确定新飞机是非洲航空公司和 MRO 合作的机会,不断增长的需求是 MRO 发展业务的推动力。在约翰内斯堡的活动中,非洲航空协会 (AFRAA) 谈到了包括 Brown Condor 计划在内的重要举措,该计划旨在帮助 AFRAA 成员通过在美国市场销售非洲 MRO 能力和过剩备件库存来创造收入。该项目针对四家 MRO:埃塞俄比亚航空、肯尼亚航空、SAA Technical 和埃及航空。埃塞俄比亚航空和埃及航空已经签署了该协议。有趣的是,截至本文发稿时,Joramco 宣布已达成协议,支持建立 Aerojet 航空培训学院,为加纳和该地区提供飞机维修方面的高级研究。为期四年的飞机维修课程分为理论和实践培训,旨在培养第一批未来的飞机维修工程师,让他们拥有经验和信心,立即加入正在加纳建立的 Aerojet MRO 工厂的工作队伍。我们将密切关注非洲 MRO 伙伴关系的机会和发展。
Healthcare 4.0是一个异质环境,许多智能医疗设备都可以连接以提供及时的医疗服务。作为下一代医疗保健4.0,可以在多个设备和通信技术上进行更多数字化和相互联系的服务,因此潜在攻击的可能性也大大扩展。关键医疗保健涉及高度敏感的患者数据,必须满足严格的监管要求。因此,合并零信任体系结构(ZTA)至关重要,以提供一个可靠的框架,以确保安全和保障防止不断发展的威胁。这项工作提出了一个框架,该框架可利用Healthcare 4.0的基于ZTA的连续轻质相互验证策略,以完成设备,边缘和云服务器之间的安全数据传输。这是一种灵活且轻巧的身份验证策略,它考虑了Healthcare 4.0中的所有实体,不受信任,并在每次会议期间都可以连续身份验证,以确保针对各种漏洞的高安全性。基于两个不同级别的连续和相互认证是在两个不同的级别上完成的。首先,基于动态哈希的消息身份验证代码(HMAC)的连续相互轻量级身份验证被利用了两种不同的传输,这些传输是设备到设备(D2D)和设备对边缘(D2E)。此外,该框架以三种方式分析其效率:基于Scyther-Tools的安全性分析,理论分析和基于仿真的分析。因此,它在安全性和资源消耗之间取得了更好的权衡,而不是资源受限的医疗保健4.0 Devicessecond,该框架采用了椭圆曲线加密加密标准(ECC-AES)基于重量的重量身份认证和基于身份的重量身份验证和基于基于身份的访问控制(IBAC)来启用Edge Control in Edge Control in Edge Condor to Cloud Server(E2C)。此外,基于Contiki/Cooja的模拟证明,所提出的框架是医疗保健4.0环境中各种D2D和D2E身份验证协议中的强大竞争者。
电话:(609)258-6314电子邮件:braphael@princeton.edu web:raphael-group.github.io教育1996-2002 Ph.D.在加利福尼亚大学圣地亚哥分校的数学博士学位。论文标题:对乘数集合域的频谱集和合理扩张的计算研究。顾问:吉姆·阿格勒教授。1992-1996 S.B.数学中的S.B. 马萨诸塞州理工学院生物学的未成年人。 经验2016年 - 普林斯顿大学计算机科学系2013 - 2016年计算机科学系教授,布朗大学计算分子生物学中心主任,2011-2016计算机科学与计算分子生物学中心副教授,布朗大学2006-2011助理科学与计算机科学生物学系助理教授,计算机科学生物学助理教授,布朗大学伯爵夫人20055-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2006 (生物信息学),加州大学圣地亚哥分校。 赞助商:Pavel Pevzner教授。 2002-2004 Alfred P. Sloan博士后计算机科学奖学金(生物信息学),加利福尼亚大学圣地亚哥分校。 赞助商:Pavel Pevzner教授。 出版物作者命令通常遵循生物学大会,高级/通讯作者上次列出。 下划线的作者是受训者。 †表示本科生。 *表示联合第一或最后作者。 指导期刊和会议研究论文P. Sashittal,H。Zhang,C.A。 Iacobuzio-Donahue,B.J Raphael。 秃鹰:具有副本约束突变损失模型的肿瘤系统发育推断。 Chan,B.J。数学中的S.B.马萨诸塞州理工学院生物学的未成年人。经验2016年 - 普林斯顿大学计算机科学系2013 - 2016年计算机科学系教授,布朗大学计算分子生物学中心主任,2011-2016计算机科学与计算分子生物学中心副教授,布朗大学2006-2011助理科学与计算机科学生物学系助理教授,计算机科学生物学助理教授,布朗大学伯爵夫人20055-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2006 (生物信息学),加州大学圣地亚哥分校。赞助商:Pavel Pevzner教授。2002-2004 Alfred P. Sloan博士后计算机科学奖学金(生物信息学),加利福尼亚大学圣地亚哥分校。 赞助商:Pavel Pevzner教授。 出版物作者命令通常遵循生物学大会,高级/通讯作者上次列出。 下划线的作者是受训者。 †表示本科生。 *表示联合第一或最后作者。 指导期刊和会议研究论文P. Sashittal,H。Zhang,C.A。 Iacobuzio-Donahue,B.J Raphael。 秃鹰:具有副本约束突变损失模型的肿瘤系统发育推断。 Chan,B.J。2002-2004 Alfred P. Sloan博士后计算机科学奖学金(生物信息学),加利福尼亚大学圣地亚哥分校。赞助商:Pavel Pevzner教授。出版物作者命令通常遵循生物学大会,高级/通讯作者上次列出。下划线的作者是受训者。†表示本科生。*表示联合第一或最后作者。指导期刊和会议研究论文P. Sashittal,H。Zhang,C.A。Iacobuzio-Donahue,B.J Raphael。秃鹰:具有副本约束突变损失模型的肿瘤系统发育推断。Chan,B.J。Chan,B.J。(2023)基因组生物学24(1),272 *p。腰子, *h。 Schmidt,M.M。拉斐尔。惊吓:CRISPR- CAS9血统跟踪的星形同质方法(2023)。单元系统14(12),1113-1121。 E9。[另外:计算分子生物学研究国际会议(重梳)2023。]X Liu,B.J。拉斐尔。用最佳传输的空间多模式数据集成的表示。(2023)神经2023 AI用于科学研讨会。
