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沃森学校早期杰出研究奖,宾厄姆顿大学05/2020博士新研究员奖,ACS石油研究基金09/2016 NYS/UUP个人发展奖,宾汉顿大学01/2016,02/2017旅行奖,第62/12/2009旅游奖。学士学位论文,北京大学07/2007
SDLC 阶段:规划和需求:系统开发生命周期 (SDLC) 简介、规划阶段:目标、范围和可行性、需求收集技术、需求分析和文档 SDLC 中的分析和设计阶段:系统分析:目标和目的、数据流图 (DFD) 和流程建模、逻辑和物理系统设计 实施和维护阶段:从设计到实施的过渡、编码和系统开发、软件测试和质量保证、部署和部署后支持 SDLC 方法:比较:SDLC 方法概述、传统 SDLC 模型(瀑布式、V 模型)、敏捷和迭代模型(Scrum、看板)、为项目选择正确的方法 第 2 单元:系统设计和架构
注入国家资金,可以在1991年在智利Bernardo O'Higgins Research Station附近建立在德国南极接收站(GARS)南极接收卫星数据的第一个地面站。Gars经过南极洲时从ERS卫星那里收到了数据。遵循这一后勤和技术成就,DFD在包括加蓬,吉尔吉斯斯坦,蒙古和墨西哥等地区建立了更多临时接收站。今天,接收网络与Oberpfaffenhofen和Neustrelitz的天线一起,包括加拿大北极地区Inuvik的Gars O'Higgins站和另一个极地站。极地站很久以来就通过提供最大数据产量证明了它们的价值,这要归功于地球观测卫星经过电线杆的频率并可以与那里的车站通信。
直接聚变驱动器 (DFD) 是一种核聚变发动机,可为任何航天器产生推力和电力。它是一种紧凑型发动机,基于 D-3He 无中子聚变反应,使用普林斯顿场反转配置进行等离子体约束,并使用奇偶校验旋转磁场作为加热方法实现聚变。推进剂是氘,它被聚变产物加热,然后膨胀到磁喷嘴中,产生排气速度和推力。根据任务要求,单个发动机的功率范围可以在 1 - 10 MW 之间,并且能够实现 4 N 至 55 N 的推力,具体取决于所选功率,比冲约为 10 4 s。在这项工作中,我们介绍了使用这种发动机到达和研究太阳系外边界的可能性。目标是在不到 10 年的时间内,携带至少 1000 公斤的有效载荷,前往柯伊伯带及更远的海王星外天体 (TNO),如矮行星鸟神星、阋神星和鸟神星,从而可以执行从科学观测到现场操作等各种任务。所选的每个任务剖面图都尽可能简单,即所谓的推力-滑行-推力剖面图,为此,每个任务分为 3 个阶段:i. 从低地球轨道逃离地球引力的螺旋轨迹;ii. 行星际旅行,从离开影响区到滑行阶段结束;iii. 机动与矮行星会合。图中给出了每次机动的推进剂质量消耗、初始和最终质量、速度和 ∆ V。轨迹分析针对两种情况进行:简化场景,其中 TNO 在黄道平面上没有倾斜,真实场景,其中考虑了真实的倾斜角。此后,研究了多种场景,以达到 125 AU,以便研究太阳磁层的外部边界。我们的计算表明,由 DFD 推进的航天器将在有限的时间内以非常高的有效载荷与推进剂质量比探索太阳系的外部边界,开辟前所未有的可能性。
地点:圣地亚哥。资格:熟悉ASIC/SOC设计流和方法论熟悉Verilog/System Verilog,Perl,Python。了解逻辑合成和数字设计。计算机体系结构概念的知识。固定点算术概念的知识。具有行业标准EDA工具的经验:综合和/或静态时序分析,LEC,覆盖。能够在具有迅速变化要求的动态环境中成为自我启动者。 Highly motivated, obsession with delivery quality and customer‐oriented Prior internship in ASIC/SoC related work is a plus Education Requirements Required: Bachelor's, Electrical Engineering, Science, or related fields Preferred: Master's, Electrical Engineering Keywords Linting, Spyglass, Verilog, System Verilog, Power Artist, DFT, DFD, Design‐for‐Test, Design‐for‐Debug, MBIST, ATPG,扫描,ATPG工具,RTL,验证,SOC,UVM,ASIC,SOC
ISRSE39 - OP006 基于遥感的西非植被生产力和植被结构评估 Gessner, Ursula 德国航空航天中心 (DLR, DFD) ISRSE39 - OP007 确定澳大利亚广阔区域种植和休耕模式的季节动态 Zhao, Yan 昆士兰大学 ISRSE39 - OP008 支持政策对土耳其和保加利亚跨境地区农业土地利用和生产的影响 Ozdogan, Mutlu 威斯康星大学麦迪逊分校 ISRSE39 - OP009 对农田向太阳能农场和其他土地转型的评估使用 RS、GIS 和 ANN-CA 进行土地利用/覆盖 Principe, Jeark Armingol 菲律宾迪利曼大学 SRSE39 - OP010 使用 PLANETSCOPE 数据在异质农业景观中进行土地利用/土地覆盖分类 Bueno, Inacio Thomaz 坎皮纳斯大学 ISRSE39 - OP106 希腊高专题和空间分辨率年度土地覆盖和作物类型制图 Karakizi, Christina 曼彻斯特城市大学
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摘要 为了发挥和保持功能,单个神经元类型必须在发育过程中选择并在整个生命过程中保持其独特的终端身份特征,例如特定神经递质受体、离子通道和神经肽的表达。在这里,我们报告了一种分子机制,该机制使秀丽隐杆线虫腹侧神经索中的胆碱能运动神经元 (MN) 能够选择并保持其独特的终端身份。该机制依赖于保守的终端选择器 UNC-3 (Collier/Ebf) 的双重功能。UNC-3 与 LIN-39 (Scr/Dfd/Hox4-5) 协同作用,直接共同激活胆碱能 MN 特有的多种终端身份特征,但也拮抗 LIN-39 激活替代神经元身份终端特征的能力。unc-3 的缺失会导致 LIN-39 转录靶标发生转换,从而激活替代的(非胆碱能 MN 特有的)终端特征并出现运动缺陷。终端选择器阻止转录转换的策略可能构成整个生命过程中保护神经元身份的一般原则。