ALARA 尽可能低 AR 衰减反射 CASL 轻水反应堆先进模拟联盟 CHF 临界热通量 COG CANDU 业主集团 CNL 加拿大核实验室 CNSC 加拿大核安全委员会 CRD 合作研究与开发 CS 碳钢 CT 排管 CTF COBRA-TF DAS 分布式天线系统 DCPD 直流电位降 DHC 延迟氢化物裂解 DOE 能源部 EBSD 电子背散射衍射 ECCS 应急堆芯冷却系统 EDX 能量色散 X 射线 EPR 电子顺磁共振 EPRI 电力研究院 ESC 端罩冷却 ETH 瑞士联邦理工学院 FAC 流动加速腐蚀 (FAC) FEG 场发射枪 FEM 有限元模型 FHS 燃料处理系统 FIB 聚焦离子束 FM 加油机 FPGA 现场可编程门阵列 FTIR 傅里叶传输红外 HCSG 螺旋线圈蒸汽发生器 HQP 高素质人员 IAEA 国际原子能机构 ICP 电感耦合等离子体
集成电路制造的最新技术需要一种通信架构,例如片上网络 (NoC)。NoC 缓冲器易受多单元翻转 (MCU) 的影响。此外,随着技术的缩小,MCU 的概率也会增加。因此,在 NoC 缓冲器中应用纠错码 (ECC) 可能成为解决可靠性问题的一种方法,尽管这会增加设计成本并需要具有更高存储容量的缓冲器。这项工作评估了两种 NoC 缓冲器数据排列模型,这些模型受三种类型的 ECC 保护,可保护存储信息,并与其他解决方案相比减少面积使用和功耗。我们通过将模型应用于三种类型的 ECC 并测量缓冲区面积、功率开销和错误覆盖率来评估容错 NoC 缓冲区方案的性能。实验结果表明,使用优化模型可保持 MCU 的可靠性,同时分别减少约 25% 和 30% 的面积消耗和功耗。
1 .2 .4 新的定向通话策略 2.针对建筑和交通部门的具体行动 2.1 建筑和公共工程 2.1.1 创新的困难 2.1.2 Norbuild 论坛 2.2 交通 2.3 CEN 技术委员会 2. 3.1 TC 制定的文件 2.3.2战略计划 2.4 CEN 研讨会 - CEN Workshops 3.技术网络 3.1 国际网络 3.1.1 世界道路协会 3.1.2 RILEM 3.1.3 CIB – 国际建筑委员会 3.1.4 国际桥梁与结构工程协会 3.1.5 国际混凝土联合会 3.2 欧洲网络 3.2 .1 欧洲建筑理事会 RDI 3.2 .2 ENBRI 3 .2 .3 ENCORD 3 .2 .4 EPERC 3 .2 .5 FERSI - 欧洲道路研究所论坛 3 .2 .6 CEVE:欧洲实验车辆委员会 3 .2 .7 ECCS - 欧洲公约对于建筑钢结构 3.2.8。EUROLAB 3.3 国家网络 3.3.1。AFCG - 法国土木工程协会 3.3.2。EUROLAB-法国 3 .4 联络委员会 3 .4 .1 LCIACE 3 .4 .2 JCSS 结构安全联合委员会 4.结论 5.缩略语和缩略语 附录 1 – 2001 年 2 月 2 日 DRAST 会议报告 附录 2 – STAR 计划 附录 3 – NORBUILD 计划
简介:Margaret Kim 博士是工程理事会 (ENG) 电气、通信和网络系统 (ECCS) 部门 EPMD (电子、光子学和磁性设备) 的项目总监。Kim 博士拥有电气和计算机工程博士学位、西北大学物理学硕士学位和韩国延世大学物理学学士学位。Kim 博士自 2007 年起担任阿拉巴马大学 ECE 系教授。在加入 UA 之前,她于 2003 年至 2007 年担任斯坦福大学的研究助理和咨询助理/副教授,之前还曾在安捷伦和三星工作过。她的研究兴趣包括光子学、超材料和 THz 技术,面向未来的生物医学诊断平台、量子传感、量子网络、6G/7G 及更高版本、AI 辅助生物成像、太空探索、水下成像和大脑理解。在 NSF,她除了参与核心项目之外,还为半导体的未来和量子信息科学与工程 (QISE) 等计划做出了贡献。除了管理各种项目外,她还热衷于以人为本的技术。她发表了 180 多篇出版物,并拥有 3 项专利。
1。引言1.1传染病的传播因环境卫生条件较差而加剧,包括受污染的表面,空气,食物,水和载体。为了保护环境公共卫生,重要的是要采用良好的环境卫生实践,即良好的家政,拒绝和害虫管理,并在消除潜在的感染来源后确保将房屋彻底清洁和消毒。良好的环境卫生性降低了社区内传染病传播的发生率,并保护了指定场所居民的整体福祉。1.2环境卫生(ES)制度要求由房屋经理(PM)实施的最低标准,并由环境控制协调员(ECC)或环境控制官(指定的前提)[ECO(SP)]支持。虽然规定的房屋通常需要任命ECC,但需要任命更复杂的场所才能任命ECO(SP)。1.3本实践守则(COP)旨在指导ECC和PMS在其指定场所内实施环境卫生计划,符合1987年《环境公共卫生法》及其相关的子公司立法。1.4条第3至7节是强制性要求。
10 CFR 第 10 章 美国联邦法规 12-UPS 12 小时不间断电源 ACT 平均冷却剂温度 ADM 防稀释缓解措施 ALU 采集逻辑单元 AMI 事故监测仪器 AMS 气球测量系统 ANS 美国核学会 ANSI 美国国家标准协会 AOO 预期运行事件 APU 采集和处理单元 ASME 美国机械工程师学会 ATWS 未紧急停堆的预期瞬态 AUs 采集单元 BCMS 硼浓度测量系统 BOC 循环开始 [PM 确认] BTP 分支技术职位 CCF 常见原因故障 CCWS 部件冷却水系统 COT 堆芯出口热电偶 CRC 循环冗余校验 CRDCS 控制棒驱动控制系统 CRDM 控制棒驱动机构 CU 控制单元 CVCS 化学体积控制系统 DAS 多样化驱动系统 DAU 多样化驱动单元 DBE 设计基准事件 DCS 分布式控制系统 DNBR 偏离核沸腾比DPRAM 双端口随机存取存储器 EATs 紧急辅助变压器 EBS 额外硼化系统 ECCS 紧急核心冷却系统 EDG 紧急柴油发电机 EFW 紧急给水 EIS 核心外仪表系统 EIA 电子工业联盟 EMI 电磁干扰 EOC 循环结束 [PM 确认] EPSS 1E 级电源系统 ESD 静电放电 ESF 工程安全功能 ESFAS 工程安全功能驱动系统 EUPS 1E 级不间断
第七部分 原子能设施的许可证颁发 目录 页码 I. 一般规定 第 1 节 目的说明 1 第 2 节 定义 1 第 3 节 解释 4 第 4 节 通讯 4 II. 许可证要求和例外 6 节 所需许可证 4 第 7 节 临时许可证 5 第 8 节 例外 5 第 9 节 特定豁免 5 III. 临时许可证的申请、许可证、表格和内容 第 11 节 提交申请 5 第 12 节 合并申请 6 第 13 节 消除重复 6 第 14 节 一般信息 6 第 15 节 技术信息—施工前阶段 7 第 16 节 技术信息—施工 P 8 第 17 节 技术信息和规范—运行阶段 10 IV.临时许可证和执照标准 第 26 节 临时许可证标准 12 第 27 节 执照的通用标准 13 第 28 节 轻水核动力反应堆应急堆芯冷却系统(ECCS)的验收标准 13 第 29 节 轻水冷却动力反应堆可燃气体控制系统标准 14 第 30 节 应急计划 16 第 31 节 防火 17 V. 执照的颁发、限制和条件 第 41 节 执照的颁发 18 第 42 节 执照期限;续展 19 第 43 节 合并许可证 19 第 44 节 许可证的共同固有条件 19 第 45 节 建设许可证的条件 21 第 46 节 运营许可证的条件 22 第 47 节 作为建设许可证和运营许可证条件的行业规范和标准 23
区域联盟更新 内陆西北早期学习联盟、东北部 INWELA 将继续与 Melia LaCour 合作,在 Becoming Justice 工作至 2025 年 3 月。我们希望创建一份价值观声明,并继续应对公平挑战。通过这项工作,我们意识到我们需要一项冲突解决政策,以及围绕我们的会员要求的更多参数。所有这些都将有助于制定章程和指定财政赞助商的持续工作。我们在 12 月举办了一场早期学习峰会,结束了华盛顿 STEM Catalyst 资助活动。有 30 多人出席,并根据我们的数据概况和我们地区的聆听会议制定了 25 多个区域目标。我们现在正在制定我们的早期学习战略计划和最终报告。Jana 和 Kaitlyn 是两位居住在彭德奥里尔县农村的 INWELA 成员,今年加入了早期儿童综合服务 (ECCS) 队伍。他们上个月开始补充去年制定的战略备忘录,并正在定义这个项目在他们的县和更大的三县地区取得成功的样子。除了为未来六个月设定目标外,他们还开始寻找潜在合作伙伴,以帮助创建本地资源数据库。INWELA 已启动本地儿童保育之声会议。该组织的目的是“齐心协力,在华盛顿东部打造一支得到更多支持和联系更紧密的儿童保育队伍”。我们希望通过这些努力,服务提供者能够感受到更多的联系和赋权,并且 EW 的需求在州一级得到更好的体现。欲了解更多信息,请联系:Colleen Condon,colleen@lilaccityelc.com 投资儿童联盟:中央 目前没有更新... 欲了解更多信息,请联系:Lindsay Bowsell,lindsayb@yakimavalleycf.org 金县 目前没有更新... 欲了解更多信息,请联系:Logan Endres 或 Tristen Hall,kcelc@childcare.org
DNA分子上的数据存储是存档大量数据的有前途的方法[1] - [4]。在经典的DNA存储系统中,将二进制信息编码为由四个DNA碱基{a,c,g,t}组成的序列。编码序列用于使用DNA合成的生化过程生成称为链的DNA分子。合成的链储存在管中。要检索二进制信息,必须通过DNA测序读取链,并将解码回到二进制表示中。合成过程和测序程序是容易出错的,并且随着DNA的自然降解,它们会向DNA链引入错误。为了确保数据可靠性,必须通过算法和错误校正代码(ECC)来纠正错误。最近,为了允许更高的潜在信息能力[5],[6]引入了复合DNA合成方法。在此方法中,使用标准DNA合成方法创建的多个副本可用于创建复合DNA符号,该符号由DNA碱基的混合物及其比率定义,其比率及其特定位置。通过定义不同的混合物和比率,可以将字母扩展到具有4个以上的符号。更正式地,可以将特定位置的复合DNA符号抽象为概率的四重奏{p a,p c,p g,p g,p t},其中p x,0≤px≤1是基本x∈{a,c,g,t}的底数。因此,要识别复合符号,需要对多个读数进行测序,然后在每个位置估算p a,p c,p g,p t。由于该方法中字母符号的独特结构,基本级别的误差可以轻松更改观察到的碱基的混合物及其比率,因此更改了观察到的复合符号。此外,在此设置中,合成过程的固有冗余性(即,每股多个副本)不能直接用于
快速增长的数据需要可靠且持久的存储解决方案。DNA由于其高信息密度和长期稳定性而成为一种有希望的媒介。但是,DNA存储是一个复杂的过程,每个阶段都会引入噪声和错误,包括合成错误,存储衰减和测序错误,它需要对错误校正的代码(ECC)才能获得可靠的数据恢复。要设计一种最佳数据恢复方法,对DNA数据存储通道中噪声结构的综合理解至关重要。由于在体外运行DNA数据存储实验仍然很昂贵且耗时,因此必须进行模拟模型,以模仿真实数据中的误差模式并模拟实验。现有的仿真工具通常依赖固定的误差概率或特定于某些技术。在这项研究中,我们提出了一个基于变压器的生成框架,用于模拟DNA数据存储通道中的错误。我们的模拟器将寡素(DNA序列写入)作为输入,并生成错误的输出DNA读取,与常见DNA数据存储管道的真实输出非常相似。它捕获了随机和有偏见的误差模式,例如K-MER和过渡错误,无论过程或技术如何。我们通过分析两个使用不同技术处理的数据集来证明模拟器的有效性。在第一种情况下,使用Illumina Miseq处理,由DDS-E-SIM模拟的序列显示出与原始数据集的总误率偏差仅为0.1%。第二次使用牛津纳米孔技术进行的偏差为0.7%。基本级别和K-MER错误与原始数据集紧密对齐。此外,我们的模拟器从35,329个序列中生成100,743个独特的橄榄岩,每个序列读取五次,证明了其同时模拟偏置错误和随机属性的能力。我们的模拟器以优越的精度和处理多种测序技术的能力优于现有的模拟器。