Siltronic AG及其子公司(共同的“ Siltronic”)致力于与各种形式的腐败,欺诈,其他形式的白领犯罪,侵犯人权行为以及任何形式违反法律法规的形式作斗争。因此,员工必须(也匿名)向其主管或合规官报告任何形式的合规性。此外,还可以针对违反合规性的另外两个渠道,可供硅雇员和外部各方进行。一方面,由Siltronic AG任命的申诉专员为员工和业务合作伙伴提供了报告刑事犯罪,行政犯罪以及其他法律或法规违法行为的特定证据的机会。另一方面,员工和外部各方可以根据《德国供应链尽职调查法案》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)通过综合(匿名)(24/7/7)通过完整性线条WHITSLEBLOLE SYSERS报告违反合规性,以及有关人权和环境风险或违反职责的信息。可以从任何设备访问举报人系统(例如笔记本电脑,手机)通过Siltronic网站上的链接。1。举报人系统的技术保护:举报人系统“完整性线”是由独立运营商EQS Group AG(Karlstraße47,80333,德国慕尼黑,以下是“ EQS”)进行技术管理。数据存储在德国Noris Network AG运营的外部,认证的高安全性服务器上。报告的内容仅由Siltronic处理。2。3。所有数据均已加密,密码保护并存储在安全的位置中,以便访问以电子方式存储在“ Integrity Line”中的数据的内容仅限于Siltronic授权人员的狭窄圈子。eqs无法查看数据库中电子存储的数据的内容。只要您不提供任何个人信息,举报人系统就会通过不存储IP地址,位置数据,设备规范或其他可用于得出有关您身份的结论的数据来保护您的匿名性。没有报复 - 如果您报告了合规事件或诚实地向投诉程序提起诉讼,则不必担心任何形式的报复。将不采取任何行动来损害您的工作或不利影响您的薪酬或职业发展。我们根据您参与违规行为采取的任何纪律处分都不会被视为报复。您的保护也结束了您强烈怀疑故意做出虚假指控的地方。故意传播虚假或诽谤性信息在许多国家中受到惩罚。因此,您应该只向我们或您所相信的申诉专员披露信息是准确的。如果您故意向我们或申诉专员提供虚假或误导性信息,则必须期望负面后果。请不要直接向公众讲话。否则,您将剥夺Siltronic在内部违反合规性并避免对公司造成巨大损害的机会。唯一的例外是,如果您有理由相信对公共利益有直接或明显的危险或不可逆损害的风险,例如对一个人的身体完整性。报告了合规性事件或提交投诉程序后会发生什么?在有关合规事件或投诉程序提交的报告后,收据已在内部记录并向您确认。随后您提供给我们的信息
州教育委员会 2000 系列,教育质量标准。这些规则的目的是确保佛蒙特州公立学校的所有学生都能获得同等质量的教育机会,并使他们能够达到或超过州教育委员会批准的标准背景信息:州教育委员会 (SBE) 于 2009 年采用了国际教育技术协会 (ISTE) 的标准。由于技术创新以及课堂和学校层面技术使用的当前实践,这些标准现已过时。此外,佛蒙特州的州技术标准需要审查,以确保与教育质量标准 (EQS) 保持一致。
州教育委员会 2000 系列,教育质量标准。这些规则的目的是确保佛蒙特州公立学校的所有学生都能获得同等质量的教育机会,并使他们能够达到或超过州教育委员会批准的标准背景信息:州教育委员会 (SBE) 于 2009 年采用了国际教育技术协会 (ISTE) 的标准。由于技术创新以及课堂和学校层面技术使用的当前实践,这些标准现已过时。此外,佛蒙特州的州技术标准需要审查,以确保与教育质量标准 (EQS) 保持一致。
利用电磁 (EM) 场进行的无线通信是人体周围可穿戴设备之间信息交换的支柱。然而,对于植入式设备,电磁场会在组织中被大量吸收,而其他传输模式(包括超声波、光学和磁电方法)会由于一种能量形式转换为另一种能量形式而导致大量的转导损耗,从而增加了整体的端到端能量损耗。为了解决脑植入物中无线供电和通信的挑战以及低端端通道损耗,我们提出了双相准静态脑通信 (BP-QBC),通过使用电准静态 (EQS) 信号,避免了因没有场模态转换而导致的转导损耗,在通道长度约为 55 毫米的情况下实现 < 60dB 的最坏情况端到端通道损耗。 BP-QBC 利用基于偶极耦合的信号在脑组织内传输,在发射器 (TX) 中使用差分激励,在接收器 (RX) 中使用差分信号拾取,同时通过阻断流经脑组织的任何直流电流路径,在 1MHz 载波频率下提供比传统人体电流通信 (G-HBC) 低 ~41 倍的低功耗。由于通过人体组织的电信号传输是电准静态的,频率高达几十 MHz,因此 BP-QBC 可实现从植入物到外部可穿戴设备的可扩展 (bps-10Mbps) 占空比上行链路 (UL)。BP-QBC TX 的功耗在 1Mbps 时仅为 0.52 μW(占空比为 1%),这在从可穿戴设备中枢通过 EQS 脑通道到植入物的下行链路 (DL) 中收集的功率范围内,外部施加的电流小于 ICNIRP 安全限值的 1/5。此外,BP-QBC 消除了对颅下询问器/中继器的需求,因为它由于没有场传导而提供了更好的信号强度。这种低端到端通道损耗和高数据速率是由一种全新的大脑通信和供电方式实现的,在神经生物学研究、脑机接口、电疗和联网医疗领域具有深远的社会和科学影响。
利用电磁 (EM) 场进行的无线通信是人身周围可穿戴设备之间信息交换的支柱。然而,对于植入式设备,电磁场会在组织中产生大量吸收,而其他传输模式(包括超声波、光学和磁电方法)会由于一种能量形式转换为另一种能量形式而导致大量的转导损耗,从而增加了整体的端到端能量损耗。为了解决脑植入物中无线供电和通信的挑战并实现低端端通道损耗,我们提出了双相准静态脑通信 (BP-QBC),通过使用电准静态 (EQS) 信号,在通道长度约为 55 毫米的情况下实现 < 60dB 的最坏情况端到端通道损耗,从而避免了因没有场模态转换而导致的转导损耗。 12 BP-QBC 利用基于偶极耦合的信号在脑组织内传输,在发射器 (TX) 处使用差分激励,在接收器 (RX) 处拾取差分信号,同时通过阻断通过脑组织的任何直流电流路径,在 1MHz 载波频率下提供约 41 倍的低功耗,相对于传统的人体电流通信 (G-HBC)。由于通过人体组织的电信号传输是电准静态的,频率高达数十 MHz,因此 BP-QBC 允许从植入物到外部可穿戴设备的可扩展 (bps-10Mbps) 占空比上行链路 (UL)。 BP-QBC TX 的功耗在 1Mbps(占空比为 1%)时仅为 0.52 μW,这在从可穿戴中枢通过 EQS 脑通道到植入物的下行链路 (DL) 中收集的功率范围内,外部施加的电流小于 ICNIRP 安全限值的 1/5。此外,BP-QBC 消除了对颅下询问器/中继器的需求,因为它由于没有场传导而提供了更好的信号强度。如此低的端到端通道损耗和高数据速率是由一种全新的脑部通信和供电模式实现的,对神经生物学研究、脑机接口、电药物和互联医疗保健等领域具有深远的社会和科学影响。
BD Birds Directive BQE Biological quality elements BSC Bucharest Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution (Black Sea Convention) BWD Bathing Water Directive CAP Common agricultural policy CBD Convention on Biological Diversity CFP Common fisheries policy CIS Common implementation strategy DG ENV Directorate-General for the Environment EAP Environmental action programme EBA Ecosystem-based approach ECA European Court of Auditors EEA European Environmental Agency EEZ独家经济区EGD欧洲绿色交易EIA环境影响评估EIONET欧洲环境信息和观察网络ELD环境责任指令EMFF EMFF欧洲海事和渔业基金会EMFAF欧洲海事,渔业和水产养殖基金EMODNET EMODNET欧洲海洋观察和数据欧盟FCS的统计办公室有利的保护状况GES良好的环境状况GFCM GFCM地中海温室气体渔业委员会委员会委员
[00:02:39] Dr. Rana el Kaliouby 是的。正如您所说,我从事这项任务已经 20 年了,在技术使我们失去人性之前,它使我们变得人性化,为了定位所有这些,我想回到人类如何交流。所以,如果你考虑人类智力,你的智商,你的认知智力确实很重要。但你的情商,你利用他人情感体验并相应地调整行为的能力,实际上更加强大,更加重要。因此,情商较高的人是更好的领导者。他们是更好的合作伙伴。他们过着更快乐、更专业、更成功的生活。所以,事实证明,人类交流的方式是多模式的,对吧?想想看。我们交流的方式中可能只有 7% 是我们使用的实际词语。93% 是非语言的。它包括你的面部表情、你的声调、你的手势等一切。但如今,技术似乎对所有这些都视而不见,对吧?就像我们太关注文本,而忘记了所有其他形式和渠道一样。
ENBC 301 - Intro to Biocomputational Engineering 1 Academic Writing (AW) ENGL 101 3 ENBC 311 - Python for Data Analysis 3 Professional Writing (PW) @USG ENGL 393 3 ENBC 312 - Object Oriented Programming in C++ 3 Oral Communication (OC) 3 ENBC 321 - Machine Learning for Data Analysis 3 Mathmatics (MA) MATH 140 4 ENBC 322 -算法3分析推理(AR)数学140 0 ENBC 331-应用的线性系统和差异EQ 3 ENBC 332-统计,数据分析和数据有关3历史/社会科学(HS*)3 ENBC 341- ENBC 341-生物分数工程工程3历史/社会科学(HS*HS*)342 ENB 342 ENBC 342 ENBC 342 EN BURID(HS 342) - ENBC 351-定量摩尔和细胞生物学3人文科学(HU*)3 ENBC 352-分子技术实验室2自然科学无实验性(NS)物理161 3 ENBC 353-合成生物学3 w/lab(NL)物理学260/261 4 ENBC 425-实践3次练习3. 431 - Finite Element Analysis 3 Scholarship in Practice (SP*) out of major 3 ENBC 441 - Computational Systems Biology 3 ENBC 491 - Senior Capstone Design in BCE 3 Big Question (SCIS*) 0/3 Big Question (SCIS*) 0/3 ENBC Technical Elective I 3 ENBC Technical Elective II 3 Understanding Plural Societies (UP*) 0/3 ENBC Technical Elective III 3 Understanding Plural Societies (UP*) OR ENBC技术选修IV 3文化能力(CC*)