TOWNSHIP CLUBS Burlington Wildcats Lois Combs 765-419-0860 Jaqueline Berkshire 765-461-7320 Carrollton Clovers Erica Baker 765-202-0990 Scott Baker 574-240-8361 Clay Boosters Cindy Dunk 765-605-0587 Deer Creek Delphiniums Melissa亲爱的765-564-0156 Ryli Darling 765-490-0194民主党人和lassies amy amy clict 574-721-4110 Jackson Livewires Jill Moudy 765-430-49994 574-721-9756 Robyn McCain 620-326-1746 Madison Magnificents Monroe Achievers Chris Chastain 765-412-8589 Jessica Johnston 765-566-2205 Rock Creek Renegades Susan Hill 574-686-3544 Tami Hughes 765-586-7559 Tippecanoe Triumphs Sarah Craft 574-595-5357 Brandi Farrer 765-404-6291 COUNTY CLUB LEADERS Junior Leaders Suzann Duff 765-491-5793 Stefanie Skiles 765-652-3019 Robyn McCain 620-326-1746 Shooting Sports Tamie Arnett 765-652-1453 Kristen Miller 765-652-1456马与小马克里斯·查斯顿(Chris Chastain)765-412-8589项目领导者成就Aerospace Jack Begley 765-412-2755
摘要:在医疗保健研究的动态领域,数据的复杂性通常与生物系统的复杂性相媲美,建模和分析此类多方面数据集的能力至关重要。这项全面的评论深入研究了软集及其扩展的演变和应用,包括Hypersoft Set,SuperHyperSoft Sets,IndetermSoft Sets,Indetermhypersoft Sets和Treesoft Sets在医疗保健索赔数据分析中。这些扩展解决了数据分析中的复杂挑战,为管理医疗保健索赔数据固有的不确定性和不确定性提供了多功能框架。通过探索其定义和应用,本综述阐明了这些数学工具的发展方式及其在推进医疗保健研究和增强数据分析方法方面的重要性。现实世界中的例子强调了这些工具的含义,强调了它们在促进知识的决策和知识发现中的关键作用。该评论系统地研究了各种案例研究和研究发现,以说明软集扩展的实际实用性。对现实世界情景的详细分析突出了处理复杂的医疗保健数据的进步。此分析得出的结论表明,软集及其扩展的采用可以显着提高医疗保健数据分析的准确性和效率,最终有助于更好的医疗保健结果和更知识的决策。还讨论了未来的研究方向,这表明该领域的进一步应用和发展。
试图在大型系统上达到完全精确度显然面临着所谓的“指数墙”,这限制了最精确方法对更复杂的化学系统的适用性。到目前为止,用经典超级计算机执行的最大计算量也只包括数百亿个行列式 4 ,有 20 个电子和 20 个轨道,随着大规模并行超级计算机架构的进步,希望在不久的将来解决接近一万亿个行列式(24 个电子、24 个轨道)的问题。5 鉴于这些限制,必须使用其他类别的方法来近似更大的多电子系统的基态波函数。它们包括:(i) 密度泛函理论 (DFT),它依赖于单个斯莱特行列式的使用,并且已被证明非常成功,但无法描述强关联系统 6 – 8 ; (ii) 后 Hartree - Fock 方法,例如截断耦合团簇 (CC) 和组态相互作用 (CI) 方法,即使在单个 Slater 行列式之外仍然可以操作,但由于大尺寸分子在 Slater 行列式方面的计算要求极高,因此不能应用于大尺寸分子。9 – 16 一个很好的例子是“黄金标准”方法,表示为耦合团簇单、双和微扰三重激发 CCSD(T)。事实上,CCSD(T) 能够处理几千个基函数,但代价是巨大的运算次数,而这受到大量数据存储要求的限制。17 无论选择哪种化学基组(STO-3G、6-31G、cc-pVDZ、超越等),这些方法都不足以对大分子得出足够准确的结果。 Feynman 18,19 提出的一种范式转变是使用量子计算机来模拟量子系统。这促使社区使用量子计算机来解决量子化学波函数问题。直观地说,优势来自于量子计算机可以比传统计算机处理“指数级”更多的信息。20 最近的评论提供了有关开发专用于量子化学的量子算法的策略的背景材料。这些方法包括量子相位估计(QPE)、变分量子特征值求解器(VQE)或量子虚时间演化(QITE)等技术。21 – 24 所有方法通常包括三个关键步骤:(i)将费米子汉密尔顿量和波函数转换为量子位表示;(ii)构建具有一和两量子位量子门的电路;(iii)使用电路生成相关波函数并测量给定汉密尔顿量的期望值。重要的是,目前可用的量子计算机仍然处于嘈杂的中型量子(NISQ)时代,并且受到两个主要资源的限制:
科学研究和新兴技术推动了我们的经济发展,帮助我们解决一些最紧迫的挑战,同时改善了生活质量。在农业科学学院,农业研究和宾夕法尼亚州立大学推广计划将尖端研究转化为实际解决方案,同时还为所有宾夕法尼亚州人提供终身接受研究教育和培训的机会。学院的土地赠与伙伴关系(包括联邦、州和县政府)构成了对这些重要计划的支持和资助的基础。州农业研究和农业推广拨款代表了宾夕法尼亚州对农业和食品和纤维行业的投资。这项支持使学院能够利用超过 1.25 亿美元的其他资金来源来推动宾夕法尼亚州的发展,例如联邦公式资金、竞争性赠款/礼物和县资金。大学州 E&G/学费预算部分用于学院的本科/研究生教育。州拨款和学费合计约占学院资金的 13%。联邦部分包括联邦土地拨款公式资金,用于研究和推广,法律规定必须进行匹配拨款。州拨款有助于弥补这一必需的补偿。县部分反映了各县对推广的承诺。许多县还
伊利诺伊州的众议院众议院,2024年12月19日,星期四,L A Hood先生。议长先生,今天,我荣誉并祝贺奥默·奥斯曼(Omer Osman)在伊利诺伊州运输部(IDOT)退休后,向伊利诺伊州的人民退休了35年。秘书Omer Osman出生于苏丹的克尔马,是祖姆拉维和法蒂玛·奥斯曼的儿子。他是十一个孩子中的第四个,都接受了大学教育。Osman获得了南方大学工程学士学位,随后是他在伊利诺伊州皮奥里亚(Peoria)的布拉德利大学(Bradley Uni-Cersity)的工程学士学位。 从皮奥里亚(Peoria)的土木工程培训生开始,奥斯曼(Osman)迅速登上了地区局业务总监的位置,由第5区工程师,首席工程师,高速公路总监,高速公路总监和副秘书。 2019年6月1日,他被确认为伊利诺伊州交路部秘书,第十三人持有该头衔和第一位有色人种。 以转运秘书的身份,奥斯曼负责外观80个机场,宽敞的水路工厂,300,000英里的道路和桥梁以及一个铁路系统,该系统运输了该国25%的货运经过伊利诺伊州。 秘书奥斯曼(Osman)因行政部门而被认为,交通运输部的各个层面都有越来越多的多样性,并提高了少数民族和女性拥有的商业的访问权限。 秘书Omer Osman将永远被称为Peoria最伟大的公共服务之一。 fOsman获得了南方大学工程学士学位,随后是他在伊利诺伊州皮奥里亚(Peoria)的布拉德利大学(Bradley Uni-Cersity)的工程学士学位。从皮奥里亚(Peoria)的土木工程培训生开始,奥斯曼(Osman)迅速登上了地区局业务总监的位置,由第5区工程师,首席工程师,高速公路总监,高速公路总监和副秘书。2019年6月1日,他被确认为伊利诺伊州交路部秘书,第十三人持有该头衔和第一位有色人种。以转运秘书的身份,奥斯曼负责外观80个机场,宽敞的水路工厂,300,000英里的道路和桥梁以及一个铁路系统,该系统运输了该国25%的货运经过伊利诺伊州。秘书奥斯曼(Osman)因行政部门而被认为,交通运输部的各个层面都有越来越多的多样性,并提高了少数民族和女性拥有的商业的访问权限。秘书Omer Osman将永远被称为Peoria最伟大的公共服务之一。fSecretary Osman's accomplishments during his tenure leading the Illinois Department of Transportation include, but are not limited to, the new Mississippi River Bridge and Route 24 widening, relocation of Illinois Route 3 in East St. Louis, the Interstate 74 Mississippi River Bridge in the Quad Cities, the interstate 74/155 interchange reconstruction in Morton, the Interstate 74 Murray Baker Bridge, the Illi- nois Route 13马里恩的卡本代尔和57号州际公路之间的扩张,以及佩罗里亚的150伊利诺伊河桥的修复。我的荣幸祝贺他退休,我们希望他,他的妻子玛格达·奥斯曼(Magda Osman)博士,哈利德(Khalid)和韦莱德(Waleed)和女儿纳丁(Nadeen)将来是最好的。
在面对海伦飓风的后果时,发现东南森林的持久韧性,这场风暴带来了破坏性的风,洪水和滑坡。在这次有见地的网络研讨会中,扩展森林管理专家詹姆森·布恩(Jameson Boone)将探讨飓风造成的损害范围,强调对森林生态系统的直接和长期影响。布恩还将深入研究支持生态弹性的森林恢复和管理策略的关键过程。对那些对森林健康感兴趣的人,气候影响以及恶劣天气事件后的自然恢复旅程至关重要。活动没有注册费,但是您必须预先注册。可以提供学分!有关更多信息或注册,请访问https://extension.psu.edu/recovering-forests-from-hurricane-helene。
入场:入场和停车是免费的,但是客人必须在访问结束时完成一张日通行证并将其退还。限制:财产允许钓鱼和狩猎;在狩猎季节,观鸟者应该小心避免出现猎人的单位。停车位:砾石停车场位于整个物业中的大多数单位。附近的便利设施:游客中心的现代化带有带冲洗厕所的现代化,即使建筑物关闭,也可以进入。露营可在邻近的格林 - 苏利文州立森林中使用;最近的酒店住宿可在附近的林顿和沙利文镇找到。可访问性:停车区和游客中心可访问残障;独立单位的小径和堤防不是。网站:wildlife.in.gov电话号码:812-512-9185
对具有优异机械性能的材料的需求不断增长,推动了多种高强度耐热合金的工程设计。为了克服传统加工方法的缺点,电火花加工 (EDM) 被证明是一种切割此类材料的更可行方法。然而,其不同输入参数的不当设置可能会严重影响加工部件的表面完整性并导致刀具过度磨损。多准则决策 (MCDM) 方法已成为一种有效的数学工具,能够处理多个输入因素及其与众多相互冲突的响应的相互作用,以找出理想的 EDM 工艺参数值。在本文中,提出了两种最近推出的 MCDM 方法,即按中位数相似度排序替代方案 (RAMS) 和按迹到中位数指数排序替代方案 (RATMI),并结合直觉模糊集 (IFS) 以考虑到不同利益相关者意见中固有的不确定性,以在单一框架中优化两个 EDM 工艺。对于第一个 EDM 工艺,不同输入因素的理想组合是放电电流 = 3A、脉冲开启时间 = 10 µs、脉冲关闭时间 = 5 µs 和铜作为工具材料。另一方面,对于第二个工艺,EDM 参数的两个组合之间存在联系,即峰值电流 = 10 A、脉冲开启时间 = 500 µs 和间隙电压 = 45 V;峰值电流 = 10 A、脉冲开启时间 = 1000 µs 和间隙电压 = 50 V。此外,还对这两个工艺进行了与其他知名 MCDM 工具的比较分析和通过改变响应重要性进行的敏感性分析研究,以验证使用所提出的 IF-RAMS 和 IF-RATMI 方法获得的等级的可靠性和一致性。
第 1 章 未来英特尔® 架构指令扩展和特性 1.1 关于本文档. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 1.2 未来处理器的 DisplayFamily 和 DisplayModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 1.3 Intel® 64 和 IA-32 处理器中的指令集扩展和特性介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 1.5 EVEX 中的压缩位移(disp8*N)支持 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-55 1.6 bfloat16 浮点格式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... 1-57 1.7.2 浮点舍入、非规范处理、NaN/Inf/溢出处理和浮点异常 . . 1-57
•互换站工作地点,用于建造及其相关设施的车站以及隧道钻孔机(TBM),将主隧道驶向中间站,并朝向Gali Batu Train Debot的接待轨道; •中级站工作场所,用于建造其相关设施和隧道钻孔机(TBM)主隧道驶向停靠轴工作现场的车站; •对接轴工厂,用于从中间站对接TBM的现有DTL2 Overrun Tunnel从DT1 Bukit Panjang站进行对接; •用于临时潜在的未来基础设施开发的工作人员,以连接Interchange站和Gali Batu Train Debot。潜在的未来基础设施的可行性仍在研究中,准备就绪时将分享; •检索轴工厂,旨在从交换站检索接收轨道隧道以及接收轨道的建设以及潜在的未来基础设施;行人Linkbridge Column Worksite,用于建造高架桥以连接Choa Chu