提供额外的技术和设计支持能力,包括 DOA,ADE 能够为更广泛的其他航空公司和运营商提供设计变更解决方案。服务包括 DOA 和 STC
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历史上标记为“低级犯罪”,ASB可能会对受害者,真正的客户和社区产生深远的影响。Jenningsbet在需要时提供冲突管理培训,并在需要时进行复习培训。该培训以及“参谋部”诸如外部中央运营控制团队和安全部门等物理系统以及受监控的双向音频和视觉支持减轻了ASB和冲突的潜在风险。参谋部能够立即对员工要求的任何帮助。詹宁斯贝特(Jenningsbet)认识到,在某些情况下,公众的烦恼可能会升级,并且有责任与当地居民和当局合作,以减少环境影响。Jenningsbet运营着一个报告系统,该系统将标记为安全部门和合规团队具有特殊反社会行为问题的任何分支。这将升级为合规负责人,如果有任何客户被视为创建ASB,则将提供禁止通知。应进一步提及支持AML/CTF文档。
3. 产品具有生物等效性,即 (a) 产品不存在已知或潜在的生物等效性问题,且符合可接受的体外标准,或 (b) 如果产品存在已知或潜在的生物等效性问题,则表明产品符合适当的生物等效性标准。
I. 引言 2017 年 FDA 再授权法案 (FDARA) 2 创建了一条途径,通过该途径,FDA 可根据申请人的要求将“仿制药竞争不足” 4 的药品 3 指定为竞争性仿制药疗法 (CGT)。 5 应申请人的要求,FDA 还可以加快开发和审查被指定为 CGT 的药品的简化新药申请 (ANDA)。本指南 6 描述了申请人 7 申请将药品指定为 CGT 时应遵循的流程以及将药品指定为 CGT 的标准。它还包括有关 FDA 可能采取的行动以加快开发和审查被指定为 CGT 的药品的 ANDA 的信息。最后,它提供了有关 FDA 如何实施法定规定,即对某些提交 CGT ANDA 的首批获批申请人提供 180 天的独占期的信息。本指南修订了 2020 年 3 月发布的同名指南。发布此修订版是为了纳入会议类型和绩效目标中包含的信息。
局部皮肤用药品涵盖多种剂型,包括溶液、凝胶、乳膏、洗剂和软膏等。1984 年《药品价格竞争和专利期恢复法》(公法 98-417),俗称《哈奇-瓦克斯曼修正案》,为仿制药(包括局部皮肤用药品)的审批建立了途径,以增加患者获得此类产品的渠道。经批准的仿制药与预先确定的品牌药品(参考上市药物)在治疗上等效,是已证明生物等效性的药物等效物。当在标签规定的条件下给患者使用时,它们预计具有相同的临床效果和安全性。用于评估此类药品生物等效性的研究类型通常取决于药品的作用部位/机制和剂型的复杂性。
本报告汇编了六份独立报告,总体重点是定义海军领域数据模型融合的基本框架。我们从第 1 章开始,对数据模型融合的方法、差距和机会进行文献调查。接下来,我们在第 2 章中定义了数字孪生的统一理论,然后在第 3 章中描述了海军领域的数字孪生类型。在第 4 章中,我们讨论了数据持久性技术,这些技术可以存储孪生所需的几何模型、测量值和环境数据。在第 5 章中,我们将重点转回到数据模型融合,概述了可用于指导海军系统设计和运行的工具和技术。我们开发了方法来理解和管理数字海军工程在自主海军平台和系统的设计和运行方面的影响、风险和机遇。第 6 章旨在为海军研究工程师和科学家提供基于人工智能的决策支持方法、工具和技术的入门知识。最后,我们通过讨论技术转让、能力差距和进一步研究的机会来结束本报告。
量子硬件和软件仍处于早期开发阶段,因此量子算法的设计通常侧重于低级操作。虽然人们应该始终牢记硬件限制,尤其是在描述量子算法的近期可能实现时,但追求更高层次的抽象也很方便。除了长期和算法兴趣之外,更抽象和标准化的方法也有实际用途,例如使量子计算机性能的基准测试成为一个更可靠和透明的过程。反过来,这有助于推动各个层面的量子计算研究和发展。在本文中,我们描述了一个在更抽象的层面上设计量子算法的新框架。虽然我们在这里介绍的框架的孤立组件可能并不新鲜,但它们的组合却是新颖的。本文特别适合来自其他领域的研究人员,他们将量子计算视为自己学科内的潜在有用工具。为此,我们的第一个提议包括量子矩阵的定义,即由两个寄存器组织的量子态:
摘要:在数字化过程中,数字孪生 (DT) 的概念近年来变得越来越重要。因此,最初的概念方法侧重于工业生产中的用例。尽管该概念对于资产密集型且日益重要的德国铁路运输部门具有多种潜力。由于对 DT 的研究水平仍然很低,因此关于如何以目标为导向的方式实施这一有前途的概念的经验价值很少。在定性探索性研究设计中,这项工作重点回答了如何设计德国铁路运输物流系统中 DT 的通用实施策略 (GIS) 的问题。这项工作的核心成果是经过验证的 GIS,它具有足够的细节级别,可用于有针对性地实施 DT。由于其社会技术系统重点,该过程模型首次实现了面向用户的开发和考虑德国铁路运输的复杂框架条件。GIS 的前瞻性使用以及派生的行动建议的利用有助于实现 DT。因此,该工作将被视为实现轨道交通资产运营优化和智能管理的重要手段。
– 复杂 API – 复杂剂型 – 复杂给药途径 – 复杂药物-器械组合 – 滥用威慑配方 – 口服缓释剂 – 解剖治疗化学 (ATC) – 急性/慢性疾病