姓名 Stefan Zeyen 出生日期 06.02.1967 出生地 波鸿 婚姻状况 已婚,有两个孩子 2023 年 8 月 联合支援司令部参谋长,波恩 2020 - 2023 年 联邦国防部预算和控制部(控制和会计、联邦审计办公室事务;HC II)分部负责人,波恩 2018 - 2020 年 陆军指挥、规划和国际合作部 (KdoH II) 部负责人,施特劳斯贝格 2015 - 2018 年 联邦国防部规划部(BMVg 规划规范、财务需求分析、资源规划、控制;Plg III 2)处长,波恩 2014 - 2015 年 联邦国防部规划部(财务需求分析、军备资源规划、物资维护和经济合作 (HIL 和 BwFPS);Plg III 3)处长,波恩 2012 - 2014 年2011 年,柏林联邦总理府国防管理和军备司司长 2008 - 2011 年,波恩联邦国防部军备部司长顾问 2006 - 2008 年,波恩联邦国防部顾问(陆军指挥参谋部、陆军军备司) 2004 - 2006 年,福尔卡赫第 466 维修营营长 2003 - 2004 年,翁纳第 100 后勤旅 G3 参谋兼参谋长 2003 - 2004 年,英国什里文汉姆皇家军事科学学院国防技术课程 2001 - 2003 年,波恩联邦国防部顾问(陆军指挥参谋部、第二参谋部军备、后勤、预算) 1999 - 2001 年,汉堡联邦国防军指挥参谋学院第 42 届将军和海军上将参谋课程
职业是指依据一定的规则,通过一定的教育获得系统的知识和技能,为人们生产有用的产品,提供服务,并获得经济回报的一种工作。教师职业对于一个国家的发展,对于培养合格的高素质人力资源,对于在国家建立福利和社会宽容,对于人的社会化和适应社会生活,对于向新一代传承社会的风俗、传统和传统,负有重大的责任。承诺也可以定义为个人对组织的强烈承诺、对组织的认同、对团队的融入和喜爱、对组织的归属感。专业承诺;也表现为个体对某种事物的认同,即卷入到该事件、过程、组织中的力量。教师的专业承诺对教育培训过程产生积极影响,有助于提供合格、优质、健康的教育环境。从这个意义上来说,教学需要成为一个充满活力、乐于改变的职业。在此背景下,教师对教育研究的态度在精神、身体和专业投入方面非常重要,以便能够表现出必要的工作绩效。基于此,本研究探讨了教师专业承诺与教育研究态度之间的关系。人们认为,该研究的结果将有助于教师理解其专业承诺的重要性和作用,并有助于形成有关教师对教育研究的态度的想法。本研究依据量化研究方法及关系筛选模型进行。研究样本包括 2021-2022 学年在伊斯坦布尔公立学校(小学、中学、高中)工作的 400 名教师。为了收集研究中的数据,我们使用了 Utkan 和 Kırdök (2018) 开发的“个人信息表”和“专业承诺量表”以及 İlhan、Şekerci、Sözbilir 和 Yıldırım (2013) 开发的“教育研究态度量表”。研究结果正处于分析阶段,稍后将给出研究结果和结论。
我们立即采取行动,通过建立新的高级管理人员或领导者团队,为我们的儿童和社会关怀服务,并深入研究重点领域,以解决该地区的问题或进行改进呃要求的PL和ET AIL RESSO UR CESREQUIR EDIMME di at el ytorespondtothesea actions。已收到理事会提供的资金用于首席执行官的改进工作。然而,由于新冠肺炎 -1 月 9 日的影响,卢顿区议会无法对财政施加压力,这可能会影响本计划中所实现的目标的成功美斯帕尼 ntifi ed。因此,儿童促进委员会将不断审查该计划中提出的建议。
热带地区精神疾病的性质比对某些环境和文化因素的患者的影响更大,而不是受到热带疾病的任何特定特征。在尚未完全发展医疗保健和健康教育标准的地方,身体发育的异常,尤其是影响大脑皮层发展的人,非常重要。例如,蛋白质能量营养不良可能导致大脑成熟和效率的缺陷,从而降低了大脑管理其行为功能的能力,并可能导致浓度,远见,预见,判断和抑制性控制抑制性控制对强烈经历的情绪的能力受损。此外,在识字前社会中普遍存在的某些文化态度会影响对疾病的次要反应的类型:例如,急性症状往往是鲜花和不受欢迎的,并且经验丰富,经验丰富和外在的情绪,例如hil虫,恐怖,恐怖,愤怒和悲伤是规则,而不是例外。某些热带疾病是严重干扰大脑功能的直接原因,而其他热带疾病仅影响较细的大脑控制,因此通常会控制恐惧,焦虑和其他人格特征。这些特定的脑综合征可能是急性或慢性的,可能是由显然微不足道的物理原因触发的。急性脑综合症在热带国家似乎更为常见,这可能是因为在成年人中,脑皮质储备少于应有的,因为较早的最小脑损伤的患病率。正式的精神病反应当然在热带国家也可以看到,但是例如精神分裂症,卑鄙和躁狂状态的表达,抑郁症是由潜在的个性和患者的文化背景所着的。也许在其他环境中,行为与肉体之间的亲密关系比在热带地区生活的人群中更清晰,这一点重要的是,这些地区的卫生工作者应意识到早期或同时的身体疾病在行为障碍中所起的作用。
231 N. Main St. AVENAL Sanders Motors 120 E. Kings Street BAKERSFIELD S. A.Camp Motor Co. 20th Street, G to H P.O.Box 1556 BLYTHE Munson Equipment Co. 11390 Highway 60, West P.O.Box 128 CARMICHAEL Carmichael Cars, Inc. 3842 Fair Oaks Blvd.CHICO Vee Bee Engineering Co. 469 S. Highway 99E EL CAJON Mission Valley Auto Sales 727 El Cajon Blvd.EL CENTRO Imperial Honda Sales Highway 99(加州高速公路巡逻队隔壁) EUREKA K. B. McCarthy 4th 和“A”街 GRASS VALLEY Hartman Chev。Oldsmobile 314 W. Main Street HEMET Damon F. Pauley 25050 San Jacinto Street HOLLYWOOD Hollywood Toyota Motor, Inc. 6032 Hollywood Blvd.LARKSPUR Hil Probert Motors 250 Magnolia Avenue LONG BEACH K& L Trucks 3595 E. Pacific Coast Hwy.MADERA Hartwig Motors 409 N. “ E ” Street NAPA Ritz Equipment Co. 2032 Vallejo Road PASADENA Trans Ocean Motor Co., Inc. 2124 E. Colorado Blvd.普莱塞维尔 Stancil's Garage 7 Market Street 波莫纳 Pomona Motors 840 E. Holt Ave. 雷丁 Don D. Davis Motors 1234 Yuba Street 雷塞达 Allen-Neill Motors 7601 Reseda Blvd.河滨市 Citrus Motor Company 3100 Market Street 圣地亚哥 Mission Valley Auto Sales 5921 Fairmount Avenue Ext.圣安娜 Copeland Motors, Inc. 321 E. First Street 圣玛丽亚 Speed Marine Sports Center 1637 N. Broadway
摘要:本文介绍了一种节能的无人机(固定翼无人机)控制方法,该方法由三组算法组成:飞行器航线规划、飞行中控制和修正预定飞行轨迹的算法。所有算法都应考虑无人机必须避开的障碍物和无人机作业区域中的风力。基于无人机数学模型、稳定和导航算法以及 Dryden 湍流模型进行了测试,并考虑了无人机推进系统的参数。本文详细描述了如何构建用于规划无人机任务的连接网络。提出了一种确定行动领域中不同点之间实际距离的算法,该算法考虑了障碍物的存在。该算法应基于在六边形网格上确定飞行轨迹的方法。它介绍了基于一组混合整数线性问题 (MILP) 优化算法模型开发的专有无人机路径规划算法。它介绍了无人机控制器如何使用预先准备的飞行路径来监督沿预设路径飞行。它详细介绍了当代无人机的架构,这些架构具有实现自主任务的嵌入式能力,这需要将无人机系统集成到文章中提出的路线规划算法中。特别关注了在有阵风的情况下无人机任务的规划和实施方法,这有助于确定无人机飞行路线以最大限度地降低飞行器的能耗。所开发的模型在基于 ARM 处理器的计算机架构中使用硬件在环 (HIL) 技术进行测试,该技术通常用于控制无人驾驶车辆。所提出的解决方案使用两台计算机:基于实时操作系统 (RTOS) 的 FCC(飞行控制计算机)和基于 Linux 并与机器人操作系统 (ROS) 集成的 MC(任务计算机)。这项工作的一项新贡献是整合了规划和监控方法,以实施旨在最大限度地降低车辆能耗的任务,同时考虑到风力条件。
少尉指挥官驻地 (O-4) 编号 UIC 指挥官驻地 BSC 1 21345 CG 52 BUNKER HIL SHP ENG GASTBN 02870 2 21346 CG 53 MOBILE BAY SHP302 ENG 2814N ENG GASTBN 02870 4 21388 CG 55 莱特湾 SHP ENG GASTBN 02870 5 21389 CG 56 圣哈辛特 SHP ENG GASTBN 02870 6 21428 CG 57 莱克尚普 SHP ENG GASTBN 02870 7 214729 SHP ENG CG G8EA 58 7 CG 59 普林斯顿 SHP ENG GASTBN 02870 9 21449 CG 60 诺曼底 SHP ENG GASTBN 02870 10 21450 CG 61 蒙特利 SHP ENG GASTBN 02870 11 21451 CG 62 CHANCELVIL SHP ENG GASTBN 02870 12 21623 CG TB17 SHP23 E GASTBAN 64 GETTYSBURG SHP ENG GASTBN 02870 14 21625 CG 65 CHOSIN SHP ENG GASTBN 02870 15 21656 CG 66 顺化市 SHP ENG GASTBN 02870 16 21657 CG 67 希洛 SHP ENG GASTBN 02870 17 21658 CG 68 安西奥 SHP ENG GASTBN 02870 18 ENGUR216890 19 21827 CG 70 伊利湖 SHP ENG GASTBN 02870 20 21828 CG 71 CP ST GORG SHP ENG GASTBN 02870 21 21829 CG 72 维拉湾 SHP ENG GASTBN 02870 22 21830 CG 73 PT 皇家 SHP ENG GASTBN 02870 23 N3NTLHP24 03368 CVN 68 NIMITZ SHP REACT/INST ENG 26350 25 03368 CVN 68 NIMITZ SHPENGN MNPROP 26360 26 03369 CVN 69 EISENHOWE SHP REACT CTL/REA 26320
摘要:在真实的三维虚拟环境中进行飞行测试越来越多地被认为是一种安全且经济高效的评估飞机模型及其控制系统的方法。本文首先回顾并比较了迄今为止最流行的个人计算机飞行模拟器,这些模拟器已成功与 MathWorks 软件对接。这种联合仿真方法可以将 Matlab 工具箱的功能优势(包括导航、控制和传感器建模)与专用飞行仿真软件的高级仿真和场景渲染功能相结合。然后可以使用此方法验证飞机模型、控制算法、飞行处理特性,或根据飞行数据执行模型识别。然而,缺乏足够详细的分步飞行联合仿真教程,而且很少有人尝试同时评估多种飞行联合仿真方法。因此,我们使用 Simulink 和三种不同的飞行模拟器(Xplane、FlightGear 和 Alphalink 的虚拟飞行测试环境 (VFTE))演示了我们自己的分步联合仿真实现。所有这三种联合仿真都采用实时用户数据报协议 (UDP) 进行数据通信,每种方法都有各自的优势,具体取决于飞机类型。对于 Cessna-172 通用航空飞机,Simulink 与 Xplane 的联合仿真演示了成功的虚拟飞行测试,可以精确地同时跟踪高度和速度参考变化,同时在任意风况下保持侧倾稳定性,这对单螺旋桨 Cessna 来说是一个挑战。对于中等续航能力的 Rascal-110 无人机 (UAV),Simulink 使用 MAVlink 协议与 FlightGear 和 QGroundControl 连接,从而能够在地图上精确跟踪无人机的横向路径,并且此设置用于评估基于 Matlab 的六自由度无人机模型的有效性。对于较小的 ZOHD Nano Talon 微型飞行器 (MAV),Simulink 与专为此 MAV 设计的 VFTE 连接,并与 QGroundControl 连接,以使用软件在环 (SIL) 仿真测试先进的基于 H-infinity 观察器的自动驾驶仪,从而在有风条件下实现稳健的低空飞行。然后,最终使用控制器局域网 (CAN) 数据总线和带有模拟传感器模型的 Pixhawk-4 迷你自动驾驶仪将其扩展到 Nano Talon MAV 上的硬件在环 (HIL) 实现。
摘要 - 分配系统中安装在分配系统中的Battery储能系统(BESS)和太阳能电动汽车(PV)逆变器源通常旨在提高系统的弹性。这些来源可以通过增加和保持服务的连续性,同时在高需求期间提供剃须能力,从而补充大量电力系统。在配置用于与下垂(GFMD)特性的网格形成时,可以设计为可调节能源,以支持往返岛屿条件的无缝过渡,而无需更改模式,没有中断。通过分布公用事业部署的传统保护方案使用倒数过时的元素(51)来协调网络中的保护设备,例如保险丝,隐居器和断路器。在具有基于逆变器的来源的岛屿系统中,由于可用故障电流量有限,因此需要修改此保护方案。逆变器(BESS和PV)由于其切换设备的热量考虑,其短路能力受到限制,从而有效地使逆变器成为系统故障的当前限制源。结果是,逆变器不作为传统来源,而保护性继电器计划必须适应有限的断层电流贡献。作者评估了用BESS作为能源供应的分配变电站的岛化操作。实时数字仿真和硬件中的结果(HIL)测试产生了一种简单的确定时间过电流协调方法,并具有标准的保护性继电器元素,以保护分配馈线。为了在网格和岛屿运行期间成功运行,继电器需要在系统被网格且确定的时间过电流协调的同时区分时间过电流的协调性。根据创新的频率移动方法启用了保护性继电器元素,以避免需要保护级的通信渠道。在岛状条件下,一种负载方案为系统提供了额外的弹性和稳定性,同时改善了连接负载的服务连续性。本文讨论了基于逆变器的能源在分配系统中的使用,这些来源的故障当前贡献,岛岛操作期间的保护性继电器解决方案,在岛状条件下的负载拆料方案以及检测开源条件(在常见耦合[PCC]的上游[PCC]的上游上游)。所有讨论点都用示例说明。
在临床护理方面,请阅读人类基因组学(Zafar Nawaz 博士和 Yanwei Xi 博士)、输血医学(Oksana Prokopchuk-Gauk 博士)、临床微生物学(Joseph Blondeau 博士)等领域的最新成功案例、里贾纳综合服务区(Donna Ledingham 博士)概况、解剖病理学部门(Jill Woof 博士)以及我们新任执行董事 Brandi Keller 女士提供的 SHA 成功案例更新。接下来是 6 月 7 日我们最近部门规划会议的图片 - 随后是实验室医学部分,今年的重点是 Prince Albert 的维多利亚综合医院。研究部分描述了 ADRL(John DeCoteau 博士)和 HIL(Ahmed Mostafa 博士)近期取得的成功、部门捐赠基金支持的举措列表(上个学年捐赠近 46,000 美元),然后是过去 4 年为当前自学准备的部门出版物清单。所有为这项伟大工作做出贡献的人都应受到赞扬。接下来是 Henrike Rees 博士提供的高效部门健康委员会年度报告,然后是 Viktor Zherebitskiy 博士提供的萨斯喀彻温省实验室医学协会 (SALM) 支持的活动,以及对该部门从全省众多活跃的医院基金会获得的大力支持的年度认可。虽然所有这些活动都值得大力赞扬,但它们并不代表对该省医疗保健的所有贡献 - 因此,我再次呼吁所有部门成员为明年的年度报告做出贡献,以确保它真正反映出我们所做的一切!布兰迪和我想借此机会感谢省级实验室医学部门的所有人,感谢他们在卫生系统面临巨大压力的时期所做出的奉献、创新和辛勤工作。我要特别感谢洛琳,她每年都孜孜不倦地努力制作这份报告;哈罗德·希夫曼,他在幕后如此娴熟地管理医学院的财务和行政问题;马克·米尔恩,我们的研究促进者,他通过有效地协助教职员工和住院医生,为部门的研究成果做出了巨大贡献,并且(与吴芳博士一起)正在策划今年 11 月的部门研究日。此外,还要感谢在维克多·泽雷比茨基博士领导下的 SALM,他们的慷慨捐助为住院医生的教育费用做出了贡献,尤其是为本年度报告的制作成本做出了很大贡献。