本文介绍了一种经济高效地确定适当的测量保证标准和实践的方法,用于管理校准和测试设备。该方法采用综合方法,将测试和校准支持层次结构中每个级别的质量、测量可靠性和成本与层次结构中其他每个级别的对应项联系起来。这将层次结构中任何给定级别的要求和能力与层次结构最终用于支持的最终项目的性能目标联系起来。该方法包括量化校准/测试支持对最终项目性能下降风险造成的成本的影响的能力,无论是因性能不佳而遭受的损失,还是因退回产品、保修返工或报销、法律损害赔偿或产品改进改造而产生的费用。简介
0308 船只…………………………………………………………………………………………...3-5 0309 留守设备(RBE)…………………………………………………………………….3-5 第四章:驻军财产(GP)和驻军移动设备(GME)资产的财务管理……………………………4-1 0401 一般……………………………………………………………………………………………..4-2 0402 估价…………………………………………………………………………………….4-2 0403 折旧……………………………………………………………………………………...4-4 0404 供应行动对估价的影响…………………………………………………….4-5 0405 财务报告…………………………………………………………………………...4-7 图 4-1:费用/投资成本确定…………………………………………………………4-8 表 4-1:KSD 和 FMV 工作表的要求……………………………………………4-3 表 4-2:常见资产类型折旧期…………………………………………………………4-4 第 5 章:管理可核算财产记录系统 (ASPR) 中的资产记录………………………………………………………………………5-1 0501 一般规定……………………………………………………………………………………………5-2 0502 资产记录管理……………………………………………………………………………5-2 表 5-1:KSD 示例用法………………………………………………………….5-3 第 6 章:预算………………………………………………………………………………..6-1 0601 预算………………………………………………………………………………………….6-2 0602 GP 和 GME 的预算程序………………………………………………………..6-4 0603 预算的特殊考虑事项……………………………………………………….6-13 图 6-1:CE 预算程序层次结构…………………………………………………………6-5 图 6-2:PSE 预算程序层次结构………………………………………………………..6-7 图 6-3:CSE 预算程序层次结构……………………………………………………….6-9 图 6-4:GME 预算程序层次结构……………………………………..6-12
资产层次结构中资产单独维护或做出维修、更新或更换管理决策的级别。资产层次结构中资产被纳入移交 DE 资产登记册的最低级别。由 T MU AM 02001 ST – 资产信息和登记册要求,版本 4.0,第 9.4 节,资产登记册中的资产创建中规定的条件确定。
生物多样性度量计算工具是代理(以生物多样性单位(BU)为代理,用于识别出因开发和计算的栖息地的影响,并计算了多少新的或恢复的栖息地,以及哪种类型的净获得净收益。生物多样性增益层次结构(BGH)内置在公制工具中,并从NPPF中的Miɵgaɵ阶层中脱离(有关生物多样性增长层次结构3.3.2中的生物多样性层次结构,请参见表3)。法定生物多样性指标和支持用户指南将需要用于证明可测量的BNG。该指标本身还具有一组规则,必须遵循,否则开发就无法声称已经获得了生物多样性的收益。这些规则将在Secɵ3.3.3中进一步讨论。关于如何进行BNG评估,也可以在《公制用户指南》中找到。
●任务层次结构:任务已井井有条,并掌握了op&mize Informa&on flo to to planner
23 April 2018 3 September 2018 Plan Change 16 Tangata Whenua and Resource Management Section 3 September 2018 Plan Change 13 Cultural and Natural Heritage 16 September 2015 (part) 29 March 2016 Plan Change 17 Hazardous Substances 16 September 2015 Plan Change 11 Institutional Zone 23 January 2015 (part) 22 April 2015 Plan Change 6 Whakarongo Residential Area 23 January 2015 Pan Change 10 Designations 13 January 2014 Plan Change 7 Roading Hierarchy 1 December 2013计划更改8城市查看问题和目标2013年12月1日计划变更9工业区2013年12月1日计划更改1内部和外部业务区2013年12月1日计划更改2悬崖保护区2012年6月11日
背景:表征量子网络相关性对于发现和定量评估基于量子非局域性的网络协议至关重要。执行此任务的少数已知工具称为量子膨胀层次结构 [ 1 ] 及其变体,效率低下:由于它们需要引入量子网络元素的多个副本,因此它们很快就会变得难以计算,并且在实践中只能解决最基本的网络,即使在那里也只能取得有限的成功。此外,它们最终的收敛是一个悬而未决的问题,除了数值极限之外,它们可能具有未知的基本极限 [ 2 ]。由于量子理论的数学形式,这些工具本质上与非交换多项式优化相关 [ 3 ]。它们改编自著名的 Navascu´es-Pironio-Ac´ın (NPA) 层次结构 [ 4 ],该层次结构可以通过任意好的层次结构(以增加计算复杂度为代价)来表征单个量子源相关性,这些边界被表述为可以通过数值求解的半正定程序。