出售费用(向外货运,经纪,佣金,折扣等)3019 4 Cost of Sales / Services [(sum of 5 to 15)-16] 3030 5 Opening Stock 3039 6 Net Purchases (excluding Sales Tax, Federal Excise) 3059 7 Salaries / Wages 3071 8 Fuel 3072 9 Power 3073 10 Gas 3074 11 Stores / Spares 3076 12 Repair / Maintenance 3077 13 Other Direct Expenses 3083 14 Accounting Amortization 3087 15 Accounting Depreciation 3088 16关闭股票3099 17毛利盈利 /(损失)[1-4] 3100 18其他收入[19至22] 3129 3 3129 19无形资产出售的会计收益3115 3115 3115 Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Accounting Ackating Acking Beating Beating 3128 3128 21其他3128 22份额来自AOP 3131 23的股份3131 23股票3131 23
4 ID。 在第27页;另请参见ID。 在第160页,第163页中(讨论最终规则如何增强竞争并通过要求RTOS/ISOS允许在批发和零售或多个批发计划中参与分布式能源来提高可靠性)。 5 ID。 在第26页;另请参见ID。 在第29页中(发现这一最终规则的改革将“增强RTO/ISO市场的竞争力和效率”)。 6 ID。 pp 26,29。 7 FERC员工,国家对需求响应潜力的评估,Brattle Group等。 在27-28(2009年6月)(“ [全面参与]场景下的高峰需求减少到2019年为188 GW,与没有需求响应计划的场景相比,2019年的高峰需求降低了20%。 8美国能源信息管理局的年度电力报告(2019年),https://www.eia.gov/ectricity/annual/anlual/pdf/pdf/epa.pdf,at TBL 1.2(“美国,2008年 - 2018年的摘要统计数据”);另请参见2019年对需求响应和高级计量的评估,FERC员工报告,13-17(2019)(零售和批发需求响应,每个报告年度约30,000 MW)。4 ID。在第27页;另请参见ID。在第160页,第163页中(讨论最终规则如何增强竞争并通过要求RTOS/ISOS允许在批发和零售或多个批发计划中参与分布式能源来提高可靠性)。5 ID。 在第26页;另请参见ID。 在第29页中(发现这一最终规则的改革将“增强RTO/ISO市场的竞争力和效率”)。 6 ID。 pp 26,29。 7 FERC员工,国家对需求响应潜力的评估,Brattle Group等。 在27-28(2009年6月)(“ [全面参与]场景下的高峰需求减少到2019年为188 GW,与没有需求响应计划的场景相比,2019年的高峰需求降低了20%。 8美国能源信息管理局的年度电力报告(2019年),https://www.eia.gov/ectricity/annual/anlual/pdf/pdf/epa.pdf,at TBL 1.2(“美国,2008年 - 2018年的摘要统计数据”);另请参见2019年对需求响应和高级计量的评估,FERC员工报告,13-17(2019)(零售和批发需求响应,每个报告年度约30,000 MW)。5 ID。在第26页;另请参见ID。在第29页中(发现这一最终规则的改革将“增强RTO/ISO市场的竞争力和效率”)。6 ID。 pp 26,29。 7 FERC员工,国家对需求响应潜力的评估,Brattle Group等。 在27-28(2009年6月)(“ [全面参与]场景下的高峰需求减少到2019年为188 GW,与没有需求响应计划的场景相比,2019年的高峰需求降低了20%。 8美国能源信息管理局的年度电力报告(2019年),https://www.eia.gov/ectricity/annual/anlual/pdf/pdf/epa.pdf,at TBL 1.2(“美国,2008年 - 2018年的摘要统计数据”);另请参见2019年对需求响应和高级计量的评估,FERC员工报告,13-17(2019)(零售和批发需求响应,每个报告年度约30,000 MW)。6 ID。pp 26,29。7 FERC员工,国家对需求响应潜力的评估,Brattle Group等。在27-28(2009年6月)(“ [全面参与]场景下的高峰需求减少到2019年为188 GW,与没有需求响应计划的场景相比,2019年的高峰需求降低了20%。8美国能源信息管理局的年度电力报告(2019年),https://www.eia.gov/ectricity/annual/anlual/pdf/pdf/epa.pdf,at TBL 1.2(“美国,2008年 - 2018年的摘要统计数据”);另请参见2019年对需求响应和高级计量的评估,FERC员工报告,13-17(2019)(零售和批发需求响应,每个报告年度约30,000 MW)。
A. L大等法B.urent c yber I ncident r eporting l andscapeC。Circia法规II的目的。Circia的监管目的如何影响拟议的Circia调节的设计D. Hrantization e Forfts E. i Information s Haring s Haring r Circia F. s Ummary of Sapthinghorder C Omments I。常规评论II。评论涵盖实体III的定义。评论涵盖的网络事件的定义和大量网络事件IV。对其他定义的评论v。关于确定域名系统是否应用VI的标准的评论。评论报告的方式和形式,报告内容和报告程序VII。对提交Circia报告VIII的截止日期的评论。对第三方提交者IX的评论。对数据和记录保存要求的评论x。对其他现有的网络事件报告要求和基本相似的报告例外XI的评论。对违规和执法XII的评论。关于治疗和使用Circia报告限制的评论
我们现在被要求采取行动!大流行在必须解决的工作,住房,健康和学校中裸露的种族不平等。因此,也对乔治·弗洛伊德(George Floyd),布兰娜·泰勒(Breanna Taylor)和无数其他有色人种的袭击也袭击。我们也面临着粗糙和不尊重的公共话语,对民主的深刻两极分化和攻击。作为教育工作者,我们通过学生和家庭的视角看到了这些挑战。我们知道我们必须受到自己的道德指南针的指导。我们知道没有简单的答案。我们知道,每个地区的工作都会不同,因为每个地区的背景都不同。我们也知道,每个地区的工作都是紧迫的。最后,我们知道我们需要受信任同事的支持和指导,以驾驶在我们地区争取种族平等,多样性和包容的斗争。
量子通信基于量子态的生成和量子资源在通信协议中的利用。目前,光子被认为是信息的最佳载体,因为它们能够实现长距离传输,具有抗退相干性,而且相对容易创建和检测。纠缠是量子通信和信息处理的基本资源,对量子中继器尤为重要。超纠缠是一种各方同时与两个或多个自由度 (DoF) 纠缠的状态,它提供了一种重要的额外资源,因为它可以提高数据速率并增强错误恢复能力。然而,在光子学中,处理线性元素时,信道容量(即最终吞吐量)从根本上受到限制。我们提出了一种使用超纠缠态实现更高量子通信传输速率的技术,该技术基于在单个光子上多路复用多个 DoF,传输光子,并最终在目的地使用贝尔态测量将 DoF 解复用为不同的光子。按照我们的方案,只需发送一个光子即可生成两个纠缠的量子比特对。提出的传输方案为具有更高传输速率和对可扩展量子技术的精细控制的新型量子通信协议奠定了基础。
• 先进材料组合:Ormet 的 TLPS 浆料将增强 AIT 在半导体封装、高温互连和热应用方面的产品。 • 可持续性和创新:Ormet 的技术符合 AIT 对环保制造的承诺,同时满足了对复杂功能电子产品日益增长的需求。 • 更广泛的行业影响:此次收购使 AIT 能够更好地服务于物联网、汽车电子和先进计算等新兴市场的客户。
课程描述在此课程中,您将学习如何在乡村数学课堂中培养归属和包容的文化。发现鼓励所有学生,包括历史边缘化群体的学生,他们感到足够安全,可以积极参与并分享他们的数学思维。该课程超越了传统方法,提供了对维护和确认积极数学身份的见解,以及在您的本地,移民,特殊教育和LGBTQ+学生中通常会持续不存在的归属感。利用恢复性实践的策略,您将学习如何以建立关系,减少羞耻感并恢复所有数学学习者的尊严的方式来回应歧视性学生的评论,同时仍保持着关注您日常数学学习目标的关注。此课程非常适合具有多年龄学习者和多样化数学水平的教室的教师,还将研究纳入学生语音和选择的低prep分化和话语策略。
数据重播是图像的成功增量学习技术。它通过保留原始或合成的先前数据的储存库来防止灾难性的遗忘,以确保模型在适应新颖概念的同时保留过去的知识。但是,它在视频域中的应用是基本的,因为它只是存储了框架以进行动作识别。本文首次探讨了视频数据重播技术的递增动作分割,重点是动作时间段。我们提出了一个时间连贯的动作(TCA)模型,该模型代表使用生成模型而不是存储单个帧的动作。捕获时间连贯性的调节变量的集成使我们的模型了解随着时间的流逝的作用进化。因此,TCA为重播产生的动作段是多种多样的,并且在时间上是连贯的。在早餐数据集上的10任任务增量设置中,与基准相比,我们的AP可以显着提高准确性高达22%。
○业务计划该项目着重于研究和开发GMS(石墨烯Messponge)的应用,这是Tohoku University发明的创新碳材料,是锂离子电池(LIB)的导电添加剂。我们旨在应对缺乏结构可控性的常规碳材料难以解决的锂离子电池的关键设计挑战。通过利用GM,这可以实现精确的结构控制,我们将其发展为功能性导电添加剂。