a 加拿大多伦多大学家庭医生航空集团,加拿大多伦多 b 诺华制药公司,新泽西州东汉诺威 c 加拿大不列颠哥伦比亚大学医学系呼吸医学分部,不列颠哥伦比亚省温哥华 d 马萨诸塞州剑桥诺华生物医学研究所 e 荷兰格罗宁根全科医师研究所 f 格罗宁根大学,格罗宁根大学医学中心,GRIAC 研究所,荷兰格罗宁根 g 新加坡观察与实用研究所,新加坡 h 约阿尼纳大学医学院呼吸医学系,希腊约阿尼纳 i 新加坡观察与实用研究所,新加坡 j 阿伯丁大学应用健康科学部学术初级保健中心,英国阿伯丁 k 悉尼大学伍尔科克医学研究所,澳大利亚新南威尔士州悉尼 l 克里特岛大学医学院社会医学系,希腊伊拉克利翁 m 医学系,肺部和重症监护医学,吉森和马尔堡大学医学中心,菲利普斯马尔堡大学,德国肺研究中心 (DZL) 成员,德国马尔堡,诺华制药公司,瑞士巴塞尔 本研究的医学写作由诺华制药公司资助。利益冲突:A. Kaplan 是阿斯利康、贝林、勃林格殷格翰、Covis、Griffols、葛兰素史克 (GSK)、默克 Frosst、辉瑞、诺华、NovoNordisk、Teva 和 Trudel 的医学顾问或发言人。H. Cao 是新泽西州东汉诺威诺华制药公司的员工。J. M. FitzGerald 因参加诺华公司的顾问委员会和演讲局活动而获得个人费用,不列颠哥伦比亚大学也从诺华公司获得了研究资金。N. Iannotti 和 E. Yang 是马萨诸塞州剑桥市诺华生物医学研究所的员工。J. W. H. Kocks 自述获得阿斯利康、勃林格殷格翰、Chiesi Pharmaceuticals、葛兰素史克、诺华、Mundipharma 和 Teva 的资助、个人费用和非财务支持,并持有全科医生研究所 72.5% 的股份。K. Kostikas 曾获得阿斯利康、勃林格殷格翰、Chiesi、ELPEN、GSK、美纳里尼、诺华、NuvoAir 和 Sano 的资助、个人费用和非财务支持,并且曾是诺华制药公司的员工和股东(截至 2018 年 10 月 31 日)。D. Price 是安进、阿斯利康、勃林格殷格翰、Chiesi、Circassia、Mylan、Mundipharma、诺华、再生元制药、Sano Genzyme、Teva Pharmaceuticals 和 Thermo Fisher 的董事会成员,并与安进、阿斯利康、勃林格殷格翰、Chiesi、葛兰素史克、Mylan、Mundipharma、诺华、辉瑞、Teva 签订了咨询协议
我们对个体表现感兴趣的情况。在我们对个体表现感兴趣的情况下,我们希望将失败概率降至最低,我们希望物体与期望轨迹的偏差尽可能小——因为正是这种偏差导致了失败。模糊控制中出现这种偏差的可能原因之一是模糊控制基于使用“与”和“或”运算结合原始专家的置信度,而原始估计仅提供一些不确定性。就像专家无法提供所需控制的确切值一样——这就是为什么首先需要模糊技术——专家也无法用确切的数字来描述他/她对某个陈述的置信度。如果我们强迫专家这样做——许多系统都是这样做的——当再次询问相同的陈述时,专家会提供略有不同的数字。这些变化会影响“与”和“或”运算的结果——从而影响最终的控制。与所需控制的任何过大偏差都可能是灾难性的。因此,为了安全起见,我们要确保最坏的偏差尽可能小。让我们用精确的术语描述这种情况。设 δ > 0 表示专家提供程度的准确度。这意味着同一位专家可以对同一句话 A 的置信度提供估计值 a 和 a ′,它们是 δ 接近的,即 | a − a ′ | ≤ δ 。类似地,对于另一个语句 B ,专家可以提供估计值 b 和 b ′,使得 | b − b ′ | ≤ δ 。由于这种不确定性,我们可以得到不同的值 f & ( a , b ) 和 f & ( a ′ , b ′ ),即我们有一个非零差值 | f & ( a , b ) − f & ( a ′ , b ′ ) |。最坏的情况是这种差异最大。它的特点是价值
摘要该论文代表了用于开发数字双胞胎的面向服务工具的原型。这些工具在准备和进行计算实验中自动化大部分阶段,从而减少了人为错误的可能性。使用建议的工具进行基于仿真建模的计算实验。作为应用代表工具的一个例子,该工具是贝加尔自然区域上基础设施对象的环境友好设备的数字双泵的数字双胞胎。由于人为负载的增长,特别注意位于贝加尔湖海岸的物体。在模拟建模期间,热泵性能特征和回顾性气象数据都用于预测气候条件并选择最佳控制参数。此外,计算实验显然表明,热泵的使用显着降低了对环境的有害影响。关键字1数字双胞胎,模拟建模,微服务,环保设备
目录页面第I条第3条第三条定义第三条第IV条成员资格第二部分医务人员类别,特权和任命文章第五条医务人员类别4第1节。主动人员第2节。礼貌人员第2节。咨询人员第3节。联合健康人员第4节。名誉员工第5节。居民第6节。仅命令员工第7节:远程医疗人员第六条成员资格的基本资格和职责5第七条临床特权7第1节。承认特权第2节。临时特权第3节。紧急特权第4节。远程医疗特权第5节。条件和任命期限VIII医务人员证书程序8第三部分官员,委员会和会议第IX官员第9条第9条第1节。医务人员的官员第2条。官员的资格第3节。选举官员第4节。官员的职责第5条。条款 /删除 /空缺X委员会10第1节。< / div>医务人员委员会整个第2节。委员会 /医疗主任职能第3节。< / div>特别委员会第4节。首席执行官XI会议的参与11
Kosolwattana博士是能源和电化学研究专家。他已经研究了与纳米技术,陶瓷和聚合物复合材料,氧化还原电解质,选择性膜和回收生物量一起使用纳米材料,用于电池和超级电容器。他还对其他纳米和微电子应用(例如传感器和太阳能电池)感兴趣。
2.1. 盟军作战区域 ........................................................ 13 3.1. 美国和盟军飞机贡献 ........................................................ 33 3.2. 战区飞机集结 ........................................................ 35 3.3. 美国和盟军飞行架次 ........................................................ 50 3.4. 美国空军按飞机类型划分的架次 ........................................ 63 3.5. 美国和盟军对地攻击弹药消耗 ........................................................................ 64 3.6.美国及其盟军弹药支出(按类型) ...................................................................................... 65 3.7. 弹药总消耗量 ...................................................................................................... 66 5.1. 美国精确和非精确弹药消耗量 ............................................................................................. 88 6.1. 敌方 SAM 发射报告 ............................................................................................. 109 6.2. HARM 目标类型消耗量 ............................................................................................. 110 6.3. 美国空军空运的短吨位弹药 ............................................................................. 159 6.4. 美国空军使用的飞机类型 ............................................................................................. 174 7.1. 盟军行动规划与实施 ............................................................................................. 189 7.2. 美国及其盟军组织 ............................................................................................. 208 8.1. 难民流动 ............................................................................................................. 227
现在正在进行空间资源活动的开发。在没有明确统治这些活动的明确框架的情况下,有必要检查正在讨论的概念,以确保它们符合有关轨道运营和空间资源权利的现有条约义务。这些概念需要启用,支持和协调空间资源的使用。国际法律框架适用于太空资源活动。应该对《外层空间条约》和《月球协议的规定》进行主要关注。空间资源的利用具有人类未来的潜力。为了为太空资源活动创造有利的环境,我们写了乌克兰法律草案,“关于月球和其他天体自然资源的提取和利用”。本草案的规定规定了有关在太空活动中使用的空间中使用的管辖权和控制产品的规则,及其在提取和开发太空机构的自然资源的计划,技术,设备和设备的应用条件,在提取和利用太空机构的自然资源期间;承认,限制和禁止剥削太空机构的资源;公共安全和环境保护,在提取和使用太空资源期间违反法律的责任。建立一个法律框架以从太空体中提取和使用资源是目前的重要问题。国际承认使用太空资源的合法性可以确保国际太空法对国内法律使用太空资源的合法性的支持。
在科索沃经济因199日大流行而下降的时候,侨民在科索沃经济中的作用仍然很大。侨民通过汇款,外国直接投资(FDI),将物品发送给家人,甚至是他们在访问科索沃时赚取的费用,对科索沃的经济产生了影响。在非大流行时期,侨民中有一半以上的散居到科索沃每年三到四次,停留在两到四个星期之间,使数亿美元的价值约为国内生产总值(GDP)的4.6%。虽然散居少年在19日大流行期间,散居者汇款在科索沃经济中的作用已得到适当的关注,但由于各种旅行限制,很少听到关于散居侨民访问科索沃造成的经济损失,从而导致了经济损失,以防止散落的散布限制,从而防止了共vid-19的蔓延。这项研究的目的是评估由科索瓦侨民遇到的限制在对科索沃的访问方面造成的经济损失,并了解大流行对FDI和总体汇款趋势的影响。
一方面,迫切需要设计和实施适当的劳动力市场计划,以应对一般和结构性失业。另一方面,科索沃公司一直担心熟练的劳动是稀缺的,并且是限制其增长机会的主要因素。正如世界银行报告(2017年)一样,科索沃的就业增长受到人力资本基础不足的限制。受过教育和熟练的劳动力限制的就业增长,尤其是在大型和快速发展的公司中。技能不足构成了科索沃业务发展的障碍,而不是东欧和中亚地区的其他受益人。国际捐助者(联合国发展计划,2016年)和其他调查(科索沃教育与就业网络,2017年),最近的技能需求评估也证明了这种缺乏熟练的劳动力。
在两倍的大气二氧化碳浓度下推导的LROM一般循环模型的主要平衡变化表明,全球平均温暖在1.5至4.5英寸C之间,>最佳猜测>最佳猜测> 2.5'c,在冬季,高纬度地区的表面温暖,但在夏季的全球平均水平高于全球平均水平,而降水量则较小。海冰和季节性雪覆盖 区域气候场景,例如 对于Fennoscandian区域,模拟平均冬季温度甚至5-6英寸C;但是,区域变化的估计值,尤其是降水和蒸发的变化非常不可靠。在两倍的大气二氧化碳浓度下推导的LROM一般循环模型的主要平衡变化表明,全球平均温暖在1.5至4.5英寸C之间,>最佳猜测>最佳猜测> 2.5'c,在冬季,高纬度地区的表面温暖,但在夏季的全球平均水平高于全球平均水平,而降水量则较小。海冰和季节性雪覆盖区域气候场景,例如对于Fennoscandian区域,模拟平均冬季温度甚至5-6英寸C;但是,区域变化的估计值,尤其是降水和蒸发的变化非常不可靠。暂时确定了温室引起的气候变化对环境的潜在后果。在审查了过去气候变异性(包括由于自然原因引起的突然变化和急剧变化)之后,注意力集中在特定的气候敏感过程和现象上,例如哭泣的过程(冰川过程,冰川,雪覆盖,多年冻土降解),斜坡稳定性,SLOPE稳定性,北部Peatland,北部Peatland,northern Peatland,northern Peatland的变化,素食ZONES和其他Ecosystem ecosystems and ecosystem ecosys whights and ecosys and ecosys whings ecosys响应。在评估气候变化对生态系统和景观的潜在影响时,地貌杂质生态过程的动态反应中的不确定性导致研究推荐。