陆军大学教务长;CGSC 的 DCG:美国陆军准将 David C. Foley 主任兼主编:美国陆军上校 Todd A. Schmidt 博士 特约编辑:美国陆军中校 Zachary A. Griffiths;美国陆军少校 Brennan S. Deveraux 总编辑/特约编辑:William M. Darley,美国陆军上校(退役) 编辑助理:Charlotte Richter 行动官:美国陆军上尉 Hallie J. Freeman 高级编辑:Jeffrey Buczkowski,美国陆军中校(退役) 撰稿和编辑:Beth Warrington;Allyson McNitt 博士 平面设计:Michael M. Lopez 网站管理员:Michael Serravo;承包商 — Kyle Davis 和 Gerardo Mena 编委会成员:Rich Creed,美国陆军上校(退役)— 联合兵种条令局局长; Lester W. Grau 博士 — 外国军事研究办公室研究主任;Sam Saine 上校 — 陆军职业与领导力中心主任;Scott W. Mueller 上校 — 陆军经验教训中心主任;Howard Brewington — 任务指挥卓越中心副主任;Edward T. Bohnemann,美国陆军上校(退役)— 合成兵种中心训练副主任;Richard J. Dixon,美国陆军上校(退役)— 高级军事研究学院副院长;Dana Richmond 中士,学院讲师顾问编辑:Fabio Heitor Lacerda Seara 上校 — 巴西陆军,葡萄牙语版;Roque Guillermo Zevallos Roncagliolo 上校 — 秘鲁陆军,西班牙语版 请将手稿和疑问通过电子邮件发送至 usarmy.leavenworth.tradoc.mbx. armyu-aup-military-review-public@army.mil;访问我们的网页查看作者提交指南:https://www.armyupress.army.mil/Publish-With-Us/#mr-submissions 。
(有关场地平面图,请参阅附加文件)此申请的案件官员是规划官 (DM) Paul Lester 先生,如需了解更多信息,可通过电话 01527 881323 或电子邮件 paul.lester@bromsgroveandredditch.gov.uk 联系他。背景规划许可 21/00195/FUL 于 2022 年 1 月 21 日(经雷迪奇规划委员会批准)授予,用于建设和运营绿色电网园区 (GGP),包括能源存储和电网平衡设备,以及相关基础设施、景观美化和位于 Astwood Lane 以南、变电站东侧土地的通道。开发尚未开始。该开发项目旨在支持国家电网的灵活运行和电力供应脱碳。该开发项目将储存、进口和出口电力,但在正常运行期间不会产生任何额外的电力,也不会直接在现场排放二氧化碳。委员会演示文稿中包含了批准的 GGP 布局的详细信息。场地描述 该场地占地 0.98 公顷,位于 Astwood Lane 以南。已获批准的绿色电网公园 (GGP) 位于 Astwood Lane 以南的土地上,紧邻 Feckenham 国家电网变电站的东侧。拟建的电缆线路从变电站延伸至已获批准的 GGP 的高压场,位于 GGP 的西侧。周边地区主要为农业区,场地的北面、南面和东面有耕地和牧场。与变电站相关的金属塔和架空电缆高约 50 米,延伸至周边地区。
托德·拉里默 (Todd Larimer),RP,主席萨布丽娜·贝克 (Sabrina Beck),RP,副主席查尔斯·汤姆林森 (Charles Tomlinson),RP,秘书肯尼斯·凯斯特 (Kenneth Kester),RP,法学博士达雷尔·克莱因 (Darrell Klein),法学博士由于出席人数达到法定人数,会议正式开始。出席人员还有:迪恩·威尔森 (Dean Willson),RP,药房检查员;梅利莎·波拉德 (Melissa Pollard),RP,药房检查员;约翰·海耶斯 (John Hayes),RP,药房检查员,项目经理冯达·阿普金 (Vonda Apking);卫生许可协调员希瑟·奥德 (Heather Ord);助理检察长明迪·莱斯特 (Mindy Lester);检察长办公室珍妮·伯克 (Jeanne Burke);部门律师特蕾莎·汉普顿 (Teresa Hampton);安娜·哈里森 (Anna Harrison),RN,BSN,合规监察员;杰夫·纽曼 (Jeff Newman),调查员。拉里默宣布,依据《公开会议法》,会议室备有本次会议上审查的所有公开文件的副本。根据内布拉斯加州修订法令。根据内布拉斯加州公开会议法第 84-1411 款,议程副本已通过电子邮件发送给董事会成员和其他相关方,并发布在 DHHS 网站上:https://dhhs.ne.gov/licensure/Pages/Agendas-and-Minutes.aspx,并于 2024 年 8 月 29 日张贴在 NSOB(内布拉斯加州办公大楼)14 th & M 街正门的公告板上。议程审查议程通过 Beck 提出动议,Kester 附议,批准所提出的议程,主席有权根据需要重新安排议程项目。赞成:Beck、Kester、Klein、Larimer、Tomlinson。反对:无。缺席:无。弃权:无。动议通过。添加、修改、重新排序目前没有添加、修改或重新排序。
感谢那些在制造工厂中给予适当的工具、鼓励和领导,能够并且正在提供卓越制造的人们;像 Larry Funke 和 Mike Barkle;Mickey Davis;John Kang;Lester Wheeler、Joe Robinson 和 Jerry Borchers;Glen Herren;Bob Seibert;Chuck Armbruster、Pat Campbell 和 Al Yeagley;Ian Tunnycliff、James Perryer 和 Andy Waring;Chris Lakin 和 Paul Hubbard;Wayne Barnacal、Rozano Saad、David Callow、Ben Coetzee、Colin Deas、Xavier Audoreen、Bill Beattie、Jim Holden 和 Otto Moeckel;John Guest、Ron Morgan、Bill Elks 和 Dan Mer-chant;Ron Rath、Ken Rodenhouse、Bill Karcher、Chris Sigmon 和 Mike Mercier;Garry Fox;Dan Duda;Reggie Tolbert 和 Don Niedervelt; John Lightcap、Gary Pellini 和 Bill Blanford;Chris McKee;Ken Lemmon;Phil Bates;Jim Lewis;Rob Grey;Jim Schmidt;George Schenck;Martin Markovich;Jerry Putt;Eric Sipe、Stefan Stoffel 和 Bernold Studer;Bryan Mears 和 Leonard Frost;Bob Hansen 和 Ian Gordon;Tom Strang 和 Ron Lerario;Larry Payne;以及数百名其他人。感谢“公司办公室”的人们,尽管有时工作吃力不讨好,但他们还是与工厂里的人们勤奋合作,促进了改进过程,例如 Rick Thompson;Harry Cot-terill;Steve Schebler;Bob Pioani;Jerry Haggerty;Joe McMullen;Stu McFadden 和 Butch DiMezzo;Carl Talbot;Dick Pettigrew;凯文·鲍曼、乔·旺塞特勒、里克·塔克、埃里希·谢勒、帕特·迪朱塞佩和大卫·布朗。
立即发布:2025年1月6日联系:凯利·梅拉(Kelly Mella),公共信息官员,(608)440-0294 kelly.mella.mella@wisconsin.gov Madison,威斯康星州 - 美国农业部(USDA)(USDA)农业营销服务(AMS)与WISCONSIN宣布的23份宣布(AMS)宣布了23. $ 2的授予WISCONSIN的授予$ 23 30个通过弹性食品系统基础设施计划(RFSI)项目。今天宣布的30项基础设施赠款,以前宣布的41个设备在威斯康星州通过RFSI资助的71个项目,以在供应链中间建立弹性,同时加强当地和区域食品系统。“通过弹性食品系统基础设施计划资助的这些基础设施项目将在威斯康星州的食品系统中建立力量和韧性,使农业市场多样化,为中小型中小型生产商创造新的收入来源,并为当地社区提供经济机会。”“ USDA感谢威斯康星州的支持加强地方和地区农业供应链。”威斯康星州州长托尼·埃弗斯(Tony Evers)表示:“威斯康星州的农民,生产者和我们的农业行业是我们州经济成功的关键部分,并有助于确保我们在餐桌上,杂货店以及我们国家和全世界的餐桌,杂货店和餐馆。”“我非常感谢这些投资将有助于加强我们的供应链,并在我们州跨越我们的经济机会和韧性。”资金基础设施赠款项目的示例如下:
照片来源 Fotolia,第 1 页(背景)和单元 1 的页眉图片;Lester V. Bergman/Corbis,图 1.4;Biophoto Associates/SPL,图 2.16;Power and Syred/SPL,图 3.3;Science Source/SPL,图 4.3;Prof. K.Seddon & Dr. T.Evans, Queen’s University Belfast/SPL,图 5.1;Phototake Inc./Alamy,图 5.2;Nigel Cattlin,/Visuals Unlimited/Corbis,图 6.5;CNRI/SPL,图 7.8;John Fryer/Alamy,图 7.12;Fotolia,第 73 页(背景)和单元 2 的页眉图片;Professor Miodrag Stojkovic/SPL,图 10.1;Avita Medical,图 10.4;peretzp,图 10.5; M. I. Walker/SPL,图 10.8;Dr Colin Chumbley/SPL. 图 11.3;CNRI/SPL,图 11.5;Innerspace Imaging/SPL,图 12.3;MedicalRF.com/Corbis,图 12.4;Martyn Chillmaid/SPL,图 13.19;Nathan Benn/Corbis,图 15.4;Lunagrafix/SPL,图 15.8;Steve Gschmeissner/SPL,图 15.9;Anatomical Travelogue/SPL,图 15.20;Biophoto Associates/SPL,图 15.23;Paolo Patrizi/Alamy,图 16.7;Scott Camazine/Alamy,图 16.8;Fotolia,第 143 页(背景)和 Unit 3 页首图片;Fotolia,图 17.2; Fotolia,图 17.14; Tom Bean/Alamy,图 17.15; Fotolia,图 17.16; Fotolia,图 17.17; blickwinkel/Alamy,图 17.19; Fotolia,图 17.20; David Tipling/Alamy,图 17.21; David Whitaker/Alamy,图 17.22; Mike Lane/Alamy,图 17.24; Fotolia,图 18.14; Dale Spartas/Corbis,图 18.15; George McCarthy/Corbis,图 18.20; Caroline Penn/Corbis,图 20.3
非人类人道主义:当人工智能的善举变成坏事时 Mirca Madianou 伦敦大学金史密斯学院 2018 年,有超过 1.68 亿人需要人道主义援助,同时有超过 6900 万人成为难民,人道主义部门面临着重大挑战。人工智能 (AI) 应用可以成为人道主义危机的潜在解决方案的提议受到了热烈欢迎。这是“人工智能用于社会公益”大趋势的一部分,也是“数字人道主义”更广泛发展的一部分,“数字人道主义”指的是公共和私营部门为应对人道主义紧急情况而使用数字创新和数据。聊天机器人、声称可以预测未来流行病或人口流动的预测分析和建模以及依赖于采用机器学习算法的先进神经网络的生物识别技术,都是在援助行动中越来越受欢迎的例子。本文建立了一个跨学科框架,将殖民和非殖民理论、人道主义和发展的批判性探究、批判性算法研究以及对人工智能的社会技术理解结合在一起。人道主义在这里被理解为一种复杂的现象:不仅仅是通常定义的“减少痛苦的必要性”(Calhoun,2008),而且是一种行业、一种话语和一种源于 19 世纪和 20 世纪殖民主义的历史现象(Fassin,2012;Lester & Dussart,2014)。人工智能同样是一个多面现象:不仅仅是基于先进计算和机器学习算法的技术创新,而且是一个行业以及关于技术的特定话语。人工智能只能与数据和算法一起理解——这三者是不可分割的,因为人工智能依赖于机器学习算法,而机器学习算法是特定数据集的产物。鉴于“大数据”本质上是不完整的,且具有本体论和认识论的局限性(Crawford & Finn,2014),人工智能应用会重现并可能放大大型数据集中发现的现有偏见(Benjamin,2019;Eubanks,2018;Noble,2018 等)。
在上述许多密码系统中,在宣传中更改一个字母在密文中完全改变了一个字母。在转移,仿射和替代密码中,密文中的一封给定信总是来自纯文本中的一个字母。这极大地有助于使用频率分析找到密钥。在Vigenere系统中,使用与键长度相对应的字母块的使用使频率分析更加困难,但仍然可能,因为每个块中的各种字母之间没有相互作用。块密码通过同时加密几个字母或数字的块来避免这些问题。在授权块中更改一个char acter,应在相应的密文块中更改所有字符。第2.6节中的Playfair密码是一个块密码的简单示例,因为它需要两个字母的块并将其加密到两个字母的块中。更改宣传对的一个字母将始终更改至少一个字母(通常是两个字母)的密文对。但是,两个字母的块太小而无法安全,例如,频率分析通常是成功的。本书稍后将在本书后面将处理的许多现代密码系统都是块密码。例如,DBS在64位的块上运行。AES使用128位的块。RSA使用块长几百位,具体取决于所使用的模量。所有这些块长度都足够长,可以保护诸如频率分析之类的攻击。这称为电子代码簿(ECB)模式。使用块密码的标准方法是独立地将纯文本块转换为ciphertcxt的块。但是,有多种方法可以在随后的明文块的加密中使用从密文的块进行反馈。这导致了密码块链(CBC)模式和密码反馈(CFB)操作模式。第4.5节中讨论的这些矿石。在本节中,我们讨论了山地密码,这是莱斯特·希尔(Lester Hill)在1929年发泄的街区密码。在实践中似乎从来没有太多使用。其重要性是,也许是第一次在密码学中使用代数方法(线性代数,模块化算术)。我们将在后面的章节中看到,现在代数方法在该主题中占据了中心位置。
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PO001评估IX因子药代动力学对血友病B的影响:测量方法的比较研究B. Koc 1,*,F。F.Aydın2,G。G. G. G. Gunver 3,B。Zulfikar B. Zulfikar 1 1遗传性出血疾病单位,ISTANBUL UNICASION INSCOLIOG INSTICALIC INSTICAL INSTICAL INSTISTIS INSTICATION,ISTITITU ISTITIS INSTICATIN伊斯坦布尔医学教师,伊斯坦布尔,türkiyepo002固有激活的凝血酶生成,用于对VIII因子的功效和监测E. URLINGS 1,2,R。VanOerle 1,3,F。Heubel-Moenen 4,* CATE 1,3,Y。Henskens 2,H。Spronk 1,3 1 Maastricht University,Maastricht University Medical Center,Maastricht University 2,Maastricht University Center,3凝结概况B.V.计划2024 A. Williams 1,*,C。Reilly-Stitt 1,S。厨房1,I。Jennings 1,W。Lester 2 1 UK NEQAS BC,Sheffield,Sheffield,2家伯明翰大学医院,伯明翰,英国伯明翰,英国PO004 NEQAS BC和ECAT合作练习,与Efanesoctogog Alfa Alfa spikeg od spikegog spikegog spikeg of plase ins and and and and and and and and and and byan byane byane byanic byanic byan byanic byan byan byan byan by nikic and and and。Glass 1,L。J. Wilcox 4,S。des eTages-wong 5,C。J. Petropoulos 2 1 Pfizer Inc,纽约,纽约,2 Labcorp-Monogram生物科学,南旧金山,加利福尼亚州,加利福尼亚州,美国,3 Pfizer Inc,Madrid,Madrid,西班牙,西班牙,西班牙,4 Pfizer Inc.C. C. Reilly-Stitt 1,*,I。Jennings 1,A。Williams 1,P。Meijer 2,A。Bowyer 3,S。厨房1 1 Neqas BC,BC,Sheffield,英国,2 ECAT,2 ECAT,ECAT,VOORSCHOTEN,VOORSCHOTEN,VOORSCHOTEN,NETHERLANDS,3 HALLAMSHIRE,SHEFFIELD HOSPITY H. Ong Clausen 1,T。Latendorf2,R。Stehr2,D。Bausch-Fluck 3,*,J。Lund4 1 Biostatistics,Novo Nordisk,Novo Nordisk,Søborg,Søborg,2实验室FürKlinischeklinische forschung forschung forschung(lkf)gmbh,kmbh,keiel,keiel,keiel,keiel,keiel,swit,3 Global Medical nob n Novo,Nove,NOVIS, Discovery,Novo Nordisk,Søborg,Søborg,丹麦po006访问Fidanacogone elaparvovec:由第一类同伴诊断P. Patel 1,J。Sperinde2,M。Díaz-Muñoz2,M。Díaz-Muñoz3,*