图 3:检测效率和死时间引起的入射光子统计数据失真。具有泊松统计数据 Poisson( k | µT ) 的入射状态,µT = 80(实心方块),由于有限量子效率 η = 0 . 7(空心方块)而有效衰减,见公式 (10)。输出分布保持为泊松分布,具有泊松( m | ηµT )。对于具有可瘫痪死时间 t dead 的探测器,输出统计数据由公式控制。 (11)给出分布泊松(k | ηµT exp(−ηµt dead)),即它仍然保持泊松分布,新的均值为ηµT exp(−ηµt dead)(实心圆)。对于具有非瘫痪死时间t dead 的探测器,输出分布不再是泊松分布,而是亚泊松分布,参见公式(13)(空心圆)。
2019 年 5 月 10 日 Elham Tabassi,美国国家标准与技术研究所 100 Bureau Drive, Stop 200 Gaithersburg, MD 20899 尊敬的 Tabassi 女士, 谨代表数据创新中心 (datainnovation.org),我们非常高兴针对美国国家标准与技术研究所 (NIST) 关于人工智能 (AI) 标准的信息请求提交意见。1 数据创新中心是研究数据、技术和公共政策交叉领域的领先智库。该中心在华盛顿特区和布鲁塞尔设有工作人员,制定并推广务实的公共政策,旨在最大限度地发挥公共和私营部门数据驱动创新的效益。它向政策制定者和公众介绍与数据相关的机遇和挑战,以及重要的数据相关技术趋势。该中心是一家非营利、无党派研究机构,隶属于信息技术和创新基金会。强大的人工智能技术标准对于该技术在美国和国外的成功至关重要,因为它们可以作为人工智能开发和评估的权威指南和基准。然而到目前为止,对人工智能监管的担忧阻碍了关于标准制定的富有成效的讨论,导致政策制定者优先考虑监管而忽视了技术理解。NIST 应该将这一重点转移回技术标准制定,为未来任何加强人工智能监管的努力提供可靠的科学基础。此外,NIST 应加强美国在制定人工智能标准和鼓励广泛采用人工智能标准方面的领导地位,以确保全球市场竞争激烈。
本研究改进了计量数据集的表面配准方法,以提高增材制造 (AM) 晶格的多方法鉴定精度。使用基于理论补充表面定义的派生几何基准特征对齐从 X 射线计算机断层扫描和 AM 晶格的坐标测量机获取的数据集,该理论补充表面定义已在最近的草案标准中建立,但在使用复杂 AM 结构时进行了有限的检查。基于空间相关子采样的晶格几何的改进采样配准方法被推导并显示可统计地减少测量源之间的差异。强调了明确定义的采样实践和定义的重要性。讨论了这种方法对复杂 AM 部件的多方法鉴定的适用性。本研究为利用新标准中正在考虑的规范奠定了基础,并可能采用验证技术。
本手册符合《1988 年综合贸易和竞争力法》中建议的主要使用 SI(公制)测量的概念,在两种单位同时出现的情况下,在英寸磅单位之前引用 SI 单位,并将包含 SI 单位要求的单独章节放在包含英寸磅单位要求的相应章节之前。但是,在某些情况下,贸易惯例目前仅限于使用英寸磅单位;因此,本手册中的某些要求将继续仅指定英寸磅单位,直到会议就允许的 SI 单位达成广泛共识。
2020 财年 CARES 法案 2021 财年众议院参议院 2021 财年 2020 财年颁布的 P.L. 116-136 请求标记标记已颁布已颁布 STRS $754.0 $6.0 $652.0 $789.0 $786.5 $788.0 $34.0 实验室项目 655.8 TBD 591.3 TBD TBD TBD TBD 企业服务 17.3 0.0 12.0 TBD TBD TBD TBD
本节包含作者为 CORM 99 第四节“显示器光学计量”提供的演示材料。材料按以下列出的演示顺序包含。在印刷本手册时,某些演示的材料尚未提供。对于未提供材料的演示,将提供演示者的联系信息
摘要 空军研究实验室增材制造建模挑战系列的挑战 4 要求参赛者根据 IN625 试件的实验数据和广泛表征,预测几种特定挑战晶粒在拉伸载荷期间的晶粒平均弹性应变张量。在本文中,我们介绍了解决此问题的策略和计算方法。在比赛阶段,直接使用来自实验的特征化微观结构图像,通过基于遗传算法的材料模型识别方法预测某些挑战晶粒的机械响应。随后,在比赛后阶段,引入了一种基于适当广义分解 (PGD) 的降阶方法来改进材料模型校准。这种数据驱动的降阶方法非常有效,可用于识别力学和材料科学领域中的复杂材料模型参数。已经报告了原始预测和重新校准的材料模型的绝对误差结果。预测表明,整体方法能够处理局部响应识别的大规模计算问题。重新校准的结果和加速表明使用 PGD 进行材料模型校准的前景看好。
会议法律和法规委员会(见第 C 段)应会议要求或主动采取行动,在国家标准与技术研究所的技术援助下,准备对会议先前通过的材料提出修正或补充建议。然后,这些修正或补充将提交给整个会议,由度量衡官员和相关制造商、行业、消费者团体和其他方面的代表进行讨论。最终,委员会的提案(可能已在会场上修改)将由度量衡官员进行表决。根据 1978 年全国妇女测量委员会通过的投票程序,会议通过的所有问题都需要全国共识。如果没有至少多数州代表和至少多数其他投票代表赞成通过,统一法律或法规将不会通过。
本书的读者在阅读计量学这一章时已经开始发现,超导电子学最广泛的应用涉及电磁现象的测量。与用于测量的大多数其他现象不同,超导性对于电气标准也是必不可少的。由于它是一种量子现象,它可以用基本常数表示电压,精度高达 10 19 分之几。在某些方面,基于约瑟夫森结阵列的超导电压标准是超导性最成功的应用,考虑到结的数量及其在世界范围内的使用。虽然它们在概念上很简单,但它们的底层技术花了近 50 年的时间才从不可靠的单个结发展到坚固、复杂的三维集成电路,该集成电路具有 300,000 多个结,可产生高达 10 V 的精密交流电压。以下是它们的故事。正如本书其他章节所述,厘米大小的超导环可以承载