1.禁止化学武器组织,缔约国会议,“关于叙利亚阿拉伯共和国拥有和使用化学武器的决定”,2021 年 4 月 21 日。( https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf ); Mike Corder,“各国因化学袭击暂停叙利亚的禁化武组织权利”,美联社,2021 年 4 月 21 日。( https://apnews.com/article/netherlands-chemical-weapons-damascus-the-hague-syria-ab2da467f4a4d9336010a141e5178276 ) 2.如果各国拖欠禁化武组织的会费两年,则不得投票,除非成员国认为拖欠会费的条件超出了该国的控制范围。参见:《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》,巴黎,1993 年 1 月 13 日,第 VIII.A.8 条。( https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_en.pdf ) 3.“2012-2022 年叙利亚化学武器活动时间表”,军备控制协会,2021 年 5 月。( https://www.armscontrol.org/ factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity ) 4.“叙利亚和禁化武组织”,禁止化学武器组织,2023 年 4 月 21 日访问。( https://www.opcw.org/media- centre/featured-topics/opcw-and-syria ) 5.禁止化学武器组织,技术秘书处, “禁化武组织调查和识别小组根据 C-SS-4/DEC 号决定第 10 段提交的第三次报告。3 “应对化学武器使用威胁”杜马(叙利亚阿拉伯共和国)——2018 年 4 月 7 日”,2023 年 1 月 27 日。( https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/01/s-2125- 2023%28e%29.pdf );美国国务院,“遵守《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》”,2022 年 4 月,第 10-11 页。(https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/Condition-10-c-Report.pdf)
英国医学研究理事会于 1944 年发布了外科手术统计分类,其中确定了 442 个手术类别。此后,英国开始使用外科手术统计分类。1950 年,当时的外科登记总署编制并发布了更新版本,随后于 1956 年(第一次修订)、1969 年(第二次修订)和 1975 年(第三次修订)发布了修订版本。第一次分类包含 664 个未细分的三字符类别。1956 年进行了修订,增加了 10 个类别,1969 年再次修订,将三字符类别增至 731 个。其中一些类别被细分(扩展为四字符子类别),因此分类包含 1183 个有效代码。1975 年的第三次修订将分类进一步扩展至 1426 个有效代码。 OPCS-4 第四次修订版于 1983 年构思,是 1982 年卫生服务信息指导小组 (SGHSI) 第一份报告中的一项建议的结果,该小组由 E Korner 女士担任主席。SGHSI 建议,“OPCS 应紧急提供操作代码,以反映当前的临床实践并制定程序以频繁更新分类”。OPCS 第四次修订版最初于 1987 年发布,并于 1990 年正式发布和实施。修订过程始于 1983 年,其总体目标是:
我们将继续投资于我们的员工。我们将确保他们获得所需的培训和支持,以及完成工作所需的工具和设施,使他们能够完成日益复杂的工作。我们在技术方面取得了重大进展。这节省了资金,并为我们的员工与我们的服务用户协作创造了更好的技术环境。我们还有很多工作要做来改进我们的核心系统。它们需要更好地集成,以便我们能够更好地利用我们的数据,改进我们的流程并建立我们所需的数据文化。这些和该战略的其他要素都需要仔细管理,以便
我们收到了来自各部队的 4,600 多起转介案件,比 2019/20 年增加了 7%。尽管案件数量有所增加,但我们在 82% 的案件中,在三个工作日内确定了调查方式。在案件处理方面,我们独立审查了 1,500 多起调查上诉和复审案件,其中超过一半在 35 个工作日内得到决定。此外,我们还审查了 1,000 多起当地调查的死亡和严重伤害案件,其中 77% 在 30 个工作日内得到决定。
我们专注于通过识别和分享学习来改善警务实践,这一年我们向警察部队和其他警务机构提出了 216 条学习建议。自 2018 年成立以来,我们已提出 400 多项学习建议,这些建议改变或改善了从战术追捕、跟踪和骚扰到搜查令等领域的警务实践。这种对学习的关注旨在帮助从一开始就阻止事情出错,并且部队对我们的学习建议做出了积极回应。
集成电路的微型化增加了对电磁辐射的敏感度,也增加了存储器出现错误的概率和数量。关键应用系统采用错误纠正码 (ECC) 来缓解存储器故障。这项工作引入了针对空间应用的优化乘积代码 (OPCoSA),这是一种对其原始版本 PCoSA 进行优化的 ECC,减少了 16 个冗余位并保持了高错误纠正能力。我们通过对 36 种特定错误模式、突发错误和穷举分析的测试来评估优化的 ECC。此外,我们将综合结果在硬件、可靠性和冗余度方面与其他四种专用于空间应用的 ECC 进行了比较。测试表明,OPCoSA 可以纠正所有 36 种错误模式和最多 4 种突发错误的 100% 的情况;此外,它对一至四维穷举错误的纠正率分别为 100%、100%、95.4% 和 78.9%。
沉积技术在TOPCON过程中起关键作用。最初通过使用LPCVD来沉积多晶硅的早期采用者最初在半导体行业的脚步中遵循。但是,这种方法遭受了前面多硅层的不希望沉积,称为环绕式,必须主动去除。这不仅会随着涉及的步骤增加而增加成本,而且导致产量下降。鉴于其具有创新的倾向,PV行业开始使用经过调整的水平载荷LPCVD配置,以使环绕型保持在限制范围内。我们还看到了其他几种同时开发的沉积技术。今天,几乎所有在PV中已知的沉积技术,包括PECVD,PVD和Peald,都有一个调整的版本,用于在TopCon中应用。这些工具旨在覆盖后表面工程的所有方面 - 应用氧化隧道的应用,多硅烷沉积和随后的掺杂。更重要的是,他们已经能够处理高达210毫米的较大晶片(G12)。
加利福尼亚州在创新、有效的海洋和沿海保护方面处于全球领先地位,拥有众多州和地方机构以及立法机构,与利益相关者和公众携手合作,实现健康的沿海和海洋系统的共同目标。OPC 致力于通过反映所管理生态系统综合性质的治理模式来推进这一领导地位。OPC 由 2004 年《加州海洋保护法案》 (COPA) 创立,源于推进基于海洋生态系统管理的新的国家举措。5 COPA 赋予 OPC 独特的角色,以协调和整合不同但相关的政府部门和举措,以制定全面、一致的自然系统保护和养护方法。作为内阁级别的州政策机构,OPC 隶属于加州自然资源署,负责推进州长关于沿海和海洋政策的优先事项,并广泛致力于为当代和子孙后代推进健康的沿海和海洋生态系统。该委员会由七名成员组成,由自然资源部长担任主席,成员包括环境保护部长、州土地委员会主席、两名公众成员和两名立法机关成员——一名来自参议院,一名来自众议院(当然成员)。OPC 由一名执行董事领导,该执行董事还担任加州自然资源局海洋和沿海政策副部长。
技能的自动性使得工人可以自由地思考其他事情,但这样做的代价是不太可能监控他们正在做的事情。因此,疏忽和失误尤其危险。一旦学会了自动技能,就很难改变它。然而,这并不意味着疏忽不会融入工作成果中。例如,Williamson 和 Feyer (1995) 指出,澳大利亚工作场所致命劳动事故的人数。它更有可能在夜间发生,而不是白天。这项研究的结果始终基于这些发现,它表明,每位工人的事故率在 0200 到 0400 之间最高。最常见的危险行为形式是第三高的疏忽和失误(占所有案件的 45.0%)、常规违规(43.0%)和错误(30.8%)。确定的最常见的工作场所因素是物理环境(占所有事故的 39.6%)和行为环境(34.1%)[3]。
关注其他事情,但成本较低,不太可能监控他们正在做的事情。因此,疏忽和失误特别危险。当自动技能被学习时,很难改变它。然而,这并不意味着黑客没有融入工作成果。例如,Williamson 和 Feyer (1995) 指出,澳大利亚工作场所致命劳动事故的人数。它更有可能在夜间而不是白天发生。这项研究的结果始终基于这些发现,它表明,每位工人的事故率在 0200 到 0400 之间最高。最常见的危险行为形式是第三高的疏忽和失误(占所有案件的 45.0%)、常规违规(43.0%)和错误(30.8%)。确定的最常见的工作场所因素是物理环境(占所有事故的 39.6%)和行为环境(34.1%)[3]。