许多学者已经检查了作为国家代理人的酷刑者是否与其他人口基本不同(Arendt,1965; Browning,1998; Clarke,2008; Clarke,2008; Gibson,1990; Haney et al。,1973; Haritos-fatouros; Haritos-fatouros,1988; 2003; 2003; Huggins et al。 1989;他们的大多数发现似乎都表明,个人个性及其背景信息本身无法区分那些会犯下酷刑或其他残酷行为的人与不会的人。确实,大多数酷刑者不是出生的,那么就必须制造他们。,有些人指出了对权威或意识形态说服力的服从,这又需要授权,非人性化和例行化(Cohen,2001; Crelinsten,2003; 2003; 2007; 2007; 2007; Kelman and Hamilton,1989; Osiel,2004; Osiel,2004)。其他人建议官僚化及其责任扩散(Bauman,1989; Lifton,1986)。其他人仍然认为,与一个以男性统治为标志的文化的暴力群体相符,在创建官方酷刑者中具有更重要的作用(Browning,1998; Huggins等,2002; Lankford,2009; Staub,1989)。有时,大多数人都同意必须教导酷刑者毫无疑问:训练变得有必要(Cohen,2001; Crelinsten,2007; Huggins等,2002; Haritos- Fatouros,1988; 2003; 2003; Lankford; Lankford,2009; Gibson; Gibson,1990'')。通常,这是一个两相的过程:首先,必须使新兵对自己的痛苦敏感;其次,必须使它们对他们对他人的痛苦的敏感程度不那么敏感。此培训通常与特定情况的临时拆卸
在此模块中,我们将深入研究集合学习的重要性及其在增强预测准确性中的作用。通过组合多个模型,我们可以有效地解决个别学习者的局限性,从而改善各种应用程序的性能,包括分类和回归任务。通过包装,增强和堆叠等技术,我们将探讨合奏方法如何利用各种算法来最大程度地减少偏见和差异,从而产生更强大和可靠的预测。特征选择和参数调整
对审稿人的回应#1:作者在过去六十年中使用CESM后广播模拟来识别全球上海水柱中的单一极端和复合极端。Requiring individual events to cover at least 50m oder the upper 300m, they analyze high temperature (MHW), high [H+] (OAX), and low-oxygen (LOX) extremes, as well as compound MHW-OAX, MHW-LOX, OAX- LOX, and MHW-OAX-LOX extremes (column single extremes (CSX) and column compound extremes (CCX), respectively).作者使用相对和绝对阈值来定义极端。他们分析了相对于固定基线(1950年代条件)以及相对于移动基线的发生的情况,在该基线的基线中,阈值的演变正在转移以考虑T,[H+]和[O2]中的趋势。在评估了基于观测的表面T和[H+]的模型模拟后,他们分析了固定基线下CSX和CCX发生的变化。依靠移动基线,分析了CCX特征的差异及其与ENSO变异性的共同发生,以及发生的空间模式和事件指标。最后,使用K均值聚类方法对CCX的深度结构进行分析。
1.3 计算机可靠性设计 - 罗马实验室 - ORACLE 是一个计算机程序,旨在帮助应用 MIL-HDBK-217 的部件应力分析程序。根据环境使用特性、零件数量、热应力和电应力、子系统维修率和系统配置,该程序计算零件、组件和子组件的故障率。它还标记过载部件,帮助用户执行权衡分析,并提供系统平均故障时间和可用性。ORACLE 计算机程序软件(提供 VAX 和 IBM 兼容 PC 版本)以替换磁带/磁盘成本提供给所有国防部组织,以及作为政府提供财产 (GFP) 应用于国防部特定合同的承包商。可通过书面请求获得条款和条件声明,地址为:Rome Laborato~/ERSR, Grtffiss AFB, NY 13441-5700。
附加晶体学数据表。S1. 从 SCXRD 获得的 1D-Cu 4 I 8 ( Hdabco ) 4 晶体学数据。化合物 1D-Cu 4 I 8 ( Hdabco ) 4 经验公式 C6 H13 Cu2 I4 N2 分子量 861.07 温度 298 K 波长 0.71073 晶系 正交晶系 空间群 Pnma 晶胞尺寸 a = 13.6210(5) Å α = 90.0° b = 10.0312(3) Å β = 90.0° c = 15.5034(6) Å γ = 90.0° 体积 2118.31(13) Å 3 Z 4 密度 2.700 Mg/m 3 吸收系数 7.839 mm -1 F(000) 1584.0 Theta (最大) 27.490° h, k, lmax 17, 13, 20 收集的反射数2564 完整性至 θ = 31.444° 0.998 吸收校正 MULTI-SCAN 最大和最小透射 0.574 和 0.625 R 1 0.0362 wR 2 0.0791
摘要 目的——本研究探索了悖论理论作为一种新颖的理论视角来研究供应链中持续和相互依存的紧张关系的潜力。它基于对动态商业环境中复杂供应链中观察到的悖论的批判性文献综述,包括为本期特刊“环境动态与供应链复杂性:管理悖论”选定的文章。 设计/方法/方法——本研究介绍了悖论理论文献的关键概念和主题以及研究供应链悖论的可能方法。通过文献综述,本研究还反思了运营和供应链管理 (OSCM) 领域悖论研究的现状,并提出了未来的研究问题。 发现——悖论理论在 OSCM 研究中的应用尚处于早期阶段。本文提供了使用悖论理论探索供应链中持续和相互依存的紧张关系的机会。 研究局限性/含义——本文提出了几个新的研究问题,这些问题应该转化为更精确的命题。研究的主要意义在于呼吁关注悖论视角如何以及为何能够帮助供应链研究人员以全新的眼光看待复杂的供应链问题。原创性/价值——这项研究首次对 OSCM 研究中悖论张力进行了批判性评论。虽然本期特刊中的论文对更好地理解这些问题做出了重大贡献,但在理解如何应对供应链中的悖论方面仍有很大的潜力。关键词:悖论理论、研究议程、悖论张力论文类型:研究论文