人工智能(AI)在教育中的影响可以看作是一个多属性的小组决策(MAGDM)问题,其中一些利益相关者根据不同的偏好和标准评估AI应用程序在教育环境中的优势和缺点。MAGDM框架可以通过有条不紊地分析包括道德,社会,教学和技术问题在内的许多组成部分中的交易和冲突来帮助提供透明且合乎逻辑的建议来实施教育中的AI。模糊集理论中的一种新颖的发展是2-元组语言Q -Rung Orthopair模糊集(2TL Q -ROFS),它不仅是一种广义形式,而且还可以整合决策者的定量评估思想和定性评估信息。2TL Q -ROF Schweizer -Sklar加权平均功率平均操作员(2TL Q -ROFSSWPA)和2TL Q -ROF Schweizer -Sklar加权几何(2TL Q -ROFSSWPG)操作员是我们在本文中创建的两个聚合操作员。我们还研究了拟议运营商的一些独特实例和特征。接下来,基于2TL Q -ROF构建了一个新的熵模型,该模型可能利用决策者的偏好以获得属性的理想客观权重。接下来,我们将Visekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje(Vikor)技术扩展到2TL Q -ROF版本,该版本为决策者提供了更大的空间来代表他们的决策,同时还考虑了人类认知中固有的不确定性。进行了比较研究以检查开发方法的好处和改善。最后,一个案例研究,讲述了人工智能如何影响教育以显示既定方法的适用性和价值。
随着高速网络的不断扩展,实时网络检测应用面临着漏洞威胁。对于公司和 ISP 来说,实时流量分类是一个问题。分类器监视器由三个模块组成:数据包捕获 (CoP) 和预处理、流量协调 (RoF) 和机器学习 (ML) 分类。基于并行处理以及明确定义的数据接口,模块被构建,允许每个模块单独修改和升级。流量协调 (RoF) 机制成为此管道中的输出瓶颈。在此实现中,使用了最佳协调过程,平均交付时间为 0.62 秒。为了验证该方法,作者在分类模块中将 AdaBoost 集成学习算法 (ABELA)、朴素贝叶斯 (NB)、决策树 (DT)、K 最近邻 (KNN) 和灵活朴素贝叶斯 (FNB) 的结果等同起来。本文介绍了运行时CSNTA分类(基于流)方案的架构设计。
SECNAVINST 7010.6C ASN (M&RA) (MMP) 2024 年 5 月 8 日 SECNAV 指令 7010.6C 来自:海军部长 主题:宗教奉献基金 附件:(1)参考文献(2)角色和职责(3)捐赠指南(4)指定奉献指南(5)支出指南(6)保管、控制和安全(7)一般会计程序(8)宗教奉献基金法律审查清单样本(9)宗教奉献基金培训记录(10)宗教奉献基金支出申请样本(11)任命书样本(12)宗教奉献基金指定奉献备忘录样本(13)每月宗教奉献基金余额工作表(14)每月宗教奉献基金交易摘要(15)每月宗教奉献基金子账户报告(16)宗教奉献基金审计清单(17)宗教奉献基金审计报告样本(18)宗教奉献基金收据(19)电子宗教奉献基金收据 1. 目的。本说明为参考(a)授权的宗教奉献基金(ROF)提供政策和程序指导。参考(a)至(m)在海军部(DON)内实施 ROF。附件(1)至(19)为该计划提供详细政策和指导。2. 取消。SECNAVINST 7010.6B。3. 适用性。本说明适用于 DON 中的所有人员和指挥部。4. 讨论。附件(2)至(7)提供有关正确管理指挥部宗教计划(CRP)ROF 的权威指导。
需要完善的通信基础设施来促进增长,这是 2020 年欧洲数字议程的一部分。目标包括到 2020 年,所有家庭将拥有 >30 Mbit/s 的互联网接入,50% 的家庭将拥有 >100 Mbit/s 的接入。再加上无线设备的预期增长,将推动核心网络对带宽的需求增加。本 SRT 呼吁开发计量基础设施来支持这一战略。先进的天线和 MIMO 的 OTA 测试带来了重大的计量挑战。目前可用的测试方法使用模拟环境的信道模拟器和混响室。需要不确定性数据来验证自适应系统(如微型卫星、MIMO 和动态定向天线系统)的测试结果,这些系统将出现在未来的 RF 传感器网络和可穿戴天线系统中。纳米卫星代表了一种低成本的空间工程方法,这种方法正变得越来越有吸引力。纳米卫星天线、有效载荷和太阳能电池板系统的测试需要良好的计量和多学科方法。包括无源光网络 (PON) 和 RoF 在内的几种技术已被确定为通信网络“最后一英里”分布的候选技术,这是一个对价格极为敏感的领域。RoF 具有在 60 GHz 频段实现高带宽、短距离、视距通信的潜力。
需要完善的通信基础设施来促进增长,这是 2020 年欧洲数字议程的一部分。目标包括到 2020 年,所有家庭将拥有 >30 Mbit/s 的互联网接入,50% 的家庭将拥有 >100 Mbit/s 的接入。再加上无线设备的预期增长,将推动核心网络对带宽的需求增加。本 SRT 呼吁开发计量基础设施来支持这一战略。先进的天线和 MIMO 的 OTA 测试带来了重大的计量挑战。目前可用的测试方法使用模拟环境的信道模拟器和混响室。需要不确定性数据来验证自适应系统(如微型卫星、MIMO 和动态定向天线系统)的测试结果,这些系统将出现在未来的 RF 传感器网络和可穿戴天线系统中。纳米卫星代表了一种低成本的空间工程方法,这种方法正变得越来越有吸引力。纳米卫星天线、有效载荷和太阳能电池板系统的测试需要良好的计量和多学科方法。包括无源光网络 (PON) 和 RoF 在内的几种技术已被确定为通信网络“最后一英里”分布的候选技术,这是一个对价格极为敏感的领域。RoF 具有在 60 GHz 频段实现高带宽、短距离、视距通信的潜力。
低收入家庭 收入低于州中位数 60% 的低收入家庭。 最大功率点跟踪 MPPT 运营商 负责与 BESS 进行“最后一英里”通信的一方 原始设备制造商 OEM BESS 产品制造商 覆盖条件 指的是当天调度且通知时间少于 24 小时的情况 电力购买协议 PPA 计划管理员 PA;管理员 公用事业监管局 PURA;机构 额定能量容量 BESS 的铭牌能量容量(kWh) 资金预留 ROF 独立 BTM BESS 未与发电源(即太阳能、风能等)配对 条款和条件 T&C 服务不足的社区 服务不足的贫困市镇,根据 DECD 制定的最新名单;以及康涅狄格州一般法规 § 16-244z 规定的多户经济适用房
教授简历。博士。 JE W IERINGA 个人资料 姓氏:Wieringa 名:Jaap 出生日期:1970 年 3 月 30 日 婚姻状况:已婚,有五个孩子 出生地:Leens,荷兰 国籍:荷兰 地址(私人)De Snik 40 NL-9974 NE Zoutkamp 荷兰 地址(工作) 格罗宁根大学经济与商业学院市场营销系 邮箱 800 NL-9700 AV 格罗宁根 荷兰 电话(私人)+31 595 402939 电话(工作)+31 50 363 7093 传真(工作)+31 50 363 2341 电子邮件 JEWieringa@rug.nl 教育经历 1994 年 7 月 - 1999 年 2 月 荷兰格罗宁根大学经济学博士 1988 年 9 月 - 1994 年 6 月格罗宁根大学计量经济学
ROF Paul Nicholson领导着一组研究人员,研究了约翰·英恩斯中心(John Innes Center)小麦抗病性的遗传基础。主要从事镰刀菌疫病的工作,他还对新疾病进行研究 - 小麦爆炸。fusarium是两种疾病中更复杂的,尽管有“已知”的抗药性基因,但围绕这些疾病是否是正确的抗性基因,凸显了保罗。“其他群体已经确定了两个基因,但我们的研究不支持它们。我们相信我们已经确定了一个抗药性基因,但是没有证据就无法公开它,证明了这种疾病的工作有多困难。”他说,在镰刀菌方面的相互作用不仅仅是遗传抗性,而是为了消除可取的因素,以防止疾病劫持和殖民植物“使用抗性基因,这些真菌对其进行反应和抗性,但是真菌必须产生蛋白质才能识别。在某些情况下,真菌实际上并不需要蛋白质,因此没有它就会发展,使植物视而不见。
该会议于2024年1月11日由PR OF开幕。N. P. Padhy(Cha irm an Bog and dire cto r mnit jaipur),p rof。Sashi B Ala Singh(Mody Univ ersity),Pr。S. G. D Esh Mukh(IIT德里),Su Resh Sethi教授(德克萨斯大学),Ravi Shankar教授(IIT DELHI)教授,G。S。S. Dangayach教授(组织秘书MNIT斋浦尔)。全球研究人员在这三天期间介绍了一百四十(141)个研究论文。Geetanjal I博士Chatto Padhyay wa s of the Scie nce和Eng Inne gesea rch rch b oard(Serb),Scie nce(Serb),Scienc eenc eenc eenc eenc eenc eenc e and tec ienc e and tec hnolog y,印度政府Y,印度政府。该项目的目标是在Mo del ling bl ood flo w thoug flo w thoug h microchannels中使用的微流体设备中的产量,并使用DNS技术解决了管理微分方程。