识别,参与和建立与正确的KOLS的信誉是新产品发布的最重要方面之一。发射前的现场医疗活动是针对科学的,基于关系的,并且很可能是亲自的,因为MSLS与相关治疗区域(TA)中的KOLS连接。这种早期教育为发射及其他地区的治疗采用基础奠定了基础,在此期间,使用面对面和数字渠道的混合方法将在整个产品生命周期中维持访问权限。您可以通过医学会议和研讨会,科学出版物和顾问委员会咨询来增强临床数据的有效性。
高年级选修课的选择必须具有明确的教育目标,并确保所有学生都符合工程科学与设计课程的要求。工程科学与设计学分的分配在《建议指南》中给出。学生的顾问和课程协调员必须在工程课程第七学期之前批准高年级选修课的学习计划。需要从以下课程列表中总共选修 9 个学分,但每组课程的最低学分数不得超过规定的学分数。控制(重点)选修课所选的课程不得被双重计为高年级选修课。 ENGR 306 机电系统 (3 个单元) ENGR 410 过程仪表与控制 (3 个单元)(ENGR 411 的隐藏先决条件) ENGR 411 仪表与过程控制实验室 (1 个单元) ENGR 415 机电一体化 (4 个单元) ENGR 441 复合材料基础知识 (3 个单元) ENGR 446 控制系统实验室 (1 个单元)(ENGR 447 的隐藏先决条件) ENGR 447 控制系统 (3 个单元) ENGR 462 故障力学与预防 (3 个单元) ENGR 465 暖通空调原理 (3 个单元) ENGR 466 气体动力学与边界层流动 (3 个单元) ENGR 469 替代和可再生能源系统 (3 个单元) ENGR 470 生物力学 (3 个单元) ENGR 610 工程成本分析 (3 个单元) ENGR 699 独立学习 (1-3 个单元) ENGR 820 能源资源与可持续性 (3 个学分) ENGR 860 应用工程分析 (3 个学分) ENGR 863 高级热流体 (3 个学分) ENGR 864 传输现象 (3 个学分) ENGR 865 节能建筑 (3 个学分) ENGR 866 空气质量工程 (3 个学分) ENGR 867 能源审计、测量和验证 (3 个学分) ENGR 868 高级控制系统 (3 个学分) ENGR 869 机器人技术 (3 个学分) ENGR 870 机器人控制 (3 个学分) ENGR 871 高级电力系统 (3 个学分) 7 为了避免修读额外学分,建议您满足美国
ENGR 453 数字集成电路设计(4 个单元) ENGR 454 专用集成电路设计(4 个单元) ENGR 456 计算机系统(3 个单元) ENGR 476 计算机通信网络(3 个单元) ENGR 478 微处理器设计(4 个单元) ENGR 492 机器学习硬件(3 个单元) ENGR 498 微控制器高级设计(4 个单元) ENGR 800 研究方法(3 个单元) ENGR 801 工程管理(3 个单元) ENGR 848 数字 VLSI 设计(3 个单元) ENGR 849 高级模拟 IC 设计(3 个单元) ENGR 851 高级微处理器架构(3 个单元) ENGR 853 计算机通信和网络高级主题(3 个单元) ENGR 856 纳米级电路与系统(3 个单元) ENGR 859 设备上机器学习(3 个单元) ENGR 868 高级控制系统(3 个单元) ENGR 869 机器人技术(3学分) ENGR 890 纳米设计静态时序分析(3 个学分) ENGR 897 研究(3 个学分) ENGR 899 独立学习(1-3 个学分) 9 门主要高级选修课(6 个学分)
1 专业选修课(15 个学分)所有学生必须完成五门 3 学分的高级选修课。至少 12 个学分必须是 CSC 课程。除了下面列出的课程外,任何 600 级 CSC 课程(CSC 601、CSC 602、CSC 648 和 CSC 694 除外)都可以用作选修课。该部门还允许将一门 CSC 研究生课程用作高级选修课(700 级或更高,且非配对课程,CSC 895、CSC 898、CSC 897、CSC 899 除外)。例外情况必须事先得到高级顾问的批准。 CSC 520 计算理论(3 个单元) CSC 600 编程范式和语言(3 个单元) CSC 615 UNIX 编程(3 个单元) CSC 620 自然语言技术(3 个单元) CSC 621 生物医学成像和分析(3 个单元) CSC 630 计算机图形系统设计(3 个单元) CSC 631 多人游戏开发(3 个单元) CSC 641 计算机性能评估(3 个单元) CSC 642 人机交互(3 个单元) CSC 645 计算机网络(3 个单元) CSC 647 量子计算和量子信息科学简介(3 个单元) CSC 649 搜索引擎(3 个单元) CSC 651 系统管理(3 个单元) CSC 652 安全和数据隐私简介(3 个单元) CSC 656 计算机组织(3 个单元) CSC 657 生物信息计算(3 个单元) CSC 658 编程咖啡馆(3 个单元) CSC 664 多媒体系统(3 个学分) CSC 665 人工智能(3 个学分) CSC 667 互联网应用设计与开发(3 个学分) CSC 668 高级面向对象软件设计与开发(3 个学分) CSC 671 深度学习(3 个学分) CSC 675 数据库系统简介(3 个学分) CSC 676 软计算与决策支持系统(3 个学分) CSC 680 移动设备应用程序开发(3 个学分) CSC 690 交互式多媒体应用程序开发(3 个学分) CSC 698 计算主题(3 个学分) CSC 699 独立学习(1-3 个学分) MATH 400 数值分析(3 个学分) MATH 425 应用与计算线性代数(3 个学分) MATH 448 统计学习与数据挖掘简介(3 个学分)
第 1 阶段:规划 ................................................................................................................................ 2 第 2 阶段:试点 ................................................................................................................................ 4 第 3 阶段:调整 ................................................................................................................................ 5 第 4 阶段:扩展 ................................................................................................................................ 6 第 5 阶段:维持 ................................................................................................................................ 7
本文件列出了探索这一问题的路线图,并通过与负责确保 MISO 地区资源充足性的司法管辖区合作确定下一步行动,包括通过最近成立的 MISO 国家组织 (OMS) 资源充足性委员会。MISO 打算继续与利益相关者合作,提供差距分析,以确定在计划实现 1/10 LOLE 的 MISO 系统中,能源充足性在哪些情况下会大幅下降,并与 OMS 合作制定一个框架,用于确定风险指标中的阈值,这些阈值可能需要对 MISO 资源充足性构造中的标准进行潜在更改。此外,MISO 计划在资源充足性研究中更一致地发布其他指标。MISO 还寻求加强行业合作,特别是与其他 ISO 和研究组织合作,并参与北美电力可靠性公司 (NERC) 新规划能源保障标准的起草团队。1
• 在官方统计数据的制作中使用人工智能并不是什么新鲜事(例如用于编码、图像处理、评论分类的 NLP) • 尝试使用 LLM(人口普查参考资料、报告生成、StatCan 网站) • 在数据科学和人工智能方法的应用方面建立了丰富的专业知识 数据科学
导电网络是锂离子电池电极中不可或缺的组件,它具有向活性材料提供电子的双重功能,而其孔隙率可确保锂离子电解质可访问性传递和释放液体,从而最终确定电池的电化学性能。在学术研究领域中,制造具有有效导电网络的电极的任务已成为艰巨的挑战,深刻影响了研究人员展示活性材料的内在电化学性能的能力。在针对电池电极的导电添加剂的各种景观中,研究人员在决定适当的添加剂和最佳电极准备方法时面临着无数的选择。本综述旨在提供基本的理解和实用指南,用于在各个长度尺度上设计具有有效导电网络的电池电极。这涉及从大量选项中精心选择的特定碳导电添加剂,以及探索将其有效整合到电极中的方法,所有这些都针对活性材料的独特特征和特定研究目标量身定制。
Post-processing PDT SMEs: Ultra-stable Structures Near-UV / VIS Detectors J. Abel Deformable Mirrors PDT SMEs: Thermal Control System Far-UV Detectors O. Alvarez-Salazar R. Belikov PDT SMEs: M. Bluth Sensing & Control B. Crill Sensing & Control J. Del Hoyo Multi-object Selection / Integral J. Cooper T. Groff A. Jewell Field Unit Low-noise / Noiseless Detectors M. Dominguez M. McElwain Low-Disturbance Systems R. Kimble A. Jurling B. Rauscher B. Rauscher UV Gratings & Filters Spectroscopy S. Park D. Redding Deployable Systems D. Redding Near-UV Capability P. Stahl