- AAP 经典 AID 论文; - AAP 论文 AID CIFRE-Defense; - AID IDEES 论文征集提案。请注意,AID 不提供论文主题。它通过组织上述征集提案来颁发论文资助。本说明的目的是确定 2024 年 AID CIFRE-Défense 1 论文征集提案的实施条件。参与本次项目征集即表示参与者(实验室、监督机构、博士生和博士生的雇主)接受其规则。 CIFRE-Defense 系统涉及补贴那些雇用博士生与其组织以外的研究团队直接合作研究国防相关课题的公司。简而言之,申请 AID CIFRE-Defense 论文资助需要:
要么从申请文件中删除必须明确成为专利主题的技术要素(这似乎是最简单的 - 而且我们会在随后签署的协议中找到一个具体的保密条款,通常在第 4 条“秘密出版物”中 - 如果论文是 AID 支持的主题,则该条款允许在论文期间共享所有信息), 要么在发送申请文件之前签署特定组织 / AID 保密协议以保护文件中的机密信息(更长且在行政上受到限制), 要么接受披露风险,由于只有武装部队部的专家参与指导,因此这种风险相对较低,但仍然存在。
5 月 15 日,在约翰 B. 马哈菲博物馆综合楼举行的临时展览揭幕后,韦恩斯维尔高中学生瑞安·科普解释了他以音乐为主题的展览背后的灵感——他表示计划在圣路易斯的密苏里大学学习音乐创作。科普创建此次展览是“高中职业嵌入式学习机会”的一部分,这是一个学生志愿实习计划,让高中生有机会参与陆军文职工作。新展览名为“音乐在美国陆军中的作用”,将在博物馆展出六个月。乐谱和单簧管由美国宪兵队收藏。手风琴来自化学部队收藏,短号来自工兵部队收藏。
3155 Llorca,《联合国安理会子公司制定实践和过程的Aurélien进化》,负责执行《联合国宪章》第41条规定的措施,从正式到非正式?
•AI解决方案现已作为电动运输的未来业务模型•UAM和无人机需求随着电池测试协议而加速•2024财年的现金使用范围为1.3亿美元至1.2亿美元,从1.3亿美元 - 1.3亿美元 - 沃伯恩(1.3亿美元),马萨诸塞州(7月29日,2024年7月29日) - SES AI ai Corpuration -ses ase Ase Ase Ase Ase Ase Ase and se and an and se and an and se and a se and an an an an an se and yy ny and any and y。在高性能的Li-Metal电池中,今天宣布了其新的“ All-In in AI”策略在2024年6月30日截至2024年6月30日的季度的第二季度业务业绩,此后于2024年7月29日星期一关闭。该公司在其投资者关系网站上向我们的股东发布了一封信,该信件是创始人兼首席执行官Qichao Hu博士和首席财务官Jing Nealis的信,该信件提供了业务更新及其2024年第二季度业绩的详细信息。“ AI正在改变一切。我们相信我们的制造AI,用于安全的AI和科学解决方案的AI代表了令人兴奋的,超过预期的收入来源,以及未来的电力运输业务模型,”创始人兼首席执行官Qichao Hu博士说。
2012年,CRISPR-Cas9系统的发现创造了科学界的历史。CRISPR-Cas9系统是一种基因组编辑工具,可以使基因在生物体中失活、变异、替换或插入,由于其易于使用。目前,欧洲尚未授权在农场动物上使用这项技术,但在其他国家可以进行一些应用。我们的工作旨在分析这些新基因技术(NGT)及其在畜牧业中的潜在应用的看法,也就是说,更好地理解不同利益相关者的理由、论点和问题。调查包括对基因选择领域、农业界、民间社会代表和公共当局的利益相关者进行 48 次半定向访谈。我们对各个领域(反刍动物、猪、家禽和水产养殖)的各种问题以及这些可能的技术在畜牧业中的几种具体应用感兴趣。利益相关者提出的主要不确定性首先包括NTG对环境、生物多样性和动物本身的影响,也包括社会政治方面的影响。接受调查的参与者类型根据其对 NTG 的定位,将参与者分为五种类型:“顽固派”、“怀疑派”、“确信派”、“热情派”和“谨慎派”。
摘要分为三个部分。第一部分介绍了地质统计学中开发的概率模型,用于描述空间中分布的自然变量的变异性、估计测量点之外的值、建立考虑空间变异性的数值模型以及表征数据和数值模型的不确定性。它涵盖了在 Georges Matheron 的领导下在 20 世纪下半叶发展起来的整个地质统计学:结构分析(变差函数的计算和建模)、线性估计(克里金法)、非平稳模型、多变量方法、支持变化和非线性方法(析取克里金法)、条件模拟、缩放效应和逆问题。通过理论和实践两个方面的阐述,对不同的地质统计方法进行了全面的阐述。介绍了实际应用,例如英吉利海峡隧道的地质构造建模以及预测与现实之间的比较。
摘要:“高可靠性组织”(HRO)模型在很大程度上受到军舰运作方式的启发,用于思考一种既复杂又有风险的组织类型的绩效。此类组织的可靠性取决于两大支柱:一方面,将安全作为其绩效的重要组成部分的组织方法;另一方面,在日常活动中提供安全保障的专业实践。高组织可靠性模型是对“正常事故”理论的回应。它侧重于核电站和航空母舰等组织的特征,这些组织正在与 Perrow 描述的高风险技术作斗争,但很少发生事故。管理层应该接管跨组织的紧张领域,不是代替地面参与者,而是提供支持,以便为他们提供手段来建立适应他们必须面对的问题的局部和临时妥协。这意味着根据一些简单的原则定义管理姿态。从经济角度来看,高风险行业面临着越来越大的压力,以降低设计和运营成本,同时对工艺性能的要求更加严格。
我衷心感谢这项工作的报告人:波尔多第一大学教授 Geneviève Duchamp、ESIGELEC 教师研究员 (HDR) Moncef Kadi,以及伊利诺伊大学教授 José Schutt-Ainé Champagne(美国)让我有幸花时间来评判这部作品。我特别感谢 José,我在 INSAT 实验室(图卢兹国家应用科学研究所)的第一次研究工作中认识了他,他让我有幸参加我的答辩。我还要感谢评审团成员:担任答辩主席的保罗·萨巴蒂尔大学 (UPS) 教授蒂埃里·帕拉 (Thierry Parra)。Etienne Sicard,INSAT 教授,我的论文导师,多年来一直支持和鼓励我的研究方向。Philippe Galy (HDR),意法半导体技术总监,感谢我的工作对工业效益的众多评论。André Durier,图卢兹技术研究所 (IRT) 项目经理,EMC 系统专家。最后,我要热烈感谢我的同事,CNRS 研究主任 Marise Bafleur,她是这项工作的导师,她一直对我所开展的研究范围充满信心。Nicolas Nolhier,我们的同事和朋友,我们每天都以幽默的方式分享和交流。首先我要感谢我的博士生,他们的努力为我们团队的国际认可做出了贡献。本文讨论的工作跨越了大约十年,在此期间我们与众多合作伙伴、同事和博士生分享了科学问题。尼古拉斯·拉克朗普 (Nicolas Lacrampe)、尼古拉斯·蒙纳罗 (Nicolas Monnereau) 和桑德拉·吉拉尔多-托雷斯 (Sandra Giraldo-Torres) 以及雷米·贝格斯 (Rémi Bégès)。我还要感谢我在 LAAS、CNRS 的研究同事 David Trémouilles 研究员,感谢他在化合物物理方面的专业知识