EREEFS信息系统整合了流体动力,波浪,沉积物,流域和生物地球化学(BGC)模型,以探索大屏障礁(GBR)内海洋循环和海洋生态系统动力学。向GBR海洋环境的土地投入是一个关键过程,可驱动海洋循环,水质和整体礁石健康。集水区模型具有集成的围场模型,该模型将营养素,沉积物和淡水添加到GBR沿海水域中。,我们通过将其与包括8,000多个现场样本观测值的原位观察结果进行了比较,评估了在11年(2011-2022)中进行的Ereefs Marine Biogeepical模型的最新后广播版本。通过与观察数据(MMP,AIMS,JCU,IMOS,GIDARJIL)进行比较,我们评估了EREEFS模型复制GBR中关键水质参数的能力。我们展示了模型模拟的优势和局限性,并在何处提供了对模型和观察性改进的见解。分析强调设计操作,建模和观察性研究的重要性和好处,以更好地了解海洋生态系统。我们证明了模型验证在指导信任中的使用,以建模为当前和未来的管理策略(例如战略管理框架(SMF))和GBR水质报告卡。
缩略语 AB 咨询机构 ABs 咨询机构 CBD 生物多样性公约 CITES 濒危物种贸易公约 CMS 迁徙物种公约 COM 委员会会议 CS 民间社会 DSOCR 将一处遗产从濒危世界遗产名单中移除的期望保护状态 DL 濒危世界遗产名单 EIA 环境影响评估 HIA 遗产影响评估 ICCROM 国际文化财产保护与修复研究中心 ICOMOS 国际古迹遗址理事会 IUCN 国际自然保护联盟 NGO 非政府组织 OG 业务指南 OUV 突出普遍价值 PR 定期报告 RAMSAR 国际重要湿地公约 RM 反应性监测 RoP 议事规则 RT 审查小组 SD 可持续发展 SM 遗址管理者 SMF 遗址管理者论坛 SOC 保护状况 SOUV 突出普遍价值声明 SP 缔约国/缔约国 UNESCO 联合国教育、科学及文化组织 WCPA 世界保护自然资源委员会区域(IUCN,国际自然保护联盟) WH 世界遗产 WH 委员会 - 世界遗产委员会 WH 名录 世界遗产名录 WHC 世界遗产中心
缩略语 AB 咨询机构 ABs 咨询机构 CBD 生物多样性公约 CITES 濒危物种贸易公约 CMS 迁徙物种公约 COM 委员会会议 CS 民间社会 DSOCR 将一处遗产从濒危世界遗产名单中移除的期望保护状态 DL 濒危世界遗产名单 EIA 环境影响评估 HIA 遗产影响评估 ICCROM 国际文化财产保护与修复研究中心 ICOMOS 国际古迹遗址理事会 IUCN 国际自然保护联盟 NGO 非政府组织 OG 业务指南 OUV 突出普遍价值 PR 定期报告 RAMSAR 国际重要湿地公约 RM 反应性监测 RoP 议事规则 RT 审查小组 SD 可持续发展 SM 遗址管理者 SMF 遗址管理者论坛 SOC 保护状况 SOUV 突出普遍价值声明 SP 缔约国/缔约国 UNESCO 联合国教育、科学及文化组织 WCPA 世界保护自然资源委员会区域(IUCN,国际自然保护联盟) WH 世界遗产 WH 委员会 - 世界遗产委员会 WH 名录 世界遗产名录 WHC 世界遗产中心
缩写:AAE,每1000例预期的绝对效果; ACT,主动对照试验; AE,不利事件; ACVR1,激活素A型I型; ALK2,激活素受体样激酶2;同种异体造血干细胞移植;蝙蝠,最好的疗法; BCRP,乳腺癌抗性蛋白; DB,双盲; DD,双假人;差异,差异; ECOG,东部合作肿瘤学小组; EPO,红细胞生成素;人力资源,危险比; int,中级; IPS,国际预后评分系统; Jaki,Janus激酶抑制剂; MF,骨髓纤维化; MFSAF TSS-50在骨髓纤维化症状评估表中的基线降低50%; MMB,Momelotinib; MN,跨国公司; MOA,作用机理; NE,不可估计; ni,非劣势; OATP,有机阴离子运输多肽; OL,开放标签; OS,整体生存; PLT,血小板或血小板计数; PMF,原发性骨髓纤维化; PMN,多形核白细胞; PN,周围神经病; PS,性能状态;问,建议的评分,评估,开发和评估(等级)质量评级; RBC,红细胞; RCT,随机临床试验; rux,ruxolitinib; SMF,继发性骨髓纤维化; SUP,优越性; SVR,脾脏响应; SVR-35,SVR中的基线降低35%; Ti,输血独立性; TSS,总症状评分; ULN,正常
专业人士培养数据分析技能以支持行业转型 新加坡,2024 年 8 月 16 日 — 新加坡海事基金会 (SMF) 和新加坡国立大学 (NUS) 今天签署了一份谅解备忘录 (MOU),共同开发、推广和提供应用数据科学和分析课程,为新加坡海事劳动力提供基本的数据技能,以在日益数据驱动的行业中保持竞争力。 此前,《未来海事劳动力三方咨询小组报告 1》概述了海事劳动力需要不断深化其领域技能,同时建设数据分析能力并提高软技能,以应对广泛的技术和变革。 “海运业正处于重大转型的风口浪尖。无论是脱碳的当务之急,还是技术在我们业务的各个方面日益普及,这些已经在加速的变化都将要求劳动力采用终身学习的心态才能保持相关性。新加坡海事基金会与新加坡国立大学签署的谅解备忘录允许两家机构合作提供高质量的继续教育和培训,以保持新加坡海事劳动力的竞争优势。我们邀请业界报名参加这项课程以及即将推出的其他课程,”新加坡海事基金会主席 Hor Weng Yew 先生表示。“随着技术继续快速发展,这样的合作对于解决技能和知识差距至关重要。新加坡国立大学与新加坡海事基金会的这种伙伴关系
toehold介导的链位移的单分子力光谱Andreas Walbrun 1,*,Tianhe Wang 2,*,Michael Matthies 2,Petršulc2,3,Friedrich C. Simmel 2,+ Matthias Rief,Matthias Rief 1慕尼黑技术大学生物科学系综合蛋白质科学中心(CPA),Ernst-Otto-Fischer-STR。8,85748德国Garching。 电子邮件:matthias.rief@mytum.de 2。 慕尼黑技术大学,TUM自然科学学院,生物科学系,AM COULOMBWALL 4A,85748 GARCHING,德国。 电子邮件:simmel@tum.de 3。 亚利桑那州立大学生物设计学院的分子科学和分子设计与生物仪中心,美国亚利桑那州南卡利斯特大街1001号,美国亚利桑那州坦佩市85281,美国 *这些作者同样贡献:安德烈亚斯·沃尔布伦(Andreas Walbrun) (TMSD)在动态DNA纳米技术中广泛使用,并且是多种基于DNA或RNA的反应电路的基础。 以前的研究通常依赖于散装荧光测量值来研究TMSD的动力学,该动力学仅提供有效的,散装平均的反应速率,并且无法在单个分子甚至碱基对的水平上解决该过程。 在这项工作中,我们使用单分子力光谱(SMF)探索单分子水平的链位移过程的动力学,并具有由最先进的粗粒元模拟支持的光学陷阱。 此外,我们使用力研究了DNA入侵RNA的动力学,这一过程很少发生力。8,85748德国Garching。电子邮件:matthias.rief@mytum.de 2。慕尼黑技术大学,TUM自然科学学院,生物科学系,AM COULOMBWALL 4A,85748 GARCHING,德国。电子邮件:simmel@tum.de 3。亚利桑那州立大学生物设计学院的分子科学和分子设计与生物仪中心,美国亚利桑那州南卡利斯特大街1001号,美国亚利桑那州坦佩市85281,美国 *这些作者同样贡献:安德烈亚斯·沃尔布伦(Andreas Walbrun) (TMSD)在动态DNA纳米技术中广泛使用,并且是多种基于DNA或RNA的反应电路的基础。 以前的研究通常依赖于散装荧光测量值来研究TMSD的动力学,该动力学仅提供有效的,散装平均的反应速率,并且无法在单个分子甚至碱基对的水平上解决该过程。 在这项工作中,我们使用单分子力光谱(SMF)探索单分子水平的链位移过程的动力学,并具有由最先进的粗粒元模拟支持的光学陷阱。 此外,我们使用力研究了DNA入侵RNA的动力学,这一过程很少发生力。亚利桑那州立大学生物设计学院的分子科学和分子设计与生物仪中心,美国亚利桑那州南卡利斯特大街1001号,美国亚利桑那州坦佩市85281,美国 *这些作者同样贡献:安德烈亚斯·沃尔布伦(Andreas Walbrun) (TMSD)在动态DNA纳米技术中广泛使用,并且是多种基于DNA或RNA的反应电路的基础。以前的研究通常依赖于散装荧光测量值来研究TMSD的动力学,该动力学仅提供有效的,散装平均的反应速率,并且无法在单个分子甚至碱基对的水平上解决该过程。在这项工作中,我们使用单分子力光谱(SMF)探索单分子水平的链位移过程的动力学,并具有由最先进的粗粒元模拟支持的光学陷阱。此外,我们使用力研究了DNA入侵RNA的动力学,这一过程很少发生力。通过探测toehold结构的发夹的末端,我们可以通过微秒和纳米分辨率实时触发和观察TMSD。使用微流体测定法,我们将发夹暴露于触发链的溶液中,我们发现在负载下,TMSD的进行非常迅速,单步时间为1 µs。将不匹配引入入侵者序列使我们能够调节稳定性,以使入侵和重新染色在均衡中也发生,即使在负载下也是如此。这使我们能够在单个分子上研究数千个入侵/入侵事件,并分析入侵过程的动力学。将我们的发现推送到零载荷,我们发现DNA入侵DNA的单步速度比入侵RNA快的速度快四倍。我们的结果揭示了序列效应对TMSD过程的重要性,并且对于核酸纳米技术和合成生物学的广泛应用至关重要。关键字:肋骨调节器,脚趾介导的链位移,分支迁移,单分子力光谱
摘要:农业在全球范围内为许多人提供了重大贡献,为社会经济发展,粮食安全和就业机会。因此,本文的目的是探索对精确农业模型中当前趋势的系统评价,以解决使用适当的标准技术应对粮食不安全挑战。结果表明,精确农业在解决粮食不安全挑战,最大程度地减少农业投入浪费并促进有利可图的农业方面的潜力。这种农业模式以创新技术收集数据,分析并做出关键预测为基础,从而为复杂的农业挑战提供了持久的解决方案。根据联合国的说法,到2050年,世界人口的大约2/3将生活在城市地区。本报告表明,有必要将新兴的技术创新纳入农业,以增加粮食生产并确保粮食供应。机器人和D Rones是创新技术,具有改变农业景观的潜力,尤其是在发展中国家。因此,自动机,AI和预测工具的应用应对现实农业挑战,正处于世界发展中的新生阶段。财务限制,缺乏技术知识和缺乏政府支持仍然是影响发展中国家精确农业的主要挑战。最后,采用农民的精确农业模式将有助于害虫检测,并预测产量有利的农作物,以应对当前的粮食不安全挑战,尤其是在发展中国家。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i12.30许可证:cc-by-4.0开放访问政策:Jasem发表的所有文章都是开放式访问的文章,并且可以免费下载,复制,重新分配,redistribute,rebost,reotost,翻译,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2024。作者保留了版权和授予Jasem首次出版的权利。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。引用本文为:Alamu,S。A.(2024)。对精确农业模型中当前趋势的系统审查,以应对粮食不安全挑战。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(12)4181-4192日期:收到:2024年9月18日;修订:2024年10月20日;接受:2024年11月5日;发表:2024年11月30日关键字:精确农业,AI驱动的农业,粮食不安全感,有利可图的农业,发展中国家,精确的农业模型的开发协助技术创新,有助于改变曾在农业景观中改变预先存在的范式(Cui etal。2022al。 精确农业也被称为特定地点的农业(SSA),卫星农业(SF),精密农业(PF)和智能农业(SMF)(Gokool等,2023)。 这种农业模型利用数字技术(例如信息技术(IT),全球定位系统(GPS),遥感(RS),数据分析(DA)和机器学习来提高农场生产力,粮食安全和,SCI。环境。管理。28(12)4181-4192日期:收到:2024年9月18日;修订:2024年10月20日;接受:2024年11月5日;发表:2024年11月30日关键字:精确农业,AI驱动的农业,粮食不安全感,有利可图的农业,发展中国家,精确的农业模型的开发协助技术创新,有助于改变曾在农业景观中改变预先存在的范式(Cui etal。2022al。精确农业也被称为特定地点的农业(SSA),卫星农业(SF),精密农业(PF)和智能农业(SMF)(Gokool等,2023)。这种农业模型利用数字技术(例如信息技术(IT),全球定位系统(GPS),遥感(RS),数据分析(DA)和机器学习来提高农场生产力,粮食安全和
摘要无线电力传输(WPT)技术的最新进展为消费者和行业提供了更方便,高效和智能的电动汽车(EV)和智能设备(SDS)(例如智能手机,无人机,机器人和物联网)的收费。WPT已被采用,以免手工频繁地进出充电。仅凭重型电池就无法解决所有移动物体的饥饿能量问题,最终应该为此充电。在本教程中,首先简要介绍了包括电感功率传递(IPT)在内的WPT的基本原理,并解释了主要的WPT理论,例如耦合线圈模型,Gyrator电路模型,磁性镜像模型和一般统一的动态词曲模型。电动汽车的WPT进展得到了广泛的解释,它们分类为固定的电动汽车(SCEV)和道路驱动电动汽车(RPEV)。SCEV由于便利性和安全性而变得越来越吸引人。此外,由于电动汽车市场份额和可再生能源的市场份额迅速增加,电动汽车和网格的互操作性变得非常重要。电动汽车不再是简单的能源消费者,而是电网的能源提供者。WPT是一种有前途的解决方案,可以在停放时自动将电动汽车与网格连接。这是SCEV作为可互操作系统的灵活手段的潜在贡献。详细解决了线圈设计,大容忍度充电,补偿电路和异物检测(FOD)问题。也总结了全球技术发展的最新进展。rpevs没有严重的电池问题,例如大,重,昂贵且昂贵的电池组以及较长的充电时间,因为它们在移动时直接从道路上获得电源。通过创新的半导体开关,更好的线圈设计,巷道构造技术和更高的操作频率的优点,已提高了WPTSS的功率转移能力,效率,电磁场(EMF),气隙,大小,重量和成本。引入了WPT的最新进展。SD的WPT中的进步被解释了,根据操作环境,它们彼此之间的不同。智能手机是WPT中最成功的应用程序,现在正在不断发展,以获得太空中的更多收费自由。由于分布式和物联网的多种性质,WPT的广泛领域非常具有挑战性。各种动力水平和耐力时间的各种无人机和机器人需要具有足够快速的充电速度,并具有位置自由度。最近的技术发展将解释。解决了WPT问题的未来,其中包括可互操作的无线电动汽车,更长的距离IPT,3D无线充电器和合成的磁场聚焦(SMF)。
Interfor Price Fibers Hood Landscaping Products LJR Forest Products, Inc. Southern Shavings Langdale Forest Products Company, Inc. Rayonier Advanced Materials Interfor Atkinson Red Oak Firewood Coweta Fannin Henry Packaging Corporation of America West Fraser, Inc. Rockwood Premium Fuel Pellets Langboard MDF Charlton Smoak Firewood Cruse Lumber Company OAR Recycling Price Fibers Putnam Walker Bacon Margo Garden Products Crisp Robinson Stave LLC Houston Quality Log Homes, LLC Interfor 151 Sawmill Beach Timber Company Inc. Price Fibers Griffin Lumber Company Sisson, Dupont & Carder Hamsley Hardwood Lumpkin Rabun Circle H Sawmill & Farming Baldwin Chatham West Fraser, Inc Floyd Interfor Cantrell Sawmill Multitrade Rabun Gap, LLC Thomas Sawmill T & S Hardwoods, Inc. East Coast Terminals Dawson Georgia-Pacific LLC Irwin Macon Richmond Ware Ben Hill International Paper Company MD Turner Enterprise Hogan & Storey Wood Products, Inc. Logs to Lumber and Beyond International Paper Company Graphic Packaging International, Inc. B & M Wood Products, Inc. Agri-Products, Inc.; Suncoast Pine Shavings Metro Ports Decatur International Paper Company Jackson Madison West Fraser, Inc. Enviva Pellets Choice Wood, LLC Shearouse Lumber Company Elberta Box & Crate Company Valley Wood Post Mill Huber Engineered Woods LLC Backyard to Nature Screven Warren Meredith Pole & Timber Super Lumber Limited Dekalb Forsyth Jasper Georgia Renewable Power - Madison Edwards Lumber & Wood Products Adam's Woodworks Southern Veneer Products Chattooga Atlantic Fine Woods Anderson Lumber Company Champion Lumber Company Superior Shavings, LLC Price Fibers Georgia-Pacific LLC (Warrenton CNS) West Fraser, Inc. Smith, JP Lumber Company, Inc. Ellis Company, The Jack Franklin Oldcastle, Inc. Marion THL Pallets, LLC Timbermen, The Inc. Berrien Sweatman Sawmill Dodge Georgia Renewable Power - Franklin Pallet Factory, The Oakcrest Lumber, Inc. Zeagler Farms Handcrafted Flooring Washington Dupont Pine Products, LLC Cherokee Cox Industries - Chauncey Gilmer Jeff Davis White, Steve Sawmill & Lumber Spalding Beasley Forest Products, Inc. Bibb Holden, Scott Sawmill Kencove Farm Fence Posts Logan Sawmill, Inc. Beasley Forest Products, Inc. Miller Carden Timber Harvesting Southern Chips, LLC Graphic Packaging International, Inc. Young's Pulpwood & Grading Rayonier Advanced Materials Sparks Lumber Company Hazlehurst Wood Pellets, LLC Cross Sawmill Stephens Wayne Macon Chips I, Inc. Clarke Dougherty Glascock Thompson Hardwoods, Inc. Mitchell Wilkinson, Mark Lumber Company Rayonier, Inc. Macon Chips II, Inc. New Urban Forestry Albany Green Energy Pulliam Lumber Company, Inc. Jefferson Balfour Pole Company Sumter Webster Bleckley Clinch Georgia-Pacific LLC Glynn Battle Lumber Company, Inc. Monroe Pioneer Processors Interfor Peacock Sawmill & Custom Wood产品,LLP Connor Holdings,LLC Douglas Brunswick Cellulose,Inc.Lamb Brothers Lumber Company Custom Cut Timber Products Tattnall White Brantley Manor Timber Company Urban Lumber Furnishings Gordon Lamar Southern Forest Industries Coastal Wood Products, Inc. Hogan Lumber Company Archer Forest Products, LLC Mulch MFG Willoughby, John Construction LLC Arrow Log Processing, LLC Jordan Forest Products, LLC Montgomery Nature's Choice Yonah Mountain Mulch H & H Sawing and Lumber Ohio Mulch Supply Early Grady Piedmont Green Power Thompson, HV & TG Lumber Company, Inc. Rayonier Advanced Materials Whitfield Rowell Enterprises Cobb Georgia-Pacific LLC Riverwood Flooring & Paneling Rayonier Advanced Materials Morgan Telfair Cline, WD & Sons Lumber Company Varn Wood Products, LLC BRJ Enterprises Effingham Gwinnett Laurens Georgia-Pacific LLC (Madison Plywood) Telfair Forest Products, LLC Davis Sawmill Brooks Downey Trees, Inc. Exley Lumber Company Downey Trees, Inc. Custom Sawmilling Graphic Packaging International, Inc. Thomas Wilkes Langboard Inc. Coffee Fountain Enterprises Habersham Green Power Solutions of Georgia, LLC Murray Canfor - Thomasville Burt Lumber Company Rayonier Advanced Materials Day Lumber & Pallet, LLC Georgia Exports Company Piedmont Lumber LLC Valley Wood Post Mill Reed Lumber Company, Inc. Hood Industries Gunter Farms Bryan Colquitt Interfor Woodstar Timber Products West Fraser, Inc. Oglethorpe Red Hills Lumber Company Wilkinson Gann, Inc. American Southern Forest Products International Paper Company Haralson Liberty Fleeman Custom Shavings Products, Inc. Toombs Graphic Packaging International, Inc. Bulloch Canfor - Moultrie SMF Holdings Dixie Firewood Company DS Smith - Riceboro Lumber Titan Wood Products Cox Industries North American Container Corporation Howard, Claude Lumber Company, Inc. Columbia Elbert Owens Lumber Company DS Smith - Riceboro Paper Truax Veneer Company Woody Lumber Company Sheppard, WM Lumber Company Inc. Pollard Lumber Company Price纤维 Harris Turner Mountain Oak Mill Gulf South Pole, Inc.托马斯·威尔克斯·兰博德公司 咖啡喷泉企业 哈伯沙姆 乔治亚州绿色电力解决方案有限责任公司 默里·坎福 - 托马斯维尔 伯特木材公司 雷奥尼尔先进材料 日用木材与托盘有限责任公司 乔治亚州出口公司 皮埃蒙特木材有限责任公司 山谷木材 波斯特米尔 里德木材公司 胡德工业公司 冈特农场 布莱恩·科尔奎特 因特福 伍德斯塔木材产品公司 西弗雷泽公司 奥格尔索普 红山木材公司 威尔金森·甘恩公司 美国南方森林产品国际纸业公司 哈拉尔森 Liberty Fleeman 定制刨花产品公司 图姆斯 图形包装国际公司 布洛克坎福 - 莫尔特里 SMF 控股 迪克西柴火公司 DS 史密斯 - 莱斯伯勒木材公司 泰坦木材产品 考克斯工业 北美集装箱公司 霍华德·克劳德木材公司 哥伦比亚 埃尔伯特·欧文斯木材公司 DS 史密斯 - 莱斯伯勒纸张公司 特鲁克斯单板公司 伍迪木材公司 谢泼德·WM 木材公司 波拉德木材公司 Price Fibers哈里斯·特纳山橡树磨坊海湾南极公司托马斯·威尔克斯·兰博德公司 咖啡喷泉企业 哈伯沙姆 乔治亚州绿色电力解决方案有限责任公司 默里·坎福 - 托马斯维尔 伯特木材公司 雷奥尼尔先进材料 日用木材与托盘有限责任公司 乔治亚州出口公司 皮埃蒙特木材有限责任公司 山谷木材 波斯特米尔 里德木材公司 胡德工业公司 冈特农场 布莱恩·科尔奎特 因特福 伍德斯塔木材产品公司 西弗雷泽公司 奥格尔索普 红山木材公司 威尔金森·甘恩公司 美国南方森林产品国际纸业公司 哈拉尔森 Liberty Fleeman 定制刨花产品公司 图姆斯 图形包装国际公司 布洛克坎福 - 莫尔特里 SMF 控股 迪克西柴火公司 DS 史密斯 - 莱斯伯勒木材公司 泰坦木材产品 考克斯工业 北美集装箱公司 霍华德·克劳德木材公司 哥伦比亚 埃尔伯特·欧文斯木材公司 DS 史密斯 - 莱斯伯勒纸张公司 特鲁克斯单板公司 伍迪木材公司 谢泼德·WM 木材公司 波拉德木材公司 Price Fibers哈里斯·特纳山橡树磨坊海湾南极公司
V.V.阿列尼克,军事学候选人,副教授;对比冈恰列夫斯基,俄罗斯联邦功勋科学家、技术员,工程博士。科学,教授 自动化部队控制系统学院的历史 自动化部队控制系统学院于 2017 年 12 月 16 日庆祝成立 50 周年。目前,它是列宁军事航天学院的主要结构部门之一。莫扎伊斯基。该学院为空天军培养自动化控制系统建设、应用和运行方面的专门人才并开展研究。学校设有5个高等教育专业和2个中等职业教育专业,培养军事专门人才。该学院毕业生所学的所有专业都是独一无二的,俄罗斯国防部和俄罗斯联邦安全部队各部门对军事专家的需求一直很大。本文探讨了空军自动化控制系统学院成立的原因和起源。莫扎伊斯基。介绍了该学院培养控制自动化专业人才的特点。介绍了该系科研院所的主要研究方向。关键词: 教师;部门;自动控制系统;科学流派;科学研究。部队和通信自动控制系统 (ACS) 学院在 A.F. 成立。莫扎伊斯基,1967 年 12 月[1]。该系的成立源于20世纪50年代末和60年代初复杂组织技术系统的自动控制系统以及为有针对性地使用而准备的技术流程、电子计算技术元素和导弹和航天器控制系统在部队中的广泛应用。为了组织有效操作新型火箭和航天技术以及配备复杂控制系统的武器,需要高素质的军事工程人才。这一最重要的任务要由“部队和通信自动控制系统”系来解决。它是在无线电工程系的多个系的基础上创建的,这些系原来在学院内一直致力于自动化和控制问题的研究,并在这些科学技术领域积累了一定的科学和教育潜力。 N.I. 教授被任命为该学院的院长。布列宁是自动控制系统和通信领域的杰出科学家。在战略导弹部队(SMF)组建和加强期间,他担任该学院的院长。值得注意的是,在该学院成立时,自动控制系统的一般理论尚未得到充分发展,其构建的基本原理存在问题,没有既定的术语和足够的复杂系统理论基本概念库。在这方面,院系建立教学流程和组织科学研究的工作极其困难。尽管如此,在 N.I. 的领导下,一系列复杂的理论和实践问题得到了成功解决。布列尼娜在最短的时间内。对教材进行了根本性的修订。修订课程和教学计划,形成课程的科学基础和教学方法,引进新学科,教学实验室配备了现代化的设备和装置。在航天部队和军事太空部队(VKS)创建和发展的这些年里,该学院继续成功解决培养自动化控制系统和通信领域高素质军事专家的问题,首先是在才华横溢的