Farside Seispoom Suite:更新了月球范围内第一个阴蒂站的状态。M. P. P. P. P. Panning 1,Sharon Keedar 1,Asad Aboobaker 1,Glenn Aveni 2,Kevin Biernacki 3,Neil Bowles 4,Simon Calcutt 4,Gabrielle Chabaud 2,Melanie Drilleau 2夏洛特·格劳德6,阿兰·吉瓦杜丹3,安娜·霍森7,莫里斯·卡拉卡克3,坦尼·尼布特2,坦尼·尼布特2,坦吉·尼布特2,坦泰nebut 2 Nunn 1,Sreejaya Kizhaekke Parkhillam 2,9,Constanza Pardo 2,W。TomPike 10,Gabriel Poont 11,Sebasten de Raucourt 2,Olivier Robert 2,Daniel Sheward 12,Daniel Sheward 12,Sylvain Tillier,Sylvain Tillier Arnaud Wilhelm 5 1加利福尼亚理工学院的喷气推进实验室,4800 Oak Grove Dr.宇宙学(APC),法国,英国牛津大学4号,法国5号,法国伊萨尔·苏帕罗(Isae Supaero),法国6,英国布里斯托尔大学7号,布里斯托尔大学7 Hensold Space Consulting 8,布里斯特大学9英国伦敦学院,法国11 CNES,optervatire delaCôted'Azur,法国,13 NASA MARSHALL太空飞行中心
洛杉矶是盖蒂保护研究所的所在地,对地震的破坏力非常熟悉。在过去的五十年中,1971 年和 1994 年发生的两次大地震导致该市人员伤亡和大面积破坏。盖蒂中心是盖蒂保护研究所及其姊妹项目的所在地,于 1994 年正在建设中;当年发生的 6.7 级地震暴露了现场已经竖立的钢接头的脆弱性,并进行了加固以降低该中心未来遭受地震破坏的可能性。在那次地震发生前的几年,盖蒂保护研究所实际上已经开始了一项抗震加固研究计划,重点是建筑文化遗产。1990 年,盖蒂保护研究所启动了两个项目,研究和开发为地震地区具有历史和文化意义的建筑提供抗震稳定的方法。第一个项目是盖蒂抗震土坯项目 (GSAP),该项目研究了现有土制结构加固方法的替代方案,并开发了以合理成本提供抗震保护的方法,同时大大保留了历史土坯的真实性。第二个项目在前南斯拉夫的马其顿共和国进行,重点研究了用石头和砖块建造的拜占庭教堂的抗震加固。本期《保护展望》的专题文章介绍了该研究所目前的抗震加固项目 (SRP),该项目源于 GSAP。SRP 以 GCI 的专业知识和多年的研究为基础,为土制建筑遗产的抗震加固制定方法和标准。该项目目前在秘鲁开展,得到了 GCI 理事会的支持和遗产保护之友的协助,是秘鲁天主教大学科学与工程学院前院长 Daniel Torrealva 和负责管理 SRP 的 GCI 高级项目专家 Claudia Cancino 撰写的文章的主题。该项目与秘鲁文化部和秘鲁天主教大学合作开展,正在开发低技术、经济高效的抗震加固技术,并就易于实施的维护计划提出建议,这些计划可以共同提高土制建筑的抗震性能,同时保护历史建筑。Zeynep Gül Ünal 教授是 ICOMOS 风险准备委员会和土耳其 GEA 城市搜救队的成员,他研究了可以更好地保护历史建筑免受地震破坏的政策和立法变化。在他们的文章中,保护建筑师 Stephen Kelley 和 Rohit Jigyasu 以 1987 年具有里程碑意义的盖蒂出版物《两次地震之间:地震带中的文化财产》(作者:Sir Bernard Feilden)为起点,研究了接下来几十年取得的进展以及需要做更多工作的领域。在他的文章中,土木工程师兼教授 Paulo B. Lourenço 探讨了与降低历史建筑对地震活动的脆弱性相关的研究进展。最后,本期圆桌会议包括 Androniki Miltiadou-Fezans、Claudio Modena 和 John Ochsendorf,他们都是建筑文化遗产领域经验丰富的工程师;他们一起努力解决与建筑遗产保护工程师的角色、职责和培训相关的问题。总而言之,这份 GCI 简报概述了在减少地震活动对建筑遗产造成的风险方面取得的一些进展,同时也指明了我们需要前进的一些方向。
量子计算的优点之一是量子并行性,它在于在单个运行中解决许多相同问题的实例。这可以通过在状态叠加中设置量子系统,因此可以执行此操作。尽管其主要限制是最终只能阅读其中一个州,但有可能增加我们正在寻找的国家的机会。我们展示了一个框架来提出一个地震成像问题,通常是使用梯度方法作为量子计算算法解决的。该算法使用量子并行性对模型空间进行全局探索,然后操纵其状态的量子阶段,以增加读取产生全局最小值的模型的机会。这样,我们可以在量子计算结束时阅读模型答案。重要的是要注意的是,不需要计算梯度或黑姐妹,而只需进行正向建模和剩余计算。我们用层析成像问题的小实例说明了这种算法。我们介绍了解决逆问题所需的基本概念,我们逐步展示了一个小示例,以说明量子算法如何工作。该算法已被编码并在量子模拟器中运行。
图片列表 v 表格列表 vi 出版物 xii 致谢 xiv 摘要 xv 第 1 章:引言 1 第 2 章:工业厂房风险分析 8 2.1 引言 8 2.2 外部事件的选择 9 2.3 风险评估:方法 14 2.4 地震危险性分析 15 2.4.1 确定性地震危险性分析 (DSHA) 16 2.4.2 概率地震危险性分析 (PSHA) 17 2.4.3 震源识别 19 2.4.4 地震复发关系 20 2.4.5 地面运动衰减关系 21 2.5 构件的结构分析和易碎性 23 2.5.1 厂房设施分析 27 2.5.2结构系统 28 2.5.3 故障模式特性 31 2.5.4 部件的易碎性 36 2.6 工厂系统和事故序列分析 41 2.6.1 归纳法 41 2.6.2 演绎法 43 2.6.3 故障树 44 2.7 后果分析 45 2.7.1 源模型 46 2.7.2 扩散模型 51 2.7.3 爆炸和火灾 53 第 3 章:工业设施特性 60 3.1 简介 60
1. 技术人才需求创历史新高且不断增长:印第安纳州经济所有领域的数字化转型和自动化使熟练的技术人才成为当前和未来经济增长和就业的基础驱动力,并成为全州劳动力的重要组成部分,包括先进制造业、农业、医疗保健、生命科学和物流行业。预计对这些工人的需求将创下历史新高,尤其是在智能系统和自动化、云平台、互联网络和大数据等新兴技术领域。印第安纳州对技术人才的需求不断增长和竞争激烈,这与全国的模式如出一辙。随着远程工作的兴起,印第安纳州的雇主正在全国人才市场上展开竞争。研究表明,2021 年,近 1,500 名印第安纳州技术工人在总部位于州外的公司工作,预计这一数字还会增长。
印度应根据《1962 年原子能法》的规定开展与核设施的建立和使用以及放射源的使用相关的活动。为了确保公众和职业工人的安全以及保护环境,原子能监管委员会负责制定安全标准并为此类活动制定规则和条例。因此,该委员会已开展了一项计划,旨在制定安全标准、行为准则以及相关指南和手册。这些文件涵盖了核设施和辐射设施的选址、设计、建造、运营、质量保证、退役和监管等方面。
项目发展:俄勒冈理工学院的应用行为分析 (ABA) 项目将设在 Boivin 内经过翻新的空间内。ABA 项目将打造一批认证专业人员,以满足俄勒冈州越来越多的自闭症谱系障碍年轻人的需求,并采用“教老师”模式来教育教育工作者和医疗专业人员。 服务学生:通过对 Boivin Hall 的投资,俄勒冈理工学院创新的第一年参与和学生保留中心将得以扩大。这是康复和现代化项目的一个关键目标,将提高俄勒冈理工学院学生的保留率并加快他们获得学位的时间。 利用技术:位于 Boivin Hall 的为整个大学服务的 IT 基础设施将得到升级,从而为全州和俄勒冈理工学院多个地点的学生提供同步和异步课程。它将扩大屡获殊荣的教学创新中心的规模,该中心测试新的教学技术并将现代教学法融入 STEM 和健康重点课程。