执行摘要 CEN/TC 348 的历史和背景 设施管理 (FM) 委员会成立于 2002 年,由 NEN 发起,由大多数欧洲 NSB 投票通过。一开始,人们认为最重要的是建立共识以及欧洲 FM 采购和协议的框架。因此,前两个标准是: - EN 15221-1 设施管理术语和定义,包括 FM 模型 - EN 15221-2 设施管理协议 在制定这些标准的同时,进一步的工作项目变得明显并已决定,这些工作项目应涵盖 FM 的原则和方法,这些原则和方法被认为对 FM 从业者至关重要。 - EN 15221-3 设施管理质量 - EN 15221-4 设施管理分类法 - EN 15221-5 设施管理流程 - EN 15221-6 设施管理空间测量 - EN 15221-7 设施管理基准测试 这导致了 2006-2012 年首次发布 FM 标准 EN 15221,称为“七大标准”。 CEN/TC 348 确信这些标准也可以在全球范围内使用,因此在 2012 年支持成立 ISO 委员会 ISO/TC 267。 ISO 委员会采用并进一步发展了 EN 15221 系列中的前两个标准(第 1 部分和第 2 部分),使其成为 ISO 41000 系列中的前两个标准(ISO 41011 和 ISO 41012)。我们在《维也纳协定》下共同合作,CEN/TC 348 采用 ISO 41000 系列 FM 标准作为欧洲标准 (EN ISO)。如今,随着 FM 的成熟和进一步确立,CEN/TC 348 的工作旨在将 ISO 级别与 NSB 联系起来,确保欧洲的利益和知识得到进一步发展和整合。FM 必须为欧洲市场的竞争力做出贡献,并且必须对可持续性产生最佳影响。CEN/TC 348 的工作是一条可以产生影响的火线。TC 工作还将融入进一步的发展和目标,例如数字化、ESG(环境、社会和(公司)治理)、人民的福祉和繁荣、安全等等。商业环境 • FM 是一门全球性学科,在不同国家既有新兴的,也有成熟的。这为发展中国家创造了巨大的机会,可以向那些在 FM 实践方面更成熟的国家学习。 • FM 是大多数国家经济的主要贡献者,也是主要的雇主。 • 在那些认识到其重要性的国家,已经制定了重大举措,这些举措如今对其经济产生了积极影响,并对政府、工业和商业产生了重大影响。 • 对建筑物高效运行的关注越来越多地进入新建、翻新和改造建筑物的早期设计阶段,因为它在建筑物投入使用时创造了价值。• 从整个生命周期的角度来看,FM 是一个关键考虑因素,并为如何实现净零碳排放的决策提供信息。
2005 年,美国陆军情报卓越中心 (USAICoE) 开始了一项从摇篮到坟墓 (C2G) 的努力,以确定和解决地理空间情报 (GEOINT) 学科的理论、组织、培训、物资、领导者发展、人员和设施 (DOTMLPF) 问题。C2G 成员进行了完整的 DOTMLPF 评估,以便系统地记录各级行动中新兴和未来的 GEOINT 要求。C2G 成员审查了当前的组织结构、作战经验教训以及实施 GEOINT 所需的陆军理论变化。这项研究统一了受 GEOINT 影响的理事会和实体,例如— 理论。 军事情报局局长办公室。 培训。 美国陆军训练与条令司令部地理空间能力经理。 美国陆军工程学校 (USAES)。 USAICoE。 整个情报界的 GEOINT 人员。
b)在申请人的回报时或项目对应物所预见的角色至少概述了申请人回报时的作用,以及培训将如何满足项目目标的需求有价值:c)如果您申请奖学金,也申请了至少200个单词的详细措施,您期望在培训中进行培训的详细范围,请在您的培训中进行培训。东道国/国家/地区
Chapter 8 UNDERSTANDING INDICATORS LEFT BEHIND BY PEOPLE ............................ 8-1 Definition ................................................................................................................... 8-1 Types of Sign ............................................................................................................ 8-1 Classification of Sign ................................................................................................. 8-2 Origin of Sign ............................................................................................................ 8-2 Examples of Sign ...................................................................................................... 8-8 Rules of Analyzing Sign and the Effects of Light .................................................... 8-21 Assessing the Age of Sign ...................................................................................... 8-23 Interpreting Information ........................................................................................... 8-26 Using the Information Collected .............................................................................. 8-29
– 奥地利空间局 (ASA)/奥地利。 – 比利时科学政策办公室 (BELSPO)/比利时。 – 中央机械制造研究院 (TsNIIMash)/俄罗斯联邦。 – 中国卫星发射和跟踪控制总院、北京跟踪和通信技术研究所 (CLTC/BITTT)/中国。 – 中国科学院 (CAS)/中国。 – 中国空间技术研究院 (CAST)/中国。 – 英联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)/澳大利亚。 – 丹麦国家空间中心 (DNSC)/丹麦。 – 航空航天科学和技术部 (DCTA)/巴西。 – 电子和电信研究所 (ETRI)/韩国。 – 欧洲气象卫星应用组织 (EUMETSAT)/欧洲。 – 欧洲通信卫星组织 (EUTELSAT)/欧洲。 – 地理信息和空间技术发展局 (GISTDA)/泰国。 – 希腊国家空间委员会 (HNSC)/希腊。 – 希腊空间局 (HSA)/希腊。 – 印度空间研究组织 (ISRO)/印度。 – 空间研究所 (IKI)/俄罗斯联邦。 – 韩国航空宇宙研究院 (KARI)/韩国。 – 通信部 (MOC)/以色列。 – 穆罕默德·本·拉希德航天中心 (MBRSC)/阿拉伯联合酋长国。 – 国家信息和通信技术研究所 (NICT)/日本。 – 国家海洋和大气管理局 (NOAA)/美国。 – 哈萨克斯坦共和国国家空间局 (NSARK)/哈萨克斯坦。 – 国家空间组织 (NSPO)/中国台北。 – 海军空间技术中心 (NCST)/美国。 – 荷兰空间办公室 (NSO)/荷兰。 – 粒子与核物理研究所 (KFKI)/匈牙利。 – 土耳其科学技术研究理事会 (TUBITAK)/土耳其。 – 南非国家空间局 (SANSA)/南非共和国。 – 空间与高层大气研究委员会 (SUPARCO)/巴基斯坦。 – 瑞典空间公司 (SSC)/瑞典。 – 瑞士空间办公室 (SSO)/瑞士。 – 美国地质调查局 (USGS)/美国。
第 9 章 空间定向障碍 ................................................................................................................ 9-1 人类对空间定向障碍的脆弱性 .............................................................................................. 9-1 空间定向障碍的常用术语 ................................................................................................ 9-1 空间定向障碍的类型 ...................................................................................................... 9-4 定向维持 ...................................................................................................................... 9-5 半规管 ...................................................................................................................... 9-8 躯体感觉系统 ............................................................................................................. 9-10 错觉 ............................................................................................................................. 9-10 视觉错觉 ............................................................................................................................. 9-10 前庭错觉 ............................................................................................................................. 9-14 躯体旋转错觉 ............................................................................................................. 9-14 躯体重力错觉 ............................................................................................................. 9-17 眼重力幻觉................................................................................................ 9-18 交替性眩晕................................................................................................... 9-18 酒精或药物的影响.............................................................................................. 9-18
关于孔掺杂高t c酸奶的少数无可争议的事实之一是它们的超导间隙δ具有D波对称性。根据“肮脏” D -Wave BCS理论,即使是结构性(非磁性)疾病也可以抑制δ,过渡温度t c和超级流体密度ρs。后者受障碍影响的程度取决于散射的性质。相比之下,T C仅对总弹性散射速率(根据剩余电阻率ρ0估计)敏感,应遵循Abrikosov-Gor的KOV搭配配对配方。在这里,我们报告了一组BI2201单晶在ρ0中的较大变化的T C的显着鲁棒性。我们还对LSCO家族进行了近期和历史数据的扩展数据,这些数据挑战了Dirty D波理论的关键预测。我们讨论了这些差异的可能原因,并认为我们不了解丘比特的疾病的本质,或者肮脏的D-波浪场景不是一个合适的框架。最后,我们提出了一种替代性(非BC)场景,该场景可能解释了以下事实:TL2201中的超导圆顶延伸到BI2201和LSCO中的范围,并提出了测试这种情况有效性的方法。
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