如果你珍视自己的名声,那么就与品质优良的人交往,因为“独处比与坏人为伴更好”。《五卷书》* 于公元前 200 年左右在克什米尔写成
FY24 高等教育券计划为士官长提供获得海军教育和训练司令部公共事务部硕士学位的途径 佛罗里达州彭萨科拉——海军教育和训练司令部 (NETC) 正在接受高级士兵 (E-7 至 E-9) 的 2024 财年 (FY24) 高等教育券 (AEV) 计划的申请。AEV 计划为选定的高级士兵提供财政援助,以通过非值班教育完成海军相关的中学后学位。NETC AEV 项目经理 Albert Sharlow 说:“AEV 计划支持高级士兵领导者作为海军经验丰富的海军战士团队的一部分继续接受教育。”“该计划为海军的士官长、高级士官长和士官长提供了一个接受高等教育的平台,使他们成为更有效的领导者,拥有不同的知识、技能和经验,可以在当今快速变化的安全环境中作战、维持和保持优势。” 谁有资格?申请人必须是表现优异的现役高级士兵(E-7 至 E-9),正在转岗或目前在岸上执勤,并有足够的上岸时间完成硕士学位课程。 海上执勤的申请人只要提交一份教育计划,表明有能力完成上述学位课程,即可申请。 由于 NAVADMIN 288/22 中对 HYT 的最新更改,允许水手重新入伍/延长 HYT 3 年,我们对 TIS 要求进行了以下调整。 最初 TIS 要求的原因是为了满足 OPNAV 的要求,即接受高等教育的人在完成学位后最多三年内偿还学费。 经修订后立即生效,TIS 要求如下: E7 — 不超过 20 年 E8 — 不超过 23 年 E9 — 不超过 25 年 对于 FY24,申请人必须已经从教育部认可的机构认可的高等教育机构获得学士学位。有多少名额可用?AEV 计划在 FY24 有七个硕士学位名额。AEV 计划包括哪些海军相关学位?硕士课程考虑的学位包括:
NIDA正在寻求提案,以基于国家和区别的水平(原住民,梅蒂斯,因纽特人)与土著人民互动,以告知土著国家糖尿病框架。承包商有望为每种区别开发以行动为导向的途径,概述了一种量身定制的方法,以满足加拿大一国,梅蒂斯和因纽特人/国民/国民的独特需求。承包商必须提交参与所有三个区别的计划,并鼓励合并项目执行的合作和合作伙伴关系。承包商之间的协作以提高产能是必不可少的,也是建议的。这标志着我们在国家糖尿病框架上我们国家土著参与的第二阶段。承包商必须基于在项目的第一阶段收集的信息,如我们的糖尿病亲属圈报告所示。
更多信息 • 请致电 13 HEALTH (13 43 25 84) 获取健康建议,全天 24 小时,每周 7 天。 • 如果需要口译员,请致电翻译和口译服务 (TIS National) 131 450。 • 有关免疫接种的更多信息,请访问 www.qld.gov.au/health/conditions/ immunisation 或 www.health.gov.au/health-topics/ immunisation • 如需其他语言的信息,请访问 www.humanservices.gov.au/individuals/ information-in-your-language 或 www.healthtranslations.vic.gov.au
第四次工业革命意味着生产系统的数字化转型。信息物理系统允许这些生产系统的横向和纵向集成,以及通过优化工具利用其优势。本文回顾了工业 4.0 解决方案对优化任务和优化算法的影响,并确定了由新应用选项驱动的新研发方向。本文献概述的基本组织原则是探索优化任务的要求,这些要求是执行横向和纵向集成所必需的。这篇系统综述介绍了 900 篇关于工业 4.0 和优化的文章以及 388 篇关于工业 4.0 和调度的文章的内容。我们希望这项工作可以成为该领域研究人员和开发人员的起点。
现代人们对占据空间有界区域的狄拉克费米子物理学的兴趣主要与新型先进材料有关,如拓扑绝缘体 (TI) - 参见评论 [1, 2] 和专著 [3]。TI 的许多令人兴奋的物理现象归因于表面模式的存在,它们也是狄拉克费米子,尽管少一维。假设 3 + 1 维流形中的狄拉克费米子具有一定数量的表面模式。我们真的能通过观察边界看到这些模式吗?与光子的相互作用由费米子的极化张量定义。因此,我们可以将这个问题重新表述为:3 + 1 维极化张量的边界部分与 2 + 1 维费米子的极化张量之间有什么关系?人们通常认为后者至少可以很好地近似前者,参见[4–6]。
随着脑机接口技术的快速发展,脑电信号作为一种新的生物特征识别特征近年来受到广泛关注,脑机接口的安全性以及生物特征认证长期以来的不安全性有了新的解决方案。本文对脑电信号生物特征识别进行了分析,并涉及到认证过程中的最新研究,主要介绍了基于脑电信号的认证方法,并首次系统地介绍了基于脑电信号的生物特征密码体制用于认证。在密码学中,密钥是密码体制中认证的核心基础,密码技术可以有效提高生物特征认证的安全性,保护生物特征。基于脑电信号的生物特征密码体制的可撤销性是传统生物特征认证所不具备的优势。最后提出了基于脑电信号的身份认证技术现存的问题和未来的发展方向,为相关研究提供参考。