14. 数学写作,作者:Donald E. Knuth、Tracy Larrabee 和 Paul M. Roberts。16. 用写作来教数学,Andrew Sterrett 编辑。17. 启动微积分泵:创新和资源,微积分改革委员会和前两年,数学本科课程委员会的一个小组委员会,Thomas W. Tucker 编辑。18. 数学本科研究模型,Lester Senechal 编辑。19. 数学教学和学习中的可视化,数学教育计算机委员会,Steve Cunningham 和 Walter S. Zimmermann 编辑。20. 微积分教学的实验室方法,L. Carl Leinbach 等人编辑。21. 当代统计学观点,David C. Hoaglin 和 David S. Moore 编辑。 22. 关注变革的呼声:课程行动建议,Lynn A. Steen 编辑。24. 本科数学教育中的符号计算,Zaven A. Karian 编辑。25. 函数的概念:认识论和教学法方面,Guershon Harel 和 Ed Dubinsky 编辑。26. 二十一世纪的统计学,Florence 和 Sheldon Gordon 编辑。27. 微积分资源集,第 1 卷:通过发现学习:微积分实验手册,Anita E. Solow 编辑。28. 微积分资源集,第 2 卷:新世纪的微积分问题,Robert Fraga 编辑。29. 微积分资源集,第 3 卷:微积分的应用,Philip Straffin 编辑。30. 微积分资源集,第 4 卷:学生调查问题,Michael B. Jackson 和 John R. Ramsay 编辑。 31. 《微积分资源集》,第 5 卷:微积分阅读材料,Underwood Dudley 编辑。32. 《人文数学论文集》,Alvin White 编辑。33. 《本科数学学习研究问题:初步分析和结果》,James J. Kaput 和 Ed Dubinsky 编辑。34. 《在 Eves 的圈子里》,Joby Milo Anthony 编辑。35. 《你是教授,下一步是什么?大学教师准备的思路和资源》,大学教学准备委员会,Bettye Anne Case 编辑。36. 《为新微积分做准备:会议论文集》,Anita E. Solow 编辑。 37. 大学数学合作学习实用指南,Nancy L. Hagelgans、Barbara E. Reynolds、SDS、Keith Schwingendorf、Draga Vidakovic、Ed Dubinsky、Mazen Shahin、G. Joseph Wimbish、Jr. 38. 有效的模型:有效本科数学课程案例研究,Alan C. Tucker 编辑。39. 微积分:变化的动态,CUPM 微积分改革和前两年小组委员会,A. Wayne Roberts 编辑。40. Vita Mathematica:历史研究和与教学的结合,Ronald Calinger 编辑。41. 开启几何:学习、教学和研究中的动态软件,James R. King 和 Doris Schattschneider 编辑。
赫尔曼·布尔哈夫 I 华盛顿大厅 88 威廉·卡伦 2 利蒂茨兄弟之家 89 约翰·普林格尔爵士 2 伊弗拉塔兄弟之家 90 理查德·布罗克斯比 4 詹姆斯·撒切尔 94 格哈德·范·斯维滕 5 菲利普·特纳 98 约翰·亨特 5 由黑尔斯为詹姆斯·蒂尔顿医生绘制的草图设计的医院小屋 104 呼吸机 9 罗宾逊之家 105 约翰·琼斯 10 大卫·奥利芬特 117 疫苗接种与接种之间的对比 托马斯·都铎·塔克 118 接种 12 威廉·里德 119 佩蒂特螺丝止血带 16 詹姆斯·麦克拉格 121 威廉玛丽学院医院创建法案:部门 24 雷恩大楼 122 本杰明教堂 26 理查德·艾利森 134 约翰·摩根 29 华盛顿堡 135 外科医生场案例 30 Fort Defiance 136 William Shippen, Jr. 34 “医药、医院、商店等的估计八十人 [一年] 145 John Warren 51 Charles McKnight 51 Jam es Tilton 152
随着多能源负荷和可再生能源渗透率的提高,电热系统的谷值与峰值逐渐增大。虽然综合能源系统 (IES) 和电转氢 (P2H) 技术被广泛应用以提高能源效率、促进可再生能源的消纳,但是具有 P2H 的 IES 提供综合需求响应 (IDR) 的调度策略尚不清楚。因此,本文提出了一种具有多种 P2H 技术的 IES 提供 IDR 的最优调度策略。首先,建立描述多种 P2H 技术的统一数学模型,联合考虑启停和爬坡约束。然后,建立双层 P2H 耦合的 IDR 调度模型,其中上层是包含 P2H 和氢储能的 IES 模型并考虑电/气/热多能源耦合,下层是包含可转移负荷和减量负荷的灵活用户模型。采用 Karush – Kuhn – Tucker (KKT) 条件和大 M 方法将低层用户模型重新表述为几个互补的松弛约束。然后,整个模型被转化为可解的单层线性化模型。最后,案例研究表明,所提出的方法可以提高系统灵活性并有效降低负载峰谷差。此外,在 IES 中加入 P2H 和 HS 可以进一步优化整体经济效益、能源效率和消耗可再生能源的能力。
1. Kendall. K.. Alford, N. MeN., Clegg, WJ & Birchall, JD Nature339, 130-132 (1989)。2. Hoare, MR 等。J. Colloid Interface Sci. 75, 126-137 (1980)。立体建议 SrR-Tucker 1 和 Wilson 建议出版商如何缓解“直接观看”立体对的一个缺点。但是,即使经过多年的练习(我小时候通过盯着重复的墙纸图案不知不觉地获得了这项技术),也需要付出努力才能获得和保持立体视图,而且感知的深度从未像使用立体镜时那样清晰。然而,立体镜并不容易获得或便宜,而且太笨重,无法随身携带。我最近发现,传统立体镜的一个很好的替代品是通过两个平面塑料菲涅尔透镜来观察立体图像,这种透镜现在被广泛用作阅读放大镜。这些透镜并不昂贵,两个透镜合在一起的形状和大小与信用卡一样。光学质量出奇地高,立体图像至少与使用模制塑料双凸透镜的普通折叠立体镜产生的图像一样好。安德鲁·库尔森 英国爱丁堡大学分子生物学系,爱丁堡 EH9 3JR,英国
1 北约 2022 战略概念 (布鲁塞尔:北约,2022 年 6 月),第 5 页。2 Sydney Tucker,2022 年北约峰会:中国问题成为首要议题 (华盛顿特区:史汀生中心,2022 年 7 月 5 日)。3 Michael Kaiya 和读卖新闻,“岸田旨在加强日本与北约合作”,日本新闻,2022 年 6 月 30 日,https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/defense-security/20220630-41900/; “日本、北约提早修改伙伴关系计划”,《日本》,2022 年 6 月 30 日,https://www.nippon.com/en/news/yjj2022063000020/ 4 Ryo Nemoto,“日本最高制服军官将出席第 1 届北约军事首长会议”,《日经新闻》,2022 年 5 月 17 日,https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-s-top-uniformed-officer-to-attend-1st-NATO-military-chiefs- meeting; Mari Yamaguchi,“俄罗斯入侵乌克兰之际,日本、北约加强联系”,美联社,2022 年 6 月 7 日,https://apnews.com/article/russia-ukraine-japan-asia-tokyo-e433eec7b8d519aa49050ab4b37b0841; “日本和英国誓言早日签署防务协议”,《日本时报》,2022 年 9 月 21 日,https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/21/national/jpn-uk-talks/,“通过演习和战斗机,德国国防部长寻求加强印度-太平洋关系”,《日本时报》,2022 年 9 月 26 日,https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/26/asia-pacific/german-defense-minister-asia-pacific-engagement/
NCHSAA员工直接发送电子邮件Que Tucker,专员(919)240-7375 que@nchsaa.org Brad Alford Brad Alford,冠军体育助理专员,(919)240-7378 brad@nchsaa.org和Compriciance Karen Dehart,severvation-severvelication-nevelopseriation-nevelosportion expression of neveloction of nevelocition of nevelospitiate of nevelopment of nevelospitiation-nevelosportion(999)。 karen@nchsaa.org and Administrative Services Mark Dreibelbis, Interim Director, Officiating (919) 240-7372 mark@nchsaa.org Rhonda Dreibelbis , Assistant Commissioner, Sports & Championships (919) 240-7373 rhonda@nchsaa.org Austin Fleming , Director, Sports and Championships (919) 240-7376 austin@nchsaa.org Janna Fonseca,健康,安全与健康总监(919)240-7404 janna@nchsaa.org juli juli juli juli juli juli kidd,信息管理总监(919)240-7368 Brittany@nchsaa.org Caitlin McMannen,体育与锦标赛助理总监(919)240-7379 Caitlin@nchsaa.org Brandon Moree,通讯与媒体关系总监(919)240-7367 Brandon@nchsaa.org Logan McNeill,管理员,管理员。助理,体育,锦标赛和主持人(919)240-7377 loganm@nchsaa.org Kim Newman,执行助理兼办公室经理(919)240-7364 kim@nchsaa.org@nchsaa.org evan Evan Sauer,开发,营销,营销和学生计划(919)240-737370-7370-7370-evaner evaner,商业与金融主任(919)240-7366 tavares@nchsaa.org贝丝·辛卡德(Beth Zinkand),金融和主持助理助理(919)240-7365 beth@nchsaa.org
摘要。目的。发作间期癫痫样放电 (IED) 发生在两次癫痫发作之间。IED 主要通过颅内记录捕获,通常在头皮上不可见。本研究提出了一种基于张量分解的模型,将头皮脑电图 (sEEG) 的时频 (TF) 特征映射到颅内脑电图 (iEEG) 的 TF 特征,以便以高灵敏度检测头皮上的 IED。方法。采用连续小波变换提取 TF 特征。将来自 iEEG 记录的 IED 段的时间、频率和通道模式连接成四向张量。采用 Tucker 和 CANDECOMP/PARAFAC 分解技术将张量分解为时间、频谱、空间和节段因子。最后,将来自头皮记录的 IED 和非 IED 段的 TF 特征投影到时间分量上进行分类。主要结果。模型性能通过两种不同的方法获得:受试者内和受试者间分类方法。我们提出的方法与其他四种方法进行了比较,即基于张量的空间分量分析方法、基于 TF 的方法、线性回归映射模型以及非对称对称自动编码器映射模型,然后是卷积神经网络。我们提出的方法在受试者内和受试者间分类方法中均优于所有这些方法,分别实现了 84.2% 和 72.6% 的准确率。意义。研究结果表明,将 sEEG 映射到 iEEG 可提高基于头皮的 IED 检测模型的性能。此外,基于张量的映射模型优于基于自动编码器和回归的映射模型。
埃里克·塔克和弗兰克·巴贾克美联社华盛顿(美联社)——白宫周四公布了一项雄心勃勃、范围广泛的网络安全计划,呼吁加强对关键行业的保护,并对不符合基本标准的软件公司追究法律责任。该战略文件承诺将使用“一切国家权力手段”来预防网络攻击。民主党政府还表示,将努力“对私营部门的数据收集施加严格而明确的限制”,包括地理位置和健康信息。代理国家网络总监肯巴·沃尔登在周四的一个在线论坛上表示:“在让每个美国人都相信网络空间对他们来说是安全的之前,我们还有很长的路要走。”“我们希望学区能够在很大程度上自行与跨国犯罪组织展开正面交锋。这不仅不公平,而且无效。”该战略在很大程度上规范了过去两年在关键基础设施遭受一系列引人注目的勒索软件攻击后已经开展的工作。2021 年对一条主要燃油管道的攻击引发了加油站的恐慌,导致
(HSST) 计划的负责人塔克表示,RSH 是实现 HAPCAT 项目目标的关键要素。“我们的目标是开发和演示第一个洁净空气、真焓高超声速测试设施,该设施能够将模拟飞行条件从 4.5 马赫变为 7.5 马赫,以进行航空推进、气动和气动光学测试,”他表示。HAPCAT 的测试正在纽约州朗康科玛的 Alliant Techsystems (ATK) 通用应用科学实验室设施进行。最终,在 HAPCAT 中开发和验证的技术将被纳入 AEDC 的空气动力学和推进测试单元。塔克解释说,目前的国家高超声速航空推进地面测试设施使用流内燃烧或污染来实现进气的高温,然后通过固定几何形状的单马赫数喷嘴输送到发动机。 “污浊空气不能代表超燃冲压发动机在飞行过程中遇到的空气,会对准确量化吸气式超燃冲压发动机推进系统的关键性能和操作性指标产生不利影响,”他说。“这会增加采购项目的飞行测试风险,并迫使开发人员增加额外的设计裕度,而这可能会降低系统性能。”
作者感谢 Evergreen Action 的 Rachel Patterson、Dani Hupper、Lena Moffitt 和 Justin Balik;自然资源保护委员会的 David Doniger、John Walke、Derek Murrow、Ralph Cavanagh 和 Jada Larson;BlackOak Collective 的 Wes Gobar;蓝绿联盟的 Jason Walsh 和 Thom Kay;应用环境法律与政策中心的 Pete Hansel 和 Peter Heisler;切萨皮克气候行动网络的 Jamie DeMarco 和 Quentin Scott;清洁空气任务组的 Conrad Schneider、Hayden Hashimoto、Angela Seligman、Ann Weeks、Alan Masinter、Jay Duffy、Emily Tucker、Stacey Davis、Alex Breckel、Jeanette Pablo 和 Jeremy Tarr;CleanChoice Energy 的 Tom Matzzie;气候行动运动的 Maddie Page;地球正义组织的 Neil Gormley、Seth Johnson、Christine Powell、Erin Overturf、Gavin Kearney 和 Jill Tauber;能源创新组织的 Dan Esposito、Robbie Orvis 和 Mike O'Boyle;环境保护基金组织的 Pam Kiely;大平原研究所的 Doug Scott;Grid Strategies 组织的 Rob Gramlich;嘻哈党团的 Russell Armstrong;环境保护选民联盟的 Lashelle Johnson;底特律西南原始联合公民组织的 Theresa Landrum;未来资源组织的 Dallas Burtraw;以及加州大学圣巴巴拉分校的 Olivia Quinn 发表了评论。
