服务运营部门 (SOB) 负责根据 SLA 和其他协议为 CIS 服务的提供提供本地支持,以直接支持本地和远程客户。在 NCI 机构 OPS 中心的协调下,SOB 指导、协调、监督和执行支持所有服务线所需的所有本地服务运营活动。SOB 直接或根据运营中心的指示和/或与相应的服务线协调提供本地 1 级和 2 级支持。SOB 致力于持续服务和流程改进,并向相应的服务线报告关键绩效指标。SOB 在本地负责安装、操作、维护和管理指定的 IT、网络、电缆、VTC、语音和视频设备,以及所有操作系统、核心和特定应用软件。SOB 确保监控和维护物理安全,并按照网络安全 SL 的委托执行网络安全活动。它与本地托管总部协调实际支持。 SOB 负责问题管理、访问管理、事件管理、请求履行、发布和部署、测试和验证、配置管理和变更管理,以支持适当的服务线并与服务管理部门协调。SOB 负责为 CSU AOR 内的企业客户提供有限的支持。SOB 负责开发和持续改进配置、问题、变更和发布管理流程和程序。
2000 年 1 月 27 日起,当前的旺格雷强制广播区 (NZC116) 和进近条件区 (NZC117) 将停用,并由新的强制广播区 (NZC114) 取代。此更改是在与要求更改的当地运营商协商后做出的。大家认为,一个包含旺格雷机场的大型 MBZ 将为飞行员提供比旧进近条件区及其相邻 MBZ 更高的安全性。只有一种特殊用途空域还将确保所有飞机都配备无线电设备并定期进行位置报告。此外,着陆灯或防撞灯必须打开(如果安装)。有关此空域更改的更多详细信息,请参阅 AIP 补充 AIRAC 周期 00/1(2000 年 1 月 27 日生效)。AIP 始终是此类更改的官方来源,在任何飞行前都应检查当前补充。如果您经常飞越旺格雷地区,您可能希望将 AIP 补充说明的副本附加到您当前的图表上,直到 2000 年 7 月 15 日新航空图发布。2000 年 7 月 15 日的地形图不仅会反映这些变化,还会以与陶波 VTC 相同的方式描绘从斯普林菲尔德 NDB 到机场的最终仪表进近航迹。这将有助于 VFR 交通更准确地确定 IFR 飞机可能从哪里进近。
模块-1 VLSI设计简介,抽象水平和设计的复杂性,VLSI设计的挑战:功率,时机,面积,噪声,噪声,可检验性,可靠性和产量; CAD工具:仿真,布局,合成和测试。模块-2 MOS建模,MOS设备模型,短通道效应和速度饱和,MOS电路的缩放; CMOS逆变器,VTC,切换行为,噪声边缘和功率耗散;静态和动态的CMOS组合逻辑门,静态CMO中的晶体管大小,逻辑努力,传递晶体管逻辑,大小问题,多米诺骨牌逻辑门,估算负载电容,简单延迟模型(RC),CMOS门的简单延迟模型(RC),功耗;模块3布局设计,设计规则,棍子图;标准细胞布局,芯片布局和地板计划,阵列布局;数据路径单元,加法器,变速杆,乘数;控制逻辑策略,PLA,多级逻辑,合成以及位置和路线;闩锁和时钟,触发器,设置和保持测试,静态和动态闩锁和触发器,时钟分布,时钟合成和使用PLL的同步。模块4 MOS回忆,注册,SRAM,DRAM;互连的全局互连建模,电容,电阻和电感;信号和功率供应完整性问题,电气移民,RC互连建模驱动大型电容载荷,减少RC延迟; Verilog HDL。课程结果:
服务运营部门 (SOB) 负责为过渡中的 CIS 服务提供本地支持,运营和维护所有指定的核心服务,并在指定地点提供联合情报监视和侦察服务、服务支持和业务应用程序以及 CIS 系统,根据 SLA 和其他协议为本地和远程客户提供直接支持。在 NCI 机构企业服务运营中心的协调下,SOB 指导、协调、监督和执行支持所有业务领域所需的所有本地服务运营活动。SOB 直接或根据企业服务运营中心的指示和/或与相关业务领域协调提供本地 1 级和 2 级支持。SOB 致力于持续服务和流程改进,并向相关业务领域报告关键绩效指标。SOB 在当地负责安装、操作、维护和管理指定的 IT、网络、电缆、VTC、语音和视频设备,以及所有操作系统、核心和特定应用软件。SOB 确保物理安全得到监控和维护,并按照 Cyber Security SL 的委托执行网络安全活动。它与当地托管总部协调实际支持。SOB 为问题管理、访问管理、事件管理、请求履行、发布和部署、测试和验证、配置管理和变更管理做出贡献,以支持适当的业务领域并与服务管理部门协调。SOB 负责为 CSU AOR 内的公司客户提供有限的支持。SOB 负责开发和持续改进配置、问题、变更和发布管理流程和程序。
服务运营和支持部门 (SOSB) 负责根据 SLA 和可能的其他协议为直接支持本地客户的 CIS 服务提供本地支持。在 NCI 机构运营中心 (OC) 的协调下,SOSB 指导、协调、监督和执行支持所有服务线所需的所有本地服务运营活动。SOSB 直接或根据企业服务运营中心的指示和/或与相应的服务线协调提供本地 1 级和 2 级支持。SOSB 是默认的谈判和接受本地工作计划 (PoW) 的实例,以支持指挥官指示的服务线或项目经理。SOSB 有助于持续服务和流程改进。SOSB 协助向机构内适当的服务中心报告关键绩效指标。SOSB 在当地负责标准化分配的 IT、网络、电缆、VTC、语音和视频设备以及所有操作系统、核心和特定应用软件的安装、操作、维护和管理的分散剩余部分。SOSB 在当地确保对物理安全进行监控和维护,并按照委托执行网络安全活动。SOSB 为问题管理、访问管理、事件管理、请求履行、发布和部署、测试和验证、配置管理和变更管理方面的商定工作计划做出贡献,以支持服务线并与服务管理部门协调。SOSB 负责为 CSU AOR 内的公司客户提供有限的支持。SOSB 负责开发和持续改进配置、问题、变更和发布管理流程和程序
服务运营部门 (SOB) 负责为过渡中的 CIS 服务提供本地支持,并负责所有指定核心的运营和维护,以及联合情报监视和侦察服务、服务支持和业务应用程序以及 CIS 系统,根据 SLA 和其他协议为本地和远程客户提供直接支持。在 NCI 机构 OPS 中心的协调下,SOB 指导、协调、监督和执行所有业务领域所需的本地服务运营活动。SOB 直接或根据企业服务运营中心的指示和/或与相关业务领域协调提供本地 1 级和 2 级支持。SOB 致力于持续服务和流程改进,并向相关业务领域报告关键绩效指标。SOB 负责本地指定的 IT、网络、电缆、VTC、语音和视频设备以及所有操作系统、核心和特定应用软件的安装、运行、维护和管理。 SOB 确保物理安全得到监控和维护,并按照 Cyber Security SL 的委托执行网络安全活动。它与当地托管总部协调实际支持。SOB 致力于问题管理、访问管理、事件管理、请求履行、发布和部署、测试和验证、配置管理和变更管理,以支持适当的业务领域并与服务管理部门协调。SOB 负责为 CSU AOR 内的公司客户提供有限的支持。SOB 负责开发和持续改进配置、问题、变更和发布管理流程和程序。
人类视觉在很大程度上仍未得到解释。计算机视觉在这方面取得了令人瞩目的进展,但目前仍不清楚人工神经网络在行为和神经层面上与人类物体视觉的近似程度。在这里,我们研究了机器物体视觉是否模仿人类物体视觉的表征层次结构,其实验设计允许测试动物和场景的域内表征,以及反映其现实世界上下文规律的跨域表征,例如在视觉环境中经常同时出现的动物场景对。我们发现,在物体识别中训练的 DCNN 在其后期处理阶段获得的表征可以紧密捕捉人类对动物及其典型场景同时出现的概念判断。同样,DCNN 的表征层次结构与特定领域的腹颞区到领域通用的前顶区中出现的表征转换显示出惊人的相似性。尽管有这些显著的相似性,但底层的信息处理却不同。神经网络学习类似于人类的物体-场景共现高级概念表示的能力取决于图像集中存在的物体-场景共现量,从而凸显了训练历史的根本作用。此外,尽管中/高级 DCNN 层代表了 VTC 中观察到的动物和场景的类别划分,但其信息内容显示出领域特定表示丰富度的降低。总之,通过测试域内和域间选择性,同时操纵上下文规律,我们揭示了人类和人工视觉系统所采用的信息处理策略中未知的相似之处和差异。
CSE Yeovilton (CSEY) 负责指定通信和信息系统的安装、运行、维护和支持。CSEY 与 CSU Northwood CRM 和 PPS 一起负责本地服务水平管理 (SLM) 和服务水平协议 (SLA),包括捕获和配备新兴运营需求、协调和制定计划和项目、本地运营、质量管理和客户服务请求。CSEY 负责开发和持续改进本地容量、连续性和可用性管理。CSEY 负责本地协调的 CIS 项目的实施规划。CSEY 负责中央协调和本地 CIS 项目的本地实施。CSEY 负责确保本地遵守相关网络安全政策。网络安全团队与 CSU 协调,为当地总部提供 INFOSEC 建议和支持。CSEY 负责提供本地物流服务、CIS 财产会计和库存管理、有限的本地仓库活动,包括发货收货和处置。CSEY 协助企业服务运营中心和服务线进行本地事件管理流程和程序。 CSEY 负责事件管理、问题管理、1 级和 2 级支持、IT 服务连续性管理、供应商管理、配置管理和变更管理。CSEY 负责提供 LAN 基础设施的安装和维护;包括控制和管理所有本地电缆(光纤和铜缆)和网络组件,以支持 AIS、VTC 和语音服务。CSEY 负责为受支持客户分配的通信系统和视听 (AV) 功能的操作和维护。CSEY 监控 IT 设施环境,并确保 IT 设施内的物理条件保持在正确的水平。CSEY 确保健康和安全法规得到遵守
该地区的生命科学和生物技术集群植根于研究、开发和创业的历史。工作重点是疾病预防和治疗、健康和老龄化、兽医学和植物科学。该集群建立在高等教育研究资产的坚实基础之上,例如拥有 120 多名附属教职员工的弗拉林生命科学研究所、拥有 500 多名教职员工、学生和工作人员的弗吉尼亚理工学院卡里利恩分校的弗拉林生物医学研究所以及拉德福德大学卡里利恩分校。凭借这些资产以及其他资产,包括罗阿诺克市的生物技术项目、罗阿诺克创新走廊、RAMP、VTC Ventures 和弗吉尼亚西部社区学院的劳动力计划,该集群吸引了强生等大型企业对该地区的兴趣,并且自 2010 年以来已培育了多达 8 家新的生命科学初创企业。通过这项研究和合作,该地区建立了一个私人集群,雇用了超过 27,000 名员工,平均每份工作收入为 80,710 美元,为 GRP 贡献了 28 亿美元。该集群包括 1) 制药、生物制品和医疗器械制造商;2) 生命科学、生物和纳米技术领域的私人研发公司;3) 整个医疗保健系统公共和私人研究和教育实体的活实验室;这些实体主要包括为该地区人民服务的医院、护理和持续护理机构,但也吸引了超过 50% 的用户来自 GOVA 2 区以外。公司包括但不限于 Abbot Laboratories、Acomhal Research、Bauch & Lomb、BEAM Diagnostics、Carilion Clinic Innovations、CytoRecovery、Intuit Surgical、Landos Biopharma、Luna Innovations、Novozymes Biological、Solstas Lab Partners、P1 Technologies 和 Tiny Cargo。
基于皮层脑电图 (ECoG) 的双向脑机接口 (BD-BCI) 引起了越来越多的关注,因为:(1) 需要同时进行刺激和记录以恢复人类的感觉运动功能 [1] 和 (2) 良好的空间分辨率和信号保真度以及临床实用性。在刺激方面,这种 BD-BCI 可能需要 >10mA 的双相电流来引发人工感觉,以及 >20V 的电压顺应性以适应各种生物阻抗 [1]。两个刺激相之间的电荷不匹配会导致电压积累,从而造成电极腐蚀和组织损伤。现有的电荷平衡 (CB) 技术,例如电荷包注入 (CPI) [2] 和基于时间的电荷平衡 (TCB) [1],会在脉冲间隔内产生 CB 电流,导致不必要的二次感觉和过度的刺激伪影 (SA)。对于记录,低输入参考噪声 (IRN) 是获取小神经信号 (NS) 所必需的,而大动态范围 (DR) 则是容纳大 SA 所必需的。现有的记录系统采用 SAR [1] 或连续时间 delta-sigma (CT-ΔΣ) [3] ADC(图 4)。前者由于 DAC 不匹配而具有有限的 DR,而后者则受到环路延迟内大幅度尖锐 SA 引起的失真的影响。尽管在 [4] 中,ΔΣ-ADC 的采样频率会自适应地变化以适应 SA,但所需的稳定时间很长。为了解决上述问题,本文提出了一种基于 ECoG 的 BD-BCI,其中包括:(1) 具有双模基于时间的电荷平衡 (DTCB) 的高压 (HV) 刺激系统和 (2) 高动态范围 (HDR) 时域流水线神经采集 (TPNA) 系统。图 1 描绘了所提出的 BD-BCI。刺激系统包括 4 个刺激器,每个刺激器包括一个 8 位分段电流控制 DAC 和一个 HV 输出驱动器,用于生成刺激脉冲。为了执行 CB,每个刺激器都采用具有 2 种模式的 DTCB 环路,即无伪影 (AL) TCB 和脉冲间有界 (IB) TCB 模式。3 阶 II 型 PLL 为基于时间的量化创建所需的时钟。记录系统有 4 个通道,每个通道都采用低增益模拟前端 (LG-AFE)、HDR 电压时间转换器 (VTC)、两步流水线 (TSP) TDC 和一个数字核心,其中操作模式由状态机控制。受 [1] 的启发,所提出的 DTCB 的工作原理如图 2 所示。AL-TCB 监测电极电压 V ESn -V CM (1≤n≤N;此处,N=4)并调整后续刺激脉冲的幅度而不产生额外的 SA,而当 |V ESn -V CM | 过大而需要立即去除电荷时,IB-TCB 在下一个刺激脉冲之前完成 CB。在第一个 T CC 开始时,如果 |V ESn - V CM |≤V TH,AL (V TH,AL 是标志着需要立即去除电荷的过电位阈值),则 AL-TCB 导通,并且 V ESn - V CM 在第一个 T CC 周期内由 VTC 和 TDC 数字化。然后将数字数据 D TDCn 馈送到通道间干扰消除 (ICIC) 模块,该模块可补偿由于多极刺激导致的通道间干扰 (ICI) 引入的电压误差。接下来,数字直流增益增强器 (DDGB) 有助于提高 CB 精度,而不会降低 AL-TCB 环路稳定性。为了执行 CB,AL-TCB 的电流(例如,I AL-Cn )(其大小由 DDGB 输出 D ALn 控制)被添加到后续刺激电流中以调整其大小。相反,仅当 |V ESn -V CM |>V TH,AL 时,IB-TCB 才会开启并在一个 T IP 内的几个 T CC 中执行 CB,直到 |V ESn - V CM |