通过会议和书面报告,就与设计协调问题有关的事项向该地区的管理层提供了状态和建议。就可能需要高层管理的投入和批准的敏感计划问题咨询。与其他地区,总部单位和外部合作伙伴进行协调,以改善项目交付。审查计划和设计相关的文件。执行各种活动,以提高部门产品,计划和服务的质量,例如Gathers Projects的“经验教训”;将技术信息传播给设计人员;为季度承包商外展准备电子表格;以及跟踪和日志设计标准决策文件信息。准备并更新各种报告,例如设计委托报告,执行摘要和设计委托协议。协调和跟踪管理审查会议。准备,坐标和管理顾问的任务订单。计划,坐标,管理,分析和监视与设计部门资源管理有关的活动。准备支出报告和监视开销支出。
• 领导一个采购分析师团队,支持整个采购计划的合同战略的规划、开发和实施,并审查采购计划。 • 准备和维护当前采购计划、适当的里程碑图表和相关时间表。审查合同规范和合同变更。 • 协调多个职能领域和组织,以确保合同要求的制定充分、适当、合乎道德和法律。审查谈判策略,与谈判团队协调策略。 • 担任项目官员的采购规划高级顾问。 • 就推荐的采购策略为项目官员提供建议,并协调合同要求包文件的准备、审查和人员配备。 • 协调承包商提案的技术评估,这可能导致竞争范围的确定。 • 协调并参加与行业的合作,例如行业日、招标前会议和与潜在承包商的提案前会议。 • 监督必要的合同修改,以澄清有关规范变更、语言歧义或合同条款澄清等问题。 • 开发新的或创新的合同方法以满足任务要求。 • 就与合同政策和程序相关的事项向技术专家、管理人员和合同官员提供建议。 • 发布信息材料,以告知、澄清和解释监管和政策变化,并记录合同审查期间发现的反复出现的错误。
本课程重点介绍偏微分方程的解析解。数值技术将只作简要介绍。本课程重点介绍传输现象问题中出现的偏微分方程的精确和近似解析解。以下是所涵盖主题的简要概述。1. 微分方程概述 2. 化学工程模型问题 3. 二阶偏微分方程 - 变量分离 4. Sturm-Liouville 理论 5. 特征函数展开和变换方法 6. 椭圆方程,解析解 - 直角坐标 7. 椭圆方程,数值解** 8. 抛物线方程,解析解 - 直角坐标 9. 抛物线方程,数值解** 10. 非线性方程的数值解** 11. Frobenius 的扩展幂级数法。贝塞尔函数-圆柱坐标系 12. 勒让德多项式-球坐标系 13. 积分变换法:拉普拉斯变换、傅里叶变换 14. 专题(即矩量法、特征线法、扰动法)
图4。MENASIS报告武汉东湖的环境样本。 (a)D3-D8是武汉东湖中的6个不同的采样地点,每个地点的采样重复3次。 (b)排名前18种的物种分布的堆叠图。 (c)D3的Krona图表。 圈子代表不同分类水平(门,阶层,秩序,家庭,属和物种)的物种相对比例。 (d)香农 - 维也纳曲线。 水平坐标代表不同的测序数据大小,垂直坐标代表生物多样性指数。 当30,000个读取被拦截以进行分析时,所有样品的曲线变得平坦。 (e)所有样品的排名曲线。 水平坐标表示排名后的OTU数,而垂直坐标表示每个OTU的相对丰度。 x轴上的较宽范围表明物种丰度较高。 平滑曲线表明物种的分布更加均匀。 (f)每个样品的组间距离分析。 水平坐标和垂直坐标都是样品,可以根据颜色梯度和相似程度反映多个样品的相似性和差异。 (g)主成分分析。 每个点代表一个样本,相同颜色的点来自同一子组,而两个点之间的距离较小表示差异较小。MENASIS报告武汉东湖的环境样本。(a)D3-D8是武汉东湖中的6个不同的采样地点,每个地点的采样重复3次。(b)排名前18种的物种分布的堆叠图。(c)D3的Krona图表。圈子代表不同分类水平(门,阶层,秩序,家庭,属和物种)的物种相对比例。(d)香农 - 维也纳曲线。水平坐标代表不同的测序数据大小,垂直坐标代表生物多样性指数。当30,000个读取被拦截以进行分析时,所有样品的曲线变得平坦。(e)所有样品的排名曲线。水平坐标表示排名后的OTU数,而垂直坐标表示每个OTU的相对丰度。x轴上的较宽范围表明物种丰度较高。平滑曲线表明物种的分布更加均匀。(f)每个样品的组间距离分析。水平坐标和垂直坐标都是样品,可以根据颜色梯度和相似程度反映多个样品的相似性和差异。(g)主成分分析。每个点代表一个样本,相同颜色的点来自同一子组,而两个点之间的距离较小表示差异较小。
1.2.1 水平参考系统 1.2.1.1 世界大地坐标系统 - 1984 (WGS-84) 应作为国际航空导航的水平 (大地) 参考系统。因此,已发布的航空地理坐标 (标明纬度和经度) 应以 WGS-84 大地参考基准表示。 1.2.1.2 在精密大地测量应用和某些航空导航应用中,应模拟和估计板块运动和潮汐对地壳的影响随时间的变化。为了反映时间效应,任何一组绝对站坐标都应包括一个纪元。 1.2.1.3 已转换成WGS-84坐标但原实地工作精度不符合MCAR 139和MCAR 11要求的地理坐标 1.2.1.4 地理坐标的公布分辨率顺序应按照本MCAR附录1和附录4表A7-1规定的顺序,地理坐标的航图分辨率顺序应按照附件4、附录6表1规定的顺序。 1.2.2 垂直参考系统 1.2.2.1 平均海平面(MSL)基准应作为国际空中导航的垂直参考系统,该基准给出了重力相关高度(高程)与大地水准面的关系。大地水准面在全球范围内最接近于MSL。它被定义为地球重力场中的等位面,与地球引力场重合。
1.2.1 水平参考系统 1.2.1.1 世界大地坐标系统 - 1984 (WGS-84) 应作为国际航空导航的水平 (大地) 参考系统。因此,已发布的航空地理坐标 (标明纬度和经度) 应以 WGS-84 大地参考基准表示。 1.2.1.2 在精密大地测量应用和某些航空导航应用中,应模拟和估计板块运动和潮汐对地壳的影响随时间的变化。为了反映时间效应,任何一组绝对站坐标都应包括一个纪元。 1.2.1.3 已转换成WGS-84坐标但原实地工作精度不符合MCAR 139和MCAR 11要求的地理坐标 1.2.1.4 地理坐标的公布分辨率顺序应按照本MCAR附录1和附录4表A7-1规定的顺序,地理坐标的航图分辨率顺序应按照附件4、附录6表1规定的顺序。 1.2.2 垂直参考系统 1.2.2.1 平均海平面(MSL)基准应作为国际空中导航的垂直参考系统,该基准给出了重力相关高度(高程)与大地水准面的关系。大地水准面在全球范围内最接近于MSL。它被定义为地球重力场中的等位面,与地球引力场重合。
比较各种调整的坐标差异标准偏差。来自地带的相机数据。........来自奥尔巴尼的相机数据。.• .....使用不同控制 AGPS 与 NOAA 飞行中的奥尔巴尼进行块调整。控制的标准误差。• • .• .• AGPS 单位重量标准误差 FORBLK 单位重量标准误差 SAS 系统 ..........奥尔巴尼标准误差 ........地面控制和相机位置 x 坐标差异的标准偏差 .............. ...地面控制和相机位置的 y 坐标差异的标准偏差 .................地面控制和相机位置的 z 坐标差异标准偏差 .............地面控制和相机位置的 x 照片坐标残差差异的标准偏差 .....地面控制和相机位置的 y 照片坐标残差差异的标准偏差 92 通过 AGPS 飞行 ........FORBLK 中使用的权重 ....动态相机控制和地面控制光束法平差之间的差异 ....伪距相机控制和地面控制光束法平差控制和图像残差之间的差异 ...控制中的标准误差(按 AGPS 的 Albany 权重计算) .• ..• 外部方向元素
比较各种调整的坐标差异标准偏差。来自地带的相机数据。........来自奥尔巴尼的相机数据。.• .....使用不同控制 AGPS 与 NOAA 飞行中的奥尔巴尼进行块调整。控制的标准误差。• • .• .• AGPS 单位重量标准误差 FORBLK 单位重量标准误差 SAS 系统 ..........奥尔巴尼标准误差 ........地面控制和相机位置 x 坐标差异的标准偏差 .............. ...地面控制和相机位置的 y 坐标差异的标准偏差 .................地面控制和相机位置的 z 坐标差异标准偏差 .............地面控制和相机位置的 x 照片坐标残差差异的标准偏差 .....地面控制和相机位置的 y 照片坐标残差差异的标准偏差 92 通过 AGPS 飞行 ........FORBLK 中使用的权重 ....动态相机控制和地面控制光束法平差之间的差异 ....伪距相机控制和地面控制光束法平差控制和图像残差之间的差异 ...控制中的标准误差(按 AGPS 的 Albany 权重计算) .• ..• 外部方向元素