收集文件 您的入伍合同应位于 OMPF(IPERMS)的服务文件中。所有合同:入伍、重新入伍和延期合同都是必需的。如果您在 IPERMS 中找不到延期合同,请联系您的职业顾问获取副本。包括初始合同的 4/1、4/2、4/3 以及其他合同的首页。请勿包括您剩余合同的全部内容,因为这不是必需的,并且您将无法在提交阶段将文件缩小到可提交的大小(2MB 以下)。
替代合规性。替代合规性是一种行政程序,社区发展总监可以批准开发规范通常要求的替代方案。它仅适用于特定情况,并有标准指导如何审查和批准替代方案。这本质上是一个“同等或更好”的过程。它不允许总监放弃或更改标准,但允许不同的解决方案,当意图或设计目标可以通过标准未预期的设计得到同等或更好的满足时。[请参阅第 24-208 节替代合规性、开发规范以及提出替代方案的标准子节中的任何其他标准。] 计划单元开发 (PUD)。一定规模的项目可以从更先进的规划中受益,并可以通过“计划分区”获得灵活性。这不是放弃或改变特定地点或开发项目标准的方法。相反,这些申请允许规划委员会和市议会根据将项目整合到特定环境中的计划,以更广泛的范围看待项目。这些申请从基本分区和开发标准开始,但如果该计划能展示出更广泛的公共利益,则可以允许偏离、增加或减少原本适用的标准。这种类型的重新分区需要公众听证会和正式审查来确定任何区域或项目的参数。[参见第 24-205 节《计划单位开发》,《开发规范》] 差异。差异为项目规模提供了《开发规范》数字标准的缓解。差异不是标准灵活性的工具;它们为《开发规范》未预料到或未解决的特殊情况以及没有其他选择的情况下提供了标准缓解。申请人负有举证责任,必须证明他们的场地与其他类似分区或位置的场地不同,并且申请人必须证明他们符合批准差异的所有要求。[参见第 24-209 节《开发规范》。]
运动成像(MI)脑电图(EEG)信号具有较低的信噪比,这在特征提取和具有高分类精度的特征选择方面带来了挑战。在这项研究中,我们提出了一种方法,该方法将改进的套索与缓解f结合起来,以提取小波数据包熵特征和大脑功能网络的拓扑特征。用于信号降解和通道过滤,根据r 2映射对原始MI EEG进行过滤,然后使用小波软阈值和一对一的多级多级得分公共空间模式算法。随后,提取了大脑网络的相对小波数据包熵和相应的拓扑特征。在特征融合后,杂种类和浮雕法被应用用于特征选择,然后分别是三个分类器和一个集合分类器。实验是在两个公共脑电图数据集(BCI竞争III数据集IIIA和BCI竞争IIA IIA)上进行的,以验证此提出的方法。结果表明,大脑网络拓扑特征和特征选择方法可以更有效地保留脑电图的信息并降低计算复杂性,并且两个公共数据集的平均分类精度均高于90%。因此,该算法适用于MI-BCI,并且在康复和其他领域具有潜在的应用。
升级版 ArmylgnitED 中的士兵补偿信息指南 1. 补偿行动。a. 士兵如果收到电子邮件通知或 ArmylgnitED 消息,要求对任何财政年度 (FY) 的学费援助 (TA) 或认证援助 (CA) 资助课程进行补偿,则必须在公布的暂停日期之前完成补偿方法,该日期在其 TA/CA 请求中注明。如果没有公布成绩,则暂停日期为最终成绩到期日后的 30 个日历日,或不及格成绩公布日后的 30 天。补偿方法包括一次性付款、工资扣除计划(最长 6 个月)或补偿豁免请求(仅适用于“W”等级)。如果士兵在暂停日期之前未处理这三种方法中的一种,则将启动默认的一次性付款。士兵必须在公布的暂停日期之前完成他们的补偿行动。b. 对于成绩不合格的 FY22 及更早课程。本科成绩为 D 及以下、研究生成绩为 C 及以下的 TA 课程的补偿豁免请求仅针对 FY22 及更早课程进行考虑。打算为成绩不合格的 FY22 或更早课程申请补偿豁免的士兵仍必须在 ArmylgnitED 中选择补偿付款方式(一次性付款或工资扣除计划)并在 30 天的暂停期内提交补偿豁免请求包。在此消息之前已在 ArmylgnitED 中收到补偿通知的士兵必须在 2 月 15 日之前提交补偿豁免包。只有当 ACCESS 不批准他们的补偿豁免请求时,才会使用士兵选择的补偿偿还方法。追偿豁免请求包必须提交至以下电子邮件地址 - usarmy.knox.hrc.mbx.tagd-aces@army.mil,并包括以下内容:
参加 SBP 的优势/退出 SBP 的劣势 仅在有限几种情况下,选择参加遗属福利计划的军队退休人员才可以选择退出该计划。他或她可以在其受保的第 25 至 36 个月之间退出该计划。他或她在因死亡或在某些情况下因离婚而失去指定受益人时可以退出该计划。最后,他或她在残疾等级至少 10 年(或退休之日起 5 年)内保持在 100% 时可以退出该计划。本情况说明书旨在向残疾等级为 100% 的军队退休人员提供有关计划条款及影响退出遗属福利计划决定的其他考虑因素的信息。但是,在开始这一决策过程之前,您应该仔细考虑是否有任何个人法律义务(例如要求您保留 SBP 保险的法院命令或离婚判决)限制您退出该计划的能力。如果没有个人法律义务限制您退出该计划的能力,那么被评为 100% 残疾的退休人员可能会认为退出 SBP 符合他或她的利益,原因有三个。这些原因是:
• 重置所有登录帐户。重置所有用于身份验证的帐户,因为威胁行为者可能拥有其他被盗凭据。密码重置还应包括 Microsoft Active Directory 之外的帐户,例如网络基础设施设备和其他未加入域的设备(例如 IoT 设备)。 • 监控 SIEM 日志并建立检测。根据威胁行为者的 TTP 创建签名,并使用这些签名监控安全日志,以查找任何威胁行为者重新进入的迹象。 • 对所有用户帐户强制执行 MFA。尽可能在所有帐户上强制执行防网络钓鱼的 MFA,无一例外。 • 遵循 Microsoft 的 Active Directory 安全指南 — 保护 Active Directory 的最佳实践。 • 审核帐户和权限。审核所有帐户,以确保所有未使用的帐户都被禁用或删除,并且活动帐户没有过多的权限。监控 SIEM 日志以查看帐户的任何更改,例如权限更改或启用以前禁用的帐户,因为这可能表明威胁行为者正在使用这些帐户。 • 通过查看联合网络安全信息表——《保持 PowerShell:使用和接受的安全措施》中的指导来强化和监控 PowerShell。
1. 已完成的直接委任申请 2. 求职信 3. 简历(平民风格 - 具体说明,标明所使用的硬件/软件/应用程序/协议) 4. 3 封推荐信(军方推荐信来自适当的 26A/26B,民事推荐信来自 IT 专家) 5. 授予的本科和研究生学位的正式成绩单(注明日期) 6. 当前军事服务文件(如适用)(无照片的 STP、DA 1506(USNG/USAR)) 7. 之前的军事服务文件(如适用)(DD-214、DA 1506(USNG/USAR)) 8. 具有未来到期日期的信息技术行业认证(即 AWS、Azure、CCNA 等)
摘要 食品和饮料自动售货机运营商需要遵守根据俄勒冈州修订法规 624 和俄勒冈州行政法规 333-150 特定的监管要求。本文件重点介绍审查机器的设计和操作计划。必须在运营您的机器之前获得当地公共卫生局的批准和许可。 许可 俄勒冈州卫生局 (OHA) 法规要求销售非豁免食品的自动售货机运营商从当地公共卫生局获得许可。如果运营商在小卖部或仓库储存食物或饮料,则需要额外的许可。 只出售球形口香糖、坚果仁和以下预包装食品的自动售货机:糖果、口香糖、坚果仁、薯片、椒盐脆饼、爆米花、饼干、薄脆饼干和瓶装或罐装软饮料不受 ORS 624.320 和 624.430 的许可要求的约束。设计与运行的计划审查由美国国家标准协会 (ANSI) 认可的认证计划或国家自动售货协会 (NAMA) 认证或分类为卫生设备,并记录该设备获得 NSF/ANSI 批准的自动售货设备将被视为符合第四章第 4-1 和 4-2 部分(OAR 333-150,第 4-205.10 节);但是,第 4-1 和 4-2 部分之外的建造和操作规则仍然适用。请填写此表格,并向当地公共卫生局环境健康食品安全计划提交一套完整的计划和规范,以及所需的计划审查费。https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/LOCALHEALTHDEPARTM ENTRESOURCES/Pages/lhd.aspx 在您的计划审查提交中包括以下内容:A. 自动售货机计划审查申请(此表格)B.自动售货机许可证申请表(见以下链接) https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Documents/mulicens eapp.pdf C. 菜单——附上将要出售的所有食物的完整清单 D. 设备布局或机械示意图
可扩展量子技术的开发对于量子计算和模拟等应用尤为重要。半导体量子器件在扩大规模和实现集成量子电路方面具有良好的潜力。它们还为在技术应用中实现用于电特性的原位量子传感器提供了一个天然平台。近年来,人们为利用单个或少数电子的量子特性开发量子技术做出了巨大努力 [1, 2],主要针对空间上位于物理位置的电子,例如半导体纳米结构中的量子点或掺杂剂。单个电子也可以以受控的方式在这些位置之间移动,通常是通过有效移动量子点限制电位,例如通过表面声波引起的电位 [3] 或通过改变量子点阵列中的栅极电压 [4, 5]。本白皮书介绍了一种迄今为止研究较少的独特硬件资源,可用于潜在的量子优势:以连续自由度的量子态为目标,控制单电子波包的生成、操纵、相互作用和测量。该领域的基础科学基础受到与光子量子光学的类比的启发,并被命名为固态电子量子光学 [6]。探索和扩展电子量子光学在量子计量学中的潜力一直是