图表目录 图 1: 海上环境 ................................................ 错误!书签未定义。 图 2: 澳大利亚报告位置 – 商船。 错误!书签未定义。 图 3: 群岛海道示例 ................................ 错误!书签未定义。 图 4: 澳大利亚皇家海军舰艇,悉尼 1913 ................................ 错误!书签未定义。 图 5: 海上护航 / 补给新几内亚 / 澳大利亚东部海岸 1942-1944 错误!书签未定义。 图 6: 盟军两栖作战新几内亚 1943-45 .......... 错误!书签未定义。 图 7: 美国海上战役太平洋 1942-1945 .......... 错误!书签未定义。 图 8: 英国皇家海军未来飞机运载机 ........... 错误!书签未定义。 图 9: HMAS 墨尔本号 ......................................................... 错误!书签未定义。 图 10: HMS 无敌号 ......................................................... 错误!书签未定义。图 11:1990-2003 年运营航空母舰的国家表 ................ ...
摘要:不同会话之间的分布差异极大地降低了视频诱发脑电图 (EEG) 情绪识别的性能。由于 EEG 信号微弱且非平稳,因此存在差异,并且这些差异表现在每个会话的不同轨迹中,甚至表现在属于同一种情绪的某些轨迹中。为此,我们提出了一个耦合投影迁移度量学习 (CPTML) 模型来联合完成域对齐和基于图的度量学习,这是一个统一的框架,可以同时最小化跨会话和跨试验分歧。通过在 SEED_IV 情绪数据集上的实验,我们表明:(1) CPTML 表现出比其他几种方法更好的性能;(2) 在 CPTML 诱导的子空间中,跨会话分布差异被最小化,不同试验之间的情绪度量图得到优化,表明数据对齐和度量探索的有效性; (3)从学习到的投影矩阵中自动识别出用于情绪识别的关键EEG频带和通道,从而对效应的发生提供更多的见解。
绑定,设置b n t + 1 = m n,并找到消费和休闲的相关值。在一个多键模型中,这是具有挑战性的,因为在设置b n t + 1 =`m n之后,需要检查其他约束是否不在重新计算的解决方案中绑定,如果它们这样做,则执行并重新计算解决方案,然后再重新计算解决方案。要克服这一挑战,我们将Lagrange乘数与以下函数相结合:如果B I t + 1 m i,其中φ控制约束的相对重要性。在我们的实习中,我们设置φ=90。我们还发现,包括这些乘数在培训集中
国家糖尿病预防计划 (National DPP) 生活方式改变计划是一项循证计划,旨在通过帮助参与者做出积极的生活方式改变(如饮食更健康、减轻压力和增加身体活动)来降低或延缓参与者患 2 型糖尿病的风险。这是一项为期一年的计划,以面对面、在线、远程学习或组合方式进行。该计划包括前六个月至少 16 次每周课程和后六个月每月 6 次课程。要了解有关该计划结构的更多信息,请访问国家 DPP 覆盖工具包 (Coverage Toolkit) 上的国家 DPP 概述页面。在实施该计划时,保持在预算范围内对于实现成本中立或成本节省非常重要,而创建预算预测将有助于用户了解所涉及的成本。
SW CORE MAC-8A 特拉维斯空军基地 CA 6960 KC-46A ADAL B14 燃料电池机库 100 万美元 - 500 万美元 设计投标建造 2022 财年第 3 季度 2022 财年第 4 季度 SW CORE MAC - SB 特拉维斯空军基地 CA 674 KC-46A ADAL B862 机身教练机 500 万美元 - 1000 万美元 设计建造 2022 财年第 3 季度 2022 财年第 4 季度 SW CORE MAC - SB 特拉维斯空军基地 CA 955 KC-46A ADAL B179,模拟器设施 500 万美元 - 1000 万美元 设计投标建造 2023 财年第 1 季度 2023 财年第 2 季度 SW CORE MAC MCRD 圣地亚哥 CA 317U 扩展招募服装发放仓库 100 万美元 - 500 万美元 设计建造 FY23, Qtr 1 FY23, Qtr 2 SW CORE MAC - C&I (105) NB CORONADO CA Q911 SOF SERE 训练设施 > $10M 设计建造 FY26, Qtr 1 FY26, Qtr 2 SW CORE MAC - C&I (105) NB CORONADO CA Q821 SOF WARCOM 作战支援设施 > $10M 设计建造 FY23, Qtr 1 FY23, Qtr 2 SW CORE MAC - Dry Utilities NB VENTURA COUNTY CA 615 SNI 地面安装太阳能光伏系统 > $10M 设计建造 FY23, Qtr 1 FY23, Qtr 2 SW CORE 独立建设合同 MCAGCC 29 PALMS CA 1238 电网建设稳定性和弹性 10MW 电池储能,各种建筑 > 1000 万美元设计建造 FY23,Qtr 2 FY23,Qtr 3 SW CORE MAC - 通用 MCAS MIRAMAR CA 201 飞机维修机库 > 1000 万美元设计投标建造 FY23,Qtr 2 FY23,Qtr 3 SW CORE MAC MCMWTC BRIDGEPORT CA 481 能源弹性,第 3 和第 4 阶段 > 1000 万美元设计建造 FY23,Qtr 2 FY23,Qtr 3 SW CORE MAC NAS FALLON NV 429 F35-C 飞机维修机库 > 1000 万美元设计投标建造 FY23,Qtr 2 FY23,Qtr 3 SW CORE MAC - C&I (105) NB 科罗纳多 CA 897 CMV-22 飞机维修机库 > 1000 万美元设计投标建造 2023 财年第 2 季度 2023 财年第 3 季度 SW 核心 MAC - 医疗 特拉维斯空军基地 CA 9904 医疗综合存储与部署中心增建 > 1000 万美元设计投标建造 2023 财年第 2 季度 2023 财年第 3 季度 SW 核心 其他 NAS 法伦 NV 442 靶场训练中心,第一阶段 > 1000 万美元其他 2023 财年第 3 季度 2023 财年第 4 季度 SW 核心 MAC - C&I (105) NAS 勒莫尔 CA 351 F-35C 机库 8 > 1000 万美元设计投标建造 2023 财年第 2 季度 2023 财年第 4 季度
•设备,组织和物流的最新进展已大大提高了人民解放军(PLA)投射权力和部署远征军远离中国海岸的能力。同时在军事策略中的进化要求该部队能够在全球任何地方运作,并在要求这样做的情况下对美国军方进行竞争。中国领导人在过去20年中大力推动了PLA以发展权力预测和远征能力。•中国的权力投影能力正在以快速而稳定的速度发展,反映了平民领导人在数十年内将PLA转变为全球探险力量的决心。在短期内(接下来的五年),PLA将着重于巩固能够使其能够在海上外围进行大规模军事行动的能力。在中期(接下来的10-15年)中,PLA的目标是能够在海外进行有限的战争,以保护其在腰带和道路倡议(BRI)的国家中的利益。在中期,PLA的目标是能够快速部署世界任何地方的部队。•中国的基础模式包括由PLA和由中国公司经营或拥有的平民港口运营的军事设施,这可能会成为双重利用的利用设施。中国公司在全球范围内部分拥有或运营近100个港口,其中一半以上涉及中国国有企业(SOE)。•中国的权力投影能力在建立军事基地的东西亚洲和东南亚都具有强大的功能。•尽管PLA在建立远征的帽质上取得了进展,但它仍在投射力量方面面临许多挑战。这些挑战越来越明显,PLA距离中国的直接外围活动越来越远,包括空运不足,Sealift,Sealift,AT-SEA补给和加油功能。在Indian Ocean中,PLA部署了海军工作队,该工作队定期运作七到八个月的时间,远至非洲东部沿海地区。虽然PLA的功率投影能力降低了从中国运作的距离,但它正在开始
这份技术报告是作为长达2023年3月开始的长期计划过程的一部分开发的,由FEMA建筑弹性基础架构和社区(BRIC)计划(EMT-2020-BR-098-0001)资助,以遵循NOAA的步骤来恢复弹性计划框架(如在恢复能力计划中所描述的步骤,并制定了恢复能力计划的步骤,并适用于层面级别的级别级别和诉求。该计划旨在提高国家机构,部落和地方政府以及地方利益相关者对自然危害的韧性加剧,这会随着气候变化和相关影响而加剧。新墨西哥州能源矿物质和自然资源部(EMNRD)正在通过能源保护和管理部(ECMD)气候政策局进行主动行动,这是该州对气候韧性的广泛承诺的一部分,因为州长Michelle Lujan-Grisham的E.O.2019-003。
量子力学的测量公设指出,在测量可观测量 ˆ o 时,只能观察到其特征值 on ,并且系统的状态将在测量之后立即投影到相应的特征态 | on ⟩ ,对于该特征态 ˆ o | on ⟩= on | on ⟩ 。此外,Born 规则规定,对于初始量子态 | ψ 0 ⟩ ,出现这种结果的概率为 pn = |⟨ on | ψ 0 ⟩| 2 。是否能够推导出该规则并将其从量子力学公设中剔除仍然是一个基本问题[1]。从量子信息处理的角度来看,这种谱投影的一般构造也具有实际意义。例如,参考文献[2] 构建了一种量子行走方法来实现这一点,并强调了其在执行优化问题的量子模拟退火 (QSA) 算法的关键步骤中的实用性[3]。后者可以作为绝热量子计算 (AQC) [4,5] 的替代方法。事实上,标准量子相位估计 (QPE) [6] 及其变体 [7–9] 也可以在系统不处于本征态时实现近似谱投影。QPE 在很多量子信息处理应用中都至关重要 [6],包括因式分解,以及与本文更相关的文献 [2] 中的量子行走谱测量,以及制备热吉布斯态的相关方法 [10–13]。标准 QPE 使用 O(tg) 个受控 c − U2k 形式酉门(k = 0 至 tg − 1)对相位值的 tg 个二进制数字进行编码(以 2π 为单位),并且它需要 O(t2g) 个门在逆量子傅里叶变换中检索相位 [6]。至于 QPE 的精度,为了使相位在 m 个二进制数字中准确,且成功概率至少为 1 − ϵ ,所需的辅助量子比特总数为 tg = m + log 2 (2 ϵ + 1 / 2 ϵ ) [ 6 ] 。换句话说,使用 tg 个辅助量子比特可以使相位值在 tg − log 2 (2 ϵ + 1 / 2 ϵ ) 二进制数字中准确。因此,相位的精度受到用于表示相位值以及用作光谱投影子程序时可用的辅助量子比特数量的限制
对脑图进行统计比较是神经成像中的标准程序。在评估图间相似性时,已开发出多种推理方法来解释空间自相关的影响。旋转测试是一种常用的生成保留空间自相关的替代图的方法。本文我们表明,该程序的一个关键部分——将脑图投影到球面——会扭曲顶点之间的距离关系。这些扭曲会导致替代图不能完美地保留空间自相关,从而导致假阳性率过高。然后我们确认,有针对性地去除具有高扭曲的单个旋转可降低假阳性率。总的来说,这项工作强调了在生成用于图间比较的替代图时准确表示和操纵皮质几何形状的重要性。