原告玛丽亚·加西亚斯·格伦·塞恩格·吉姆·索伦森大学代表凯西·安德森(Cathy Anderson)首席财务官兼行政服务副总裁艾米·乔特(Amy Choate)董事,PR/通讯,学术事务,学术事务布雷特·伊甸园(Brett Eden Eden)总监,运营与物流,辅助服务助理服务shanti Demyad校长,学术参议院总裁迈克尔·梅克尔·良好高级派发主席,健康科学科学科学科学科学科学家chase chase chase sr.Associate Vice President, Academic Affairs Mark Harlan Athletics Director Jeff Herring Chief Human Resources Officer Steve Hess Chief Information Officer Teresa Kehl Special Assistant to the President Jeff Labrum Chief Operating Officer Laura Marks Special Assistant to the Senior Vice President for Academic Affairs Lori McDonald Vice President, Student Affairs Melody Murdock Director, PR/Communications Mitzi Montoya Provost/Senior Vice President for Academic Affairs Chris Nelson Chief University关系官兼大学秘书杰森·佩里(Jason Perry)副校长,政府关系泰勒·兰德尔(Taylor Randall)主席詹恩·里德(Jenn Randall)副校长,辅助服务艾琳·罗斯威尔(Erin Rothwell)副总裁,研究吉姆·罗素(Jim Russell Phyllis Vetter副总裁兼总法律顾问Danny Wall行政主任,房地产管理房地产丽贝卡·沃尔什(Rebecca Walsh)董事,公关/通讯Karen West联络董事会董事会成员Marie Wintress总裁犹他大学职员委员会Shawn Wood Shawn Wood Manager,PR/Communications
R 261729Z 5 月 23 日 MID120000164397T FM COMSUBFOR NORFOLK VA TO ALSUBFOR INFO RUOIAAA/DOE 海军反应堆 OFC 华盛顿特区 RUOIAAA/COMSUBLANT NORFOLK VA RUOIAAA/COMSUBPAC PEARL HARBOR HI RUOIAAA/COMNAVPERSCOM MILLINGTON TN RUOIAAA/CTF 88 RUOIAAA/COMSUBFOR NORFOLK VA BT UNCLAS //N01000// MSGID/GENADMIN/COMSUBFOR/-/MAY// SUBJ/FY24 潜艇指挥官/执行官选拔// RMKS/1。FY24 潜艇指挥官和执行官选拔委员会于 2023 年 5 月 22 日召开会议。委员会由一名潜艇旗舰军官和 12 名潜艇主要指挥官和主要指挥官后上尉组成。2.以下军官被选为潜艇指挥官。ALLEN GARRETT NOLAN ARDITO ANTHONY SEBASTIAN BACON COLBY TYLER BRAUER DANIEL OTTO BURNEY DEREK ALAN CATES JACOB ROY DILLARD CHASE HAGAN FISHER MATTHEW RESSLER FRITTS MICHAEL WAYNE GOODWIN DANIEL WILSON GRUNDT RYAN MICHAEL HARTSOG JOHN JOSEPH HAUBOLD KYLE THOMAS JACK CHRISTOPHER REYMAN JOHNSON KYLE AARON JUSKIEWICZ BRIAN C MCCALL VINCENT MORETTI MEEK JOSHUA DAVID RICHARDSON WILLIAM A ROSE MICHAEL A STINSON ERIC ANDREW SUNDAY ERIK B SWEZEY MATTHEW MICHAEL TAWEEL DAVID K VANDENENGEL杰弗里·埃里克·维拉迪·尼古拉斯·弗雷德里克·威尔伯·克里斯托弗 R 3。以下军官被选为潜艇指挥官(潜艇支援)。ALI RICHARD A BRADEN MATTHEW RAY BRIDWELL MATHEW CAMP DAVID MATTHEW CHESTER JOHN J JR COLEMAN JOHN WALTER III DOLAN CHRISTOPHER RAYMOND FICKLING DANIAL L GEORGE EKON A GOELLER JASON A JONES BENJAMIN KYLE KAPADIA FARROKH K KIRKPATRICK JUSTIN PIERCE LAIL JOSHUA K LAWRENCE ANDREW JAMES LEE ROBERT VINCENT LEGARE BRIAN LUDWIG JOSHUA MARTIN JONATHAN REESE MCCRIGHT JOSHUA Q MERDES JOSHUA W MISCHLER GREGORY ALLAN SEEBODE JOHN HENRY SHRADER PHILIP BRENT
Racheal Harris,人力资源项目经理 – 公平与包容 DOA/人事管理部 - 第 4 区 Racheal.Harris@wisconsin.gov 签名和日期:Racheal Harris 2023 年 12 月 6 日 提交给 DPM/BEI 的日期:2023 年 11 月 17 日 列出的每个个人或团体都为该计划的制定做出了贡献。规划和开发团队成员:Michelle Robinson (OHE)、Jesse Wielgat (DPM)、Racheal Harris (BEI)、Jennifer Padden (DES)、Jayne Wanless (OS)、Tonya Evans (DMS-MilES)、Langeston Hughes (DCTS)、Aaron Larson (OPIB)、Shireen Ohadi-Hamadani (OHE)、Deb Lafler (DES)、Cecilia Culp (DPH)、Don Wadewitz (DES)、Shavana Talbert (OHE)、Allison Weber (DCTS)、Garrett (Troy) Jackson (DQA)、Mark Thompson (OLC)、Cheryl Jatczak-Glenn (DMS )、Phung Nguyen (OIG)、Ranjit Singh (OIG) 贡献者和其他咨询的主题专家:Bryce Dorff (OPIB)、James (Andrew) Ranson (OPIB)、Kathleen Caron (DES)、DeLaina Siltman (DPM)、James Costello (DES)、Jaclyn Ziebert (DES)、Kym Parado (OHE)、Elizabeth Branney-Gant (DES)、Michelle Schreoder (DMS)、Sheri Carter (OPIB)、Cristina Bahaveolos (DPH)、Alicia Gee (DMS)、Mai J. Lo Lee (DPH) 参与/聆听会议参与者:Aimee Hasenfus (DCTS)、Alexa诺比斯 (DCTS)、唐娜·里默 (DCTS)、威尔·斯塔林 (DCTS-CWC)、Salimata Danioko (DCTS-CWC)、Heather Loomis (DCTS-CWC)、TuVayra Terwilliger (DCTS-MMHI)、Derrick Patenaude (DCTS-MMHI)、Penny Carlson (DCTS-NWC)、Cory Smith (DCTS-SRSTC)、Diane Lenahan (DCTS-SWC)、凯尔西·拉欣 (DCTS-SWC)、麦肯齐·巴克(DCTS- WMHI)、Katie Torres(DCTS-WMHI)、Judi Haymon(DCTS-WRC)、David White(DCTS-WRC)、Lijy Ephraim(DES)、Laurie Palchik(DES)、Richard Wolff(DES)、Irene Au-Young(DES-地区)、Crystal Carter(DMS)、Michelle Osness(DMS)、Michelle Schroeder(DMS-DDB)、Lazandria Hughes(DMS-MilES)、Christina Isenring(DPH)、Jacob Dougherty(DPH)、Carrie Molke(DPH)、Angela Nimsgern(DPH-地区)、Christie Reese(DPH-地区)、Teale Greylord(DPH-地区)、Nikki Andrews(DQA)、Wendy Badzinski(DQA)、Anthony Luckett(DQA)、Tina Harris Biddle(DQA-地区)、Katherine Vang(DQA-地区)、Dondieneita Fleary-Simmons (OS)、Zac Todd (OS)、Mailee Her (OS)、Emma McCurdy (OIG)、Candice Canales (OIG)、Vinh Le (OIG)、Lara Herman (OLC)、Laura Varriale (OLC)、Anthony Davenport (OLC)、Sara Sanders (OPIB)、Tom Kelly (OPIB)
物理学-DSC 2A:电和磁(学分:理论-04、实践-02)理论:60 讲座矢量分析:矢量代数(标量和矢量积)回顾、梯度、散度、旋度及其意义、矢量积分、矢量场的线、表面和体积积分、高斯散度定理和斯托克斯矢量定理(仅陈述)。(12 讲座)静电学:静电场、电通量、高斯静电定理。高斯定理的应用-点电荷、无限长电荷线、均匀带电球壳和实心球、平面带电片、带电导体引起的电场。电势作为电场的线积分,由点电荷引起的电势,电偶极子,均匀带电球壳和实心球。根据电位计算电场。孤立球形导体的电容。平行板、球形和圆柱形电容器。静电场中单位体积的能量。介电介质、极化、位移矢量。电介质中的高斯定理。完全充满电介质的平行板电容器。(22 讲)磁性:静磁学:毕奥-萨伐尔定律及其应用-直导体、圆形线圈、载流螺线管。磁场的发散和旋度。磁矢势。安培环路定律。材料的磁性:磁强度、磁感应、磁导率、磁化率。简介
太平洋概况,第六卷,盟军战斗机:贝尔 P–39 和 P–400 空中眼镜蛇,南太平洋和西南太平洋 1942-44 年 作者:迈克尔·克拉林博尔德 (Michael Claringbould) 评论:弗兰克·威林厄姆 (Frank Willingham) 南太平洋空战第 5 卷:巴布亚危机,1942 年 9 月 -12 月 作者:迈克尔·克拉林博尔德 (Michael Claringbould) 和彼得·英格曼 (Peter Ingman) 评论:弗兰克·威林厄姆 (Frank Willingham) 美国陆军航空队的蚊式轰炸机 作者:托尼·费尔贝恩 (Tony Fairbairn) 评论:乔恩·巴雷特 (Jon Barrett) B–25 米切尔与日本驱逐舰:俾斯麦海海战 1943 年 作者:马克·拉达斯 (Mark Lardas) 评论:史蒂文·D·埃利斯 (Steven D. Ellis) 战斗机‘Gator’ 作者:约翰·E·诺维尔 (John E. Norvell) 评论:唐纳德·M·毕晓普 (Donald M. Bishop) 地中海空战史 1940-1945 卷五:从罗马陷落到战争结束 作者:克里斯托弗·肖尔斯 (Christopher Shores) & 乔瓦尼·马西梅洛 (Giovanni Masimello) 等人 评论:史蒂文·D·埃利斯 (Steven D. Ellis) 我们从未到过那里第 2 卷:1957 年至 1974 年美国中央情报局 U-2 亚洲和全球行动 作者:凯文·赖特 (Kevin Wright) 评论:查尔斯·P·威尔逊 (Charles P. Wilson) 美国少数:南太平洋海军陆战队王牌 作者:比尔·叶恩 (Bill Yenne) 评论:史蒂文·阿戈拉图斯 (Steven Agoratus) 七秒死亡:对第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争和……未来的军事分析 作者:约翰·安塔尔 (John Antal) 评论:约翰·西拉菲奇 (John Cirafici) 中央情报局 D 站:51 区:51 区中央情报局 D 站完整插图历史 作者:桑顿·D·巴恩斯 (Thornton D. Barnes) 评论:查尔斯·P·威尔逊 (Charles P. Wilson) 走进市中心:1961 年至 1975 年美国空军在越南、老挝和柬埔寨上空的行动 作者:托马斯·麦凯尔维·克利弗 (Thomas McKelvey Cleaver) 评论:弗兰克·威林厄姆 (Frank Willingham) 1944 年“大周”:争论行动和德国空军的溃败道格拉斯·迪尔迪 (Douglas Dildy) 评论:史蒂文·阿戈拉图斯 (Steven Agoratus) 逃离爪哇:二战期间的非凡故事
先例,研究发现态度可以塑造个人行为和对其他新兴技术的公共政策(Brossard & Nisbet,2007;Goidel & Nisbet,2006;Nisbet,2005;Scheufele & Lewenstein,2005)。最近的调查显示,美国公众认为人工智能既有潜在的好处,也有风险(Northeastern University & Gallup,2018;West,2018;Zhang & Dafoe,2019)。这些调查还表明,不同政治和人口统计学领域对人工智能的看法不同。然而,现有研究较少关注不同形式的沟通对公众对人工智能的态度的影响,或他们在这样做的过程中相互交流的可能性。尽管多种类型的交流都可能影响这种态度,但以下说明重点关注三种可能的因素:新闻报道、科幻小说和人际讨论。先前的研究表明,这些因素中的每一个都可以影响对其他新兴技术的态度(Besley & Shanahan,2005;Brossard & Shanahan,2003;Ho et al.,2013;Lee & Scheufele,2006;Liu & Priest,2009;Nisbet & Goidel,2007)。在本案例中,研究强调了新闻和科幻小说如何为理解人工智能提供故事情节。例如,新闻报道可以鼓励观众将技术视为进步的工具,或者将其视为对人类的生存威胁(Broussard 等人,2019 年;Chuan 等人,2019 年;Obozintsev,2018 年)。同样,科幻电影和电视节目可能会强化人们对人工智能的威胁性或良性的印象(Nader 等人,2022 年;Obozintsev,2018 年;Perkowitz,2007 年)。与此同时,公众也可以利用人际对话来理解技术(Gamson,1992 年),包括人工智能(Cui & Wu,2021 年)。通过研究这些可能性,本研究推进了关于公众对人工智能的看法形成因素的认识,同时扩展了对新兴技术传播和态度的更广泛理论解释。它借鉴了框架理论(Entman,1993;Gamson & Modigliani,1989;Reese,2001)来考虑公众如何看待人工智能,以及新闻媒体的使用如何预测观众对人工智能的“思维框架”和态度。在考察科幻小说观看和谈论技术对人工智能态度的影响时,该研究还基于特定媒体类型(Besley & Shanahan,2005;Nisbet & Goidel,2007)和人际沟通(Gamson,1992;Ho et al.,2013;Liu & Priest,2009)如何影响对科学和技术的态度。此外,本研究还开发了一个互动沟通对新兴技术态度影响的模型。虽然大多数关于沟通对此类态度影响的研究都侧重于独立影响,但一小部分研究强调了沟通过程的潜力
出版物 同行评议期刊上的文章 发表或接受的论文数量:187 篇 Google Scholar(2020 年 2 月更新):h 指数 57;i10 指数 155;总引用量 13,000 2020 年(2 篇;4 篇已提交) X. Zhao、T. Liu、Y.-L. Loo,“通过溶剂蒸汽退火获取高取向二维钙钛矿薄膜,实现高效稳定的太阳能电池”已提交。 C. Yao、Y. Zhu、K. Gu、J. Zhao、J. Ning、DF Perepichka、Y.-L. Loo、H. Meng,“三氟甲基化对苯并二噻吩基聚合物供体的光电特性的影响”已提交。 QC Burlingame、Y.-L. Loo,“有机太阳能电池的未来取决于可靠性”已提交。 M. Reyes-Martinez、P. Tan、A. Kakekhani、S. Banerjee、A. Zhumekenov、W. Peng、O. Bakr、A. Rappe、Y.-L. Loo,《揭秘(准)2D 混合钙钛矿的弹性特性:联合实验和理论研究》,已提交。MV Khenkin、EA Katz、A. Abate、G. Bardizza、JJ Berry、CJ Brabec、F. Brunetti、V. Bulovic、Q. Burlingame、AD Carlo、R. Cheancharoen、Y.-B. Cheng、A. Colsmann、S. Cros、K. Domanski、M. Dusza、CJ Fell、SR Forrest、Y. Galagan、DD Girolamo、M. Graetzel、A. Hagfeldt、E. von Hauff、H. Hoppe、J. Kettle、H. Koebler、MS Leite、S. Liu、Y.-L。 Loo,JM 路德,C.-Q。 Ma、M. Madsen、M. Manceau、M. Matheron、M. McGehee、R. Meitzner、MK Nazeeruddin、AF Nogueira、C. Odabasi、A. Osherov、N.-G。 Park, MO Reese, F. De Rossi, M. Saliba, US Schubert, HJ Snaith, SD Stranks, W. Tress, PA Troshin, V. Turkovic, S. Veenstra, I. Visoly-Fisher, A. Walsh, T. Watson, H. Xie, R. Yildirim, SM Zakeeruddin, K. Zhu, M. Lira-Cantu, “基于 ISOS 程序的钙钛矿光伏稳定性评估和报告共识声明” Nature Energy 5, 35, 2020 . K. Gu, J. Onorato, CK Luscombe, Y.-L. Loo,“连接链对半导体聚合物薄膜机电性能的影响”《先进电子材料》在线文章 1901070,2020。2019 (10) NC Davy、M. Koch、GO Ngongang Ndjawa、X. Lin、GJ Man、Y.-HL Lin、JC Sorli、BP Rand、A. Kahn、GD Scholes、Y.-L. Loo,“在无重原子非平面有机半导体中通过聚集诱导的三重态实现高电压光生成”《先进能源材料》9,1901649,2019。GE Purdum、XA Chen、NG Telesz、SM Ryno、N. Sengar、T. Gessner、C. Risko、P. Clancy、RT Weitz 和 Y.-L. Loo,“溶剂-分子相互作用控制萘四甲酰亚胺的晶体习性选择”材料化学31,9691,2019。
当您进入《上层世界》时,请准备好体验一段既科幻又充满奇幻色彩的惊险旅程!本书将美人鱼、半人马和飞人独特地融合在一起,带您踏上一段穿越壮丽景观的奇幻旅程。您的主角 Aluna 和 Hoku 走出水下家园,探索神秘的上层世界,处处面临危险。从令人心跳加速的动作场面到感人肺腑的情感时刻,《上层世界》应有尽有。获奖作家 Jenn Reese 巧妙地将令人难以置信的视觉效果、坚如磐石的情节和令人难忘的人物塑造结合在一起,创作出一个让人爱不释手的故事。您将被令人惊叹的美景、令人心跳加速的战斗和真挚的友谊所吸引。这本书是对真正友谊力量的颂歌,颂扬了 Aluna 和 Hoku 在旅途中建立的纽带。当你深入这个人类已经适应了海底或山中生活的世界时,你会发现一个扣人心弦的故事,它既充满动作,又能引起情感共鸣。阿鲁娜殖民地的生存岌岌可危,只有她的勇气和决心才能拯救他们。《上层世界》以友谊、荣誉和忠诚为主题,是科幻和奇幻迷必读的书!作为卡尔·斯特兰德军队的一部分,任何在沙漠范围内的比赛“雷霆试炼”之前拒绝加入他的牧群都将被摧毁。为了打败 Scorch 并说服 Equians 改变立场,阿鲁娜和她的朋友必须赢得试炼。挑战似乎不可能,但如果他们失败了,沙漠——甚至可能是整个上层世界——将永远失去斯特兰德。阿鲁娜是一位凶猛而负责的女英雄,她决心阻止与卡尔·斯特兰德的战争,后者计划用他庞大的技术增强型士兵军队征服世界。阿鲁娜的计划很危险:她假扮升级者并潜入军队。然而,敌人并不像他们所预料的那样,战略开始崩溃。随着朋友们因相互冲突的盟友关系而分崩离析,他们避免战争的渺茫机会似乎完全消失了。对于阿鲁娜和霍库来说,最初是为了拯救自己的人民,现在却变成了拯救世界的使命。但是,如果阿鲁娜和她的朋友们不能一起对抗斯特兰德,他们还有希望打败他吗?十三岁的阿鲁娜一生都和珊瑚坎皮一起生活在潮汐之城的海底。然而,在躲避地上世界几个世纪之后,她的殖民地的生存受到了威胁。坎皮的呼吸项链正在失效,但长老们不愿意冒险到水面上寻找答案。只有任性的阿鲁娜和她的朋友霍库足够固执和勇敢,敢于面对陆地上的恐怖,寻找拯救人民的方法。但是,阿鲁娜的坚定决心和战斗技能以及 Hoku 的技术精湛能否保证他们的安全呢?故事发生在一个过度拥挤的世界,人类不得不适应这种环境——长出尾巴生活在海底,长出翅膀生活在山上——这是一个贪婪和残忍不受制止的未来,但朋友的忠诚却依然存在。
Albihn, A.、Båverud, V. 和 Magnusson, U. (2003)。从患有生育问题的母马体内分离的细菌的子宫微生物学和抗菌药物敏感性。《斯堪的纳维亚兽医学报》,44 (3–4),121–129。https://doi. org/10.1186/1751-0147-44-121。Ballas, P.、Reinländer, U.、Schlegl, R.、Ehling-Schulz, M.、Drillich, M. 和 Wagener, K. (2021)。患有和不患有轻度子宫内膜炎的奶牛在授精时宫内可培养需氧微生物群的特征。《动物生殖学》,159,28–34。 https://doi.org/10.1016/ j.theriogenology.2020.10.018 Bicalho, MLS、Lima, S.、Higgins, CH、Machado, VS、Lima, FS 和 Bicalho, RC (2017)。牛子宫微生物群的遗传和功能分析。第二部分:化脓性阴道分泌物与健康奶牛。乳业科学杂志,100 (5), 3863–3874。https://doi.org/10.3168/jds.2016- 12061 Clemmons, BA、Reese, ST、Dantas, FG、Franco, GA、Smith, TPL、Adeyosoye, OI、Pohler, KG 和 Myer, PR (2017)。产后哺乳奶牛的阴道和子宫细菌群落。 Frontiers in Microbiology,8,1047。https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01047 Díaz-Bertrana, ML、Deleuze, S.、Pitti Rios, L.、Yeste, M.、Morales Fariña, I. 和 Rivera Del Alamo, MM (2021)。野外条件下马子宫内膜炎的微生物流行率和抗菌敏感性。动物,11 (5),1476。https://doi.org/10.3390/ani11051476 Diel de Amorim, M.、Khan, FA、Chenier, TS、Scholtz, EL 和 Hayes, MA (2020)。健康母马和患有子宫内膜炎或纤维化子宫内膜退化的母马子宫冲洗液蛋白质组分析。生殖、生育力和发育,32 (6), 572–581。 https://doi.org/10.1071/RD19085 Durazzi, F.、Sala, C.、Castellani, G.、Manfreda, G.、Remondini, D. 和 De Cesare, A. (2021)。 16S rRNA 和鸟枪测序数据比较肠道微生物群的分类学特征。科学报告,11 (1), 3030。https://doi.org/10.1038/s41598-021-82726-y Frontoso, R.、De Carlo, E.、Pasolini, MP、van der Meulen, K.、Pagnini, U.、Iovane, G. 和 De Martino, L. (2008)。生育问题期间马子宫内细菌分离株及其抗菌敏感性的回顾性研究。《兽医学研究》,84 (1), 1–6。https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2007.02.008 Heil, BA, Thompson, SK, Kearns, TA, Davolli, GM, King, G., & Sones, JL (2018). 使用多种技术对马子宫常驻微生物组进行宏遗传学表征。马兽医学杂志,66,111。https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.05.156 Holyoak, GR, Premathilake, HU, Lyman, CC, Sones, JL, Gunn, A., Wieneke, X., & DeSilva, U. (2022)。健康的马子宫拥有独特的核心微生物群以及丰富多样且随地理位置而变化的微生物群。科学报告,12(1), 14790。https://doi. org/10。1038/s41598-022-18971-6 Hurtgen, JP (2006). 马子宫内膜炎的发病机制与治疗:综述。《兽类生殖学》66 (3), 560–566。https://doi.org/10。1016/j.theriogenology.2006.04.006 Jianmei, C., Bo, L., Zheng, C., Huai, S., Guohong, L., & Cibin, G. (2015). 鉴定对羟基苯甲酸乙酯为产于
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