16. 摘要 本项目的目标是为强调驾驶员表现和安全性的碰撞警告装置提供人为因素见解和经验教训。该项目反映了与有效实施碰撞警告系统界面相关的人为因素文献的重要回顾;从这些文献中吸取的经验教训在界面设计和驾驶员表现指南方面具有特色。本文件旨在强调要解决的问题并为碰撞警告系统 (CWS) 的开发提供指导;此处提供的指南反映了最佳的人为因素信息,既不是要求也不是强制要求。信息涵盖了与 CWS 设备的驾驶员-车辆界面 (DVI) 相关的各种主题。第 2 章至第 11 章包含通过这项工作产生的设计指南。第 2 章提供了 CWS 设计的一般指南,重点介绍了与警告级别和警告优先级相关的问题,以及防止误报和干扰警报的建议。第 3 章提供了呈现听觉警告的指南,重点介绍了各种听觉警告选项的选择和设计,包括简单音调、耳标、听觉图标和语音消息。第 4 章提供了视觉警告指南,重点介绍了使用视觉显示的建议以及如何确定最合适的视觉显示。第 5 章提供了触觉警告指南,重点介绍了使用触觉显示的建议以及如何确定最合适的触觉警告。第 6 章提供了一组用于选择和设计 CWS 设备用户控件的指南。第 7、8 和 9 章分别提供了前方碰撞(车距警告)、车道变换(盲点警告)和道路偏离警告的指南;这些章节中的每一章都提供了开发警示和即将发生警告的指导,以及针对视觉、听觉和触觉警告的设备特定指导。第 10 章提供了一系列针对重型卡车和公共汽车应用的指南。
微生物学实验室课程中的技能增强课程(SEC)仪器 - 对重要工具的原理和应用研究1.微生物实验室及其使用中使用的玻璃器皿 - 培养皿烧杯,圆锥形瓶等。护理和处理2。在实验室环境中进行操作应用的孵化器原理,用于培养和增长的微生物温度和湿度控制,并监测技术3.热空气烤箱操作原理和在实验室环境中用于玻璃器皿和耐热材料温度设置和监视程序的均匀热分配应用4.显微镜简介不同类型的显微镜(光学显微镜,电子显微镜)零件和显微镜的功能5。在实验室环境中创建厌氧条件应用的厌氧罐原理,用于培养和研究厌氧微生物的组装,维护和预防措施,同时使用厌氧罐6.凝胶电泳类型的电泳,凝胶电泳过程。7。在实验室环境中pH测量和pH量表应用的pH仪原理,用于测量溶液校准,维护和准确的pH测量技术8.层流空气流原理在实验室环境中创建无菌工作环境应用,以便使用样品适当使用,维护和安全预防措施,同时使用层流空气流柜9。分光光度计测量光吸收和传输工作和应用紫外线分光光度计的原理10。基于微生物学实验室中的密度应用,用于颗粒细胞,分离组件和净化样品,适当的处理,平衡和安全预防措施的同时,在微生物学实验室中的密度应用,分离组件,分离组件和净化样品,在使用离心机的同时,在微生物学实验室中进行离心和分离物质的离心原理。注意 - 可以教会学生有关处理实验室工具安全预防措施,维护和故障排除常见问题的一般指南。可以合并实践演示,动手练习和案例研究以增强学习经验。
澳大利亚竞争和消费者委员会土地Ngunnawal人民23号马库斯·克拉克街,堪培拉,澳大利亚首都地区,2601©澳大利亚联邦2023年这项工作是版权。除了根据1968年版权法所允许的任何用途外,这项工作中包含的所有材料均在创意共享归因3.0澳大利亚许可下提供,除了:•英联邦徽章•ACCC和AER徽标•ACCC和AER徽标•任何插图,图表,图表,照片,照片或图形上的澳大利亚竞争和消费者委员会都不会持有copyright,但可能会在该公共场合进行部分或纳入该公共场所或一部分或包括一部分或一部分或一部分。相关许可条件的详细信息可在Creative Commons网站上找到,以及CC by 3.0 AU许可证的完整法律代码。有关复制和权利的请求和询问,应向董事,内容和数字服务,ACCC,GPO Box 3131,Canberra Act 2601。重要的通知本出版物中的信息仅用于一般指导。它不构成法律或其他专业建议,不应依靠任何管辖区的法律陈述。因为它仅用于作为一般指南,因此可能包含概括。如果您有任何特定问题,则应获得专业建议。ACCC已做出了所有合理的努力,以提供当前和准确的信息,但对该信息的准确性,货币或完整性没有任何保证。这应该在每个出版版本之前完成,因为ACCC指导和相关过渡立法经常改变。希望在本出版物中重新发表或以其他方式使用信息的当事方必须在出版前检查此信息的货币和准确性。所有查询各方都应介绍给董事,内容和数字服务,ACCC,GPO Box 3131,Canberra Act 2601。
横截面集的测量和开发课程目标1)解释创建用于关键性安全性计算的横截面设置所涉及的步骤,包括用于测量横截面数据,处理数据,评估数据集的技术,并释放评估的核数据文件(ENDF)用于计算机代码。2)提供针对各种问题选择正确的代码和横截面设置的一般指南。引言今天的大多数关键性安全分析都利用蒙特卡洛方法。这些计算的结果取决于代码使用的横截面库。也就是说,在其核数据文库中的缺陷被转化为蒙特卡洛计算结果中的缺陷,这些计算的结果预测了测量的关键实验或使用中子倍增材料的拟议操作来预测关键或k eff。批判性安全方法的性能缺陷,例如,蒙特卡洛代码/数据库软件包,由验证确定,即计算一系列基准的关键实验。此数据测试过程可能表明特定核素和反应的核数据中的差异,例如233 U的裂变或PB中的散射,并且可能表明需要更新或重新评估该核素的核数据。此新评估可能仅基于现有的差分截面测量值,但是在某些情况下,对可用数据的重新检查可能表明需要进行新的测量。此评估过程还可以使用核理论模型代码来获得新评估的横截面数据的最佳拟合或形状。可能需要其他横截面数据1)消除现有测量数据中的差异,2)在当前无法使用数据的能量范围内获得测量的数据,或3)减少评估的横截面中的不确定性。该新评估可以由横截面评估工作组(CSEWG)采用,并成为官方ENDF/B文件的一部分。这些新评估的横截面数据然后可以处理到关键安全代码使用的数据库中。该训练模块将描述中子横截面测量的测量以及如何评估和测试,然后最终引入EndF/B库中,以有助于改善关键性预测。流程图显示了核
谈判指南专业服务合同佛罗里达州交通运输部佛罗里达州法律要求州机构通过竞争性谈判获得专业服务。法规规定的过程(287.055、337.107和337.1075,佛罗里达州法规),行政规则(14-75,佛罗里达行政法规)和部门程序(FDOT 375-030-002)(FDOT 375-030-002),需要基于合格的顾问进行有竞争力的竞争者,以竞争有竞争力,以实现有能力的成绩,以实现一个有能力的成员,以建立一个有竞争力的成员,以建立一个有竞争力。总顾问获取过程的目的是选择一家合格的公司,该公司对国家机构和顾问都是公平,竞争和合理的费用。应真诚地进行谈判,并认识到可能需要妥协才能获得公平的合同。该部门的谈判者必须认识到顾问行业在收回其成本并在为部门履行工作时获得合理利润的合法利益。相反,顾问必须认识到该部门以公平,竞争和合理的成本接受高质量工作的合法利益,以完成工作计划,同时最大程度地利用纳税人的美元使用。对双方有益的合同是成功谈判的预期结果。顾问收购过程的谈判部分包括在以下主要点上建立该部门与顾问之间的协议:1。要执行的服务范围2。服务成本a。工资率b。所需的工作努力(所需的人员数量和水平)3。高架成本c。 FCCM d。直接支出e。亚规范成本f。操作保证金和合同持续时间调整因子(CDAF)4。补偿方法以下信息为谈判过程提供了一般指南。尽管分别描述了各种组成部分,但应从整体角度进行谈判过程,因为范围,工作努力和成本是相互关联的。这些变量之一的谈判可能会对其他两个方面产生重大影响。项目管理人员和专业服务人员都应参与谈判该部门的合同条款。通常,项目管理人员将在谈判服务范围和员工小时要求方面担任主角,而专业服务则以成本和薪酬方式承担潜在客户。但是,强烈建议一个人对谈判负有主要责任,并参与该过程的各个阶段。
一般指南和阅读课堂参与参与是你和你的同学学习过程的核心部分。当你做出贡献时,你会帮助别人学习。您的参与分数反映了你对同学学习的贡献。这不仅限于出勤,主要包括参与文章/案例讨论。(请注意,定价游戏和测验等课堂活动不算作课堂参与,因为它们旨在帮助学生复习期中考试)。分组和小组规模你将随机组成四到五人的小组,你负责管理小组内的分工。建议小组中至少有一名成员具备财务和数字技能。小组项目展示和报告该项目的目标是让你有机会研究产品或服务的价格,并收集相关的客户和竞争信息,以确定该类别竞争企业的最佳价格。你应该选择一家可以在线获取财务报表的公司。选定的公司还应是“营利性”实体,并且不从事 B2B 业务,因为 B2B 领域的价格往往是“机密”。 请在小组演示的第一天或之前将演示幻灯片和定价报告的软拷贝(4,500 字限制,不包括一页的执行摘要和附录/参考文献)上传到 Canvas。对于这个小组项目的总分 50%,演示将占 15%,报告占 35%。由于这是一项具有挑战性的任务,需要大量的一手研究才能确定最佳价格,因此建议您的小组最迟在第 6 周开始探索性研究。您的小组演示不应超过 15 分钟,然后是 3 分钟的问答时间。课堂上将提供更多详细信息。 测试 期中考试包括多项选择题和简答题。这是一项闭卷考试,重点是第 6 周之前课堂上涵盖的材料。学生可以携带非可编程计算器。学生应自带计算器,而不要使用手机或笔记本电脑计算器。我希望你们所有人都遵守学校的期中考试政策。您不得与他人共享计算器;您还需要在考试期间将手机静音并远离桌子。推荐文本定价策略和策略:更有利可图的增长指南。Nagle,Thomas T. 和 Muller,George (2020)。劳特利奇。
MIL-STD-171F 前言 本标准旨在建立表面处理系统代码,这些代码可链接或交叉引用用于表面处理和以其他方式处理金属和木材表面的特定规格信息。它还可作为选择合适的表面处理材料、程序和系统的一般指南。它涵盖有机(油漆、清漆等)和无机(金属镀层、磷化金属等)涂层。特定于各个机构的专用系统由这些组织发布的图纸、规范和标准涵盖,并作为本标准的补充。此类采购文件应直接引用适用的规范。例如,MIL-STD-186 涵盖陆军导弹武器系统的喷漆和其他表面处理。表格中的表面处理系统代码编号在本标准的未来修订中不得更改,因为这些代码编号应在图纸、合同和最终项目规范中引用。如果 MIL-STD-171 先前版本中的系统已从修订中删除,则表格中会注明要用作替代的系统。为了方便引用,所有程序,无论是仅仅清洁表面、沉积薄膜还是执行其他所需功能,都归类为“表面处理”。作为如何使用此标准的示例,假设要用 0.001 英寸(25 微米)厚的铬化锌板进行表面处理。转到表 II,无机表面处理,电镀,我们发现此表面处理的名称为 1.9.2.1。因此,图纸上的说明将是:MIL-STD-171 的表面处理 1.9.2.1。在这种特殊情况下,无需提及任何初步步骤,例如清洁,因为 ASTM B633,表面处理 1.9.2.1 中引用的钢铁锌镀层电镀锌,对此步骤规定如下:“它(基础金属)应经过必要的清洁、酸洗和电镀程序,以产生下文规定的沉积物”。再次,假设 155 毫米弹体将用橄榄褐色无光泽搪瓷完成。根据表 XIII,此饰面为系统 20.2。假设涂漆准备工作为磷化(饰面 5.1.1)。饰面涂层将是磷酸盐涂层加上符合 MIL-DTL-11195 的搪瓷。因此,图纸上的说明将是:饰面 5.1.1 加上 MIL-STD-171 的 20.1,橄榄褐色 No. 34088 符合 FED-STD-595。iii
检查数据集以寻找模式来预测可能或可能的结果。第 3 节。监管指导和期望附录 A 附有公告草案的红线版本,其中包含建议的编辑。我们确实想强调一些特别令人担忧的领域。在 AIS 计划指南的一般指南 1.3 中,公告指出 AIS 计划应由董事会或董事会的适当委员会通过。董事会监督公司的方向和战略目标。因此,董事会应该知道公司 AIS 计划的存在,但不应负责批准此类计划。要求董事会批准 AIS 系统将带来后勤和实际挑战,并会妨碍快速和持续变化领域的灵活性。让公司高层领导负责监督和批准 AIS 计划,可以让公司保持敏捷,并随着技术和监管环境的发展及时做出调整。我们建议对本节进行以下修改:“董事会或董事会的适当委员会应了解 IS 计划,并确保公司制定了 AIS 政策。AIS 计划应负责 AIS 计划的开发、实施、监控和监督,并负责制定保险公司的 AI 系统战略,高级管理层应向董事会或董事会的适当委员会汇报。” 第三方 AI 系统 在保险行业扩大技术使用方面,第三方供应商的使用现在和将来都非常重要。无论保险公司的规模如何,都是如此。许多第三方供应商并非专门针对保险行业,也不是保险持牌人,因此可能不同意加入特定合同条款,使其受到国家保险监管机构的“监督”。在公告中加入此类合同语言和其他要求可能会限制愿意与人寿保险公司合作的第三方供应商,并可能扼杀创新并最终损害消费者的利益。第 3 节和第 4 节中,关于第三方供应商的详细说明非常详细,远远超出了“了解部门期望”的范围,而且确实涉及具体做法和文件要求。在第 3.4.2 节中,我们将删除 a) 至 d) 并将该节改写为:“采取措施确保与第三方供应商签订的合同包括承诺第三方供应商配合与保险公司使用第三方供应商产品或服务有关的监管问询和调查。”
文章信息摘要目的:这项研究的目的是确定视频游戏可以对玩家产生各种影响,包括通过基于数字游戏的学习理论框架来改善工作记忆,认知灵活性,计划,空间记忆,情感,情感和识别:最近的研究表明,积极的成果对学生在数字游戏中的绩效和对学生的互动的影响都具有对内在的动力的影响,并具有辅助性的动力。DGBL是最近的创作,因此仍然有很多研究和发现。设计/方法论/方法:本研究的目标是通过2000年至2023年之间出版的游戏技术来收集和评估所有有关提高认知能力的经验研究。作者讨论了许多较早的研究,以研究基于游戏的学习如何影响认知技能的成长。作者检查了75篇期刊文章和10篇会议论文。作者还研究了三本有关基于游戏的学习的书。作者通过对比各种研究差距和方法来凝结他对58篇文章的调查。本研究中包括的58篇文章是从30个知名的期刊中选择的,并提供了值得信赖的信息以及经验证据,以进一步研究58项研究的结果。这些论文都从具有高索引的可靠来源获取了信息。这项研究支持了以前的发现,即基于游戏的研究将在未来的学习中发挥重要作用。发现:根据这项研究的发现,基于游戏的学习应成为大学未来学习,尤其是在学术图书馆中的重要工具和电子资源。研究,实践和社会影响:我们建议将来需要对基于游戏的学习进行更多的研究,以基于可靠的框架和思想来产生有效的学习环境。独创性/价值:结果表明出版物的数量正在增长,并且必须开发一致的研究框架和进行可靠的视频游戏研究的程序。当需要任意信息才能朝着游戏目的迈进时;使用游戏的上下文。研究结论可以用作一般指南,通过沉迷所有游戏元素来创建基于游戏的技术模型,并且通过基于游戏的技术,将测试用户以了解认知能力的增强。这项研究可能会给读者提供进一步有趣的研究对象。doi:https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1415
在采伐和道路设计中使用激光雷达地形测量的诱惑和陷阱 Finn Krogstad 和 Peter Schiess 论文发表于 2004 年 6 月 13-16 日在不列颠哥伦比亚省温哥华举行的 IUFRO 3.06 山地森林作业联合会议和第 12 届国际山地伐木会议摘要机载激光测高 (Lidar) 可以生成极其详细和准确的地形图,即使在被森林冠层遮挡的地面上也是如此。详细的激光雷达地形图可以识别可能的着陆地点、难以穿越的溪流、不稳定的土壤、难以穿越的边坡和有用的长凳。这些细节可以减少现场时间,指导道路设计选择更好的方案,并提高我们对成本估算的信心。然而,激光雷达测绘偶尔也会失败,这些失败的表现方式将决定激光雷达的可靠性和对道路设计的价值。我们讨论了首次使用激光雷达对雷尼尔山南部的塔霍玛州立森林进行测绘的经验。这种详细的地形测绘被用于森林作业设计,例如着陆点和道路位置,作为基于流域的采伐和运输计划的一部分。随后对基于激光雷达的办公室设计进行了实地验证。这种 DEM 在森林工程设计中取得成功的关键在于能够(或缺乏)区分地面点覆盖充足或边缘的区域,从而导致测绘细节优秀或错误。我们讨论了各种方法,这些方法可以识别激光雷达地面点覆盖边缘的区域,从而形成测绘承包商应遵守的第一组激光雷达数据收集要求。看到树冠下的情况木材采伐和道路规划中反复出现的一个问题是,用于采伐的树木可能会遮挡必须堆放原木和修建道路的地面。规划中常用的地形图基于航空照片,其中我们现在想要采伐的林分遮挡了我们必须规划的地面。因此,得到的地形图是顶部树冠的地图,带有假定树高的偏移量。不幸的是,树冠并不完全贴合地面,在采伐和道路规划中至关重要的细微地形变化并没有反映在最终的树冠顶部。地形通常包括土壤不稳定、岩石露头和不平坦的地形,这些可能会给采伐和道路带来困难。树冠还会遮挡可以作为方便着陆和道路位置的天然土丘和长凳。因此,这些地形图只能作为设计的一般指南,操作的关键要素需要基于现场验证。机载激光地形扫描 (Lidar) 的最新发展使得即使在森林树冠下也可以进行详细的地形测绘。激光雷达的工作原理是拍摄数百万