三木平树先生:一如既往地感谢耐火材料之窗对全球耐火材料行业和新川的大力支持。2023年无疑是充满挑战的一年,主要是因为除印度以外,世界各地对耐火材料的需求低迷。根据世界钢铁协会的数据,2023年1月至11月的钢铁产量,印度的粗钢产量比2022年增加了12.1%,而中国的产量仅同比增长1.5%,世界其他地区的产量低于2022年,为-3.0%。然而,尽管面临这种挑战,新川仍有望在截至2024年3月的财年创下创纪录的收入和利润。2022年12月,新川巴西耐火材料公司和新川特种陶瓷美洲公司加入我们集团,无疑为这一成就做出了巨大贡献,同时值得一提的是,我们为提高全球生产力和降低成本而不断做出的不懈努力得到了回报。
• 解决并缩小艺术节目的可用性与服务不足群体的参与之间的差距。 • 通过网络研讨会和主要合作伙伴组织扩大与服务不足社区的接触。 • 制定具体的政策和程序,为残疾人和英语水平有限的人提供便利。 • 确定扩大与资助受益人、工作人员和资助接受组织领导层相关的人口统计数据收集的可行性。 • 提高 HUBZone 和其他代表性不足的群体对合同和采购机会的认识。 此外,这些行动支持 NEA 2022-2026 年战略计划中确定的跨领域目标,该计划指出:NEA 将在其所有活动和运营中树立艺术多样性、公平性、包容性和可及性的典范。 结论 NEA 通过其资助、合同和采购活动在全国范围内产生了重大影响。NEA 将继续不懈努力,消除障碍,确保奖励机会和资金分配更公平。
我谨代表 ASME IGTI 感谢我们的赞助商,他们通过慷慨的支持确保了 Turbo Expo 2019 的成功。我还要感谢我们的执行会议主席 Ruben Del Rosario、我们的地方联络委员会主席 Bob Rasmussen、技术项目主席 Harald Schoenenborn、今年的审查主席 Dilip Prasad 和副审查主席 Ardeshir Riahi、Wing Ng、Graham Pullan、审查团队顾问 Pat Cargill、教程主席 David Bogard 和燃气轮机部门联络员 Damian Vogt。特别感谢主旨演讲和全体会议小组成员以及所有志愿者,他们使 Turbo Expo 成为涡轮机械技术的首要会议。如果没有作者、审稿人、会议组织者、联络人、先锋主席、委员会领导和 ASME 优秀支持团队的不懈努力,Turbo Expo 就不可能实现。感谢您参加 Turbo Expo。希望您在凤凰城度过一段充实而难忘的时光。
团队要感谢 Inria 巴黎专家支持中心和 GPAI 未来工作工作组同事的不懈努力。我们特别感谢项目负责人 Edouard Havis(Inria)、FoW WG 联合主席 Alex Shee 和跨国治理学院 / EUI 的 Lucia Velasco(FoW WG 联合主席)的支持。团队还要感谢国际劳工组织的 Janine Berg(项目联合负责人)和 FoW WG 前任主席 Matthias Peissner(弗劳恩霍夫研究所)的重要支持。此外,团队还要感谢亚马逊英国管理团队的成员协助实地考察、分享信息并对本报告发表评论。还要特别感谢 GMB 的组织者,特别是 Ferdousara Uddin、Amanda Gearing 和 Stuart Richards,他们为研究人员提供了重要的背景信息。我们还向所有与研究团队分享时间、专业知识和经验的工作人员表示感谢。作者:Funda Ustek Spilda、Lola Brittain、Callum Cant、Matthew Cole、Oğuz Alyanak、Roberto Mozzachiodi 和 Mark Graham。
回顾 2023 年,我为工银国际团队感到自豪,他们为实现我们的目标而不懈努力:作为工银国际的大宗商品和金融市场中心,为全球客户提供服务。近年来,市场波动已成为一个永久特征,但我们已经适应了应对这一趋势。我们预计未来一段时间全球经济仍将面临挑战,利率将长期维持在高位,地缘政治紧张局势和核心市场的波动将持续到 2024 年。由于我们业务组合多元化、资产负债表强劲而保守,以及经过验证的风险管理文化,我们现在有能力持续提供稳健的盈利能力。尽管我对我们最近的表现感到乐观,但我们仍将专注并对我们的财务资源保持谨慎态度。我谨代表高级管理层和董事会感谢工银国际同事的努力,以及我们的客户和股东的持续支持。我期待在 2024 年取得进一步的成功。
有句名言说:“失败是孤儿……但成功有许多父亲。”如果这本书和它所开启的系列最终取得成功,那将归功于国防和出版界许多人的远见和支持。首先是帮助我完成这本书的团队。1987 年秋天,我被介绍给一位名叫约翰·格雷沙姆的国防系统分析师。多年来,我们进行过许多热烈的讨论,虽然我们可能并不总是意见一致,但分歧总是深思熟虑和富有洞察力的。因此,当约翰同意作为研究员和顾问与我一起参与这个项目时,我很高兴。支持约翰和我的是该系列编辑马丁·格林伯格。马蒂在构思这本书和该系列时的支持,以及他对整个项目的指导,都至关重要。该系列插图画家劳拉·阿尔弗创作了这些页面中的精美图画。还要感谢美国海军陆战队少校 Christopher Carlson、Brian Hewitt、Cindi Woodrum、Diana Patin 和 Rosalind Greenberg,感谢他们为本书的完成所做的不懈努力。
一、引言人工智能(AI)在人类生活的各个方面都得到了快速响应。随着AI的广泛适应性,日常生活发生了变化。研究人员和AI科学家正在利用AI工具和技术,不懈努力,使人类生活更加舒适和技术先进。回顾过去,我们看到大学教授进教室时腋下夹着一捆捆学生的论文。他们必须手动评估学生的论文并为全班同学颁发奖项名单。即使怀疑学生的内容存在抄袭,他们也没有任何有价值的来源来检查是否存在抄袭。当前十年的情况与前面提到的完全不同。现在,教授们拥有基于网络的工具来评估学生的论文和多种多样的抄袭检查手段。借助现代视频会议技术,老师现在甚至可以与学生在大学上下学时举行会议。教育部门热情采用信息通信技术(ICT)环境;人工智能是教育行业使用最广泛的 ICT 范式之一(Holmes 等人,2019 年)。
我要感谢 E-2C 第二组任务计算机更换 (MCR) 计划集成产品团队的共同努力,生产和测试了前 VAW-124 指挥官 David Buttram 所说的“在我加入 E-2 社区的二十年中,对 E-2C 第二组飞机的最佳升级”。我特别要感谢 Wyle Laboratories 的 Paul Phillips 先生在 MCR 项目的飞行测试和评估阶段给予的持续支持和专业知识。此外,还要感谢位于俄亥俄州代顿的 Northrop Grumman Space Technologies 项目经理 Doug Haldeman 的坦诚和不懈努力,让我慢慢沉浸在不可磨灭的软件世界中。在对第二组任务计算机更换计划 (GrIIM RePr) 进行测试和分析的一年中,我有一个非常投入和敬业的测试团队。我要感谢 David Hanks 先生、Dennis Stachowski 先生和 Lee Sias 先生(Wyle Laboratories 机组人员和工程师)以及 Gus Nunez 先生(软件支持活动)对该计划的诚实和承诺。本论文中包含的许多观察和信息都来自他们的辛勤工作。
儿童保育:2 剂甲型肝炎疫苗,2 剂均在 2019 年 1 月 1 日或之后出生的儿童在 1 岁生日当天或之后接种,两剂之间间隔至少 6 个月。学校:2 剂甲型肝炎疫苗,2 剂均在 2 岁生日当天或之后接种,两剂之间间隔至少 6 个月(仅限 5K)。南卡罗来纳州免疫接种证书(DHEC 2740)上记录的剂量必须按照公认的实践标准有效。DHEC 支持根据当前 ACIP 时间表、建议和 CDC 通用免疫最佳实践指南提供所有 ACIP 推荐的疫苗。有关填写南卡罗来纳州免疫接种证书的具体指导,请参阅本文件第 3 页,了解新的甲型肝炎要求以及南卡罗来纳州全州免疫在线网络 (SIMON) 推出后即将发生的变化。我们感谢您为保护南卡罗来纳州儿童免受疫苗可预防疾病的侵害而做出的不懈努力。如有任何问题,请联系 DHEC 免疫部门,电话:800-277-4687,或发送电子邮件至 immunize@dhec.sc.gov 。诚挚的,
俄罗斯人工智能发展的起源可以追溯到20世纪中叶,并与苏联无情地推动加强其军事能力2的不懈努力。到1960年代,随着防御能力的概念在国防界受到关注,苏联军队将其重点转移到了神经网络上,认识到其战略应用的潜力。1969年,工程师维克托·博卡里奥夫(Viktor Bokaryov)在军事领域的出版物3。这项工作深入研究了建立人工智能系统的理论可能性和实际挑战,特别关注战争背景下人机相互作用的复杂动态。Bokaryov的分析强调了将AI纳入军事行动的复杂性,这一概念当时是革命性的,但可以定义许多现代军事战略。在此期间,苏联对AI的探索为俄罗斯当今的进步奠定了基础,因为该国继续以其长期以来利用尖端技术来增强其战略优势的长期传统。今天,这些早期努力的遗产可以在俄罗斯正在进行的寻求将AI纳入其军事系统中,从无人机到电子战平台。