近年来,我们看到航天工业发生了重大变化,每年发射的卫星数量比以往任何时候都多。据预测,到本世纪末,将有 4.5 倍的航天器被送入太空,这将带来各种挑战 [1]。为了满足日益增长的需求,每颗卫星的生产成本必须降低,而卫星数量的增加将导致必须更频繁地执行防撞机动。这也意味着更多的航天器将需要推进系统来确保安全运行并确保遵守《欧洲空间碎片减缓行为准则》。截至目前,大多数推进系统都在使用肼及其衍生物等剧毒推进剂,因此在处理推进系统组件时需要采取广泛的安全措施。这使得新设备的开发以及现有设备的测试和集成变得复杂,因此成本高昂。即使是电力推进系统也经常依赖氙气等稀缺气体,而氙气的年产量有限,因此推进剂成本对整个推进系统成本有重大影响。这种情况和许多其他原因正在推动人们不断寻找使用绿色推进剂的替代解决方案。最有前途的绿色推进技术之一是水电解推进 (WEP) [ 2 ] [ 3 ]。在这种系统中,航天器在地面上用纯净水代替传统的高反应性推进剂填充。进入太空后,电解器用于将水分解成氢气和氧气。产生的气体随后可储存在较小的中间罐中,或直接用于化学或电动推进器以推动航天器。欧洲的几家公司和大学目前正在开发这项技术,而两个关键部件是推进器和电解器。到目前为止,只有少数电解器曾被发射到太空。
1. 报名的首要条件是,你必须符合“招募范围”。 招聘范围 I、II 和 III 针对现有基础员工,而 IV 针对外部申请人。 首先,检查哪个职位空缺类别适合您,然后按照职位空缺广告中的说明进行申请。 2. 每周三更新。此外,如果申请有中间截止日期,我们可能会在最终截止日期之前撤回该申请。 3. 基地内所有电话均为屏蔽号码。 此外,如果无法确认目的地电话号码,您将无法连接到 IP 电话。 请在职位空缺申请表中填写白天可以在基地内联系的电话号码,以便安排面试、录用通知等事宜。 4. 进入基地进行面试或其他检查时,您需要出示政府或地方政府颁发的有效带照片身份证明。 如果您是日本国民并申请在厚木空军基地工作,您必须具备以下条件之一: 1) 护照 2) 居民基本登记卡 (附有照片) 3) 个人编号卡 (附有照片) 4) 驾驶执照 + 打印证明书或者最近 3 个月内获得的、列有登记住址的居民登记卡 ※三泽空军基地:不需要居民登记卡 除上述以外,在三泽空军基地还可以使用以下材料。 5) 健康保险卡(如果您没有上面 1-4 中列出的带照片的身份证件) 6) 护照和居留卡(如果您是外国人,申请通行证时需要填写表格)如果您是外国人,您需要出示您的居留卡(如果您的申请正在等待审理,则无效)。 均在有效期内。 如果您有来自其他基地的 CAC,您可以用它作为身份证明,但如果没有护送您将无法进入。与其他人一样,您需要在通行证室领取宾客通行证。 不接受学生证、员工证等。 请注意,如果您在面试当天因缺少或不具备所需的身份证明而无法进入基地,您将错过面试机会,并且可能被视为失败。 请务必在所申请职位空缺广告的截止日期(或临时截止日期)前准备好相关证明。 有关居民基本登记卡的更多信息,请联系您所在的城市/区政府或行政中心。 5.前军人必须在工作申请中提交/附上 DD-214 的副本。退役美国军人必须提交“退役美国军人”中所示的所需文件(情况说明书:如何申请 MLC/IHA 工作,请访问 http://www.cnic.navy.mil/regions/cnrj/om/human_resources/fact_sheets.html 了解详情)
等方面 . 人机功能分配主要包括静态和动态两种类型 , 静态功能分配是从功能特性和需求分析入手 , 通过比较人 和系统在完成该功能上的能力优势或绩效优劣 , 决定该功能分配给人还是系统 . 动态功能分配方法则是在静态 人机功能分配的基础上 , 当动态触发机制响应时 , 允许系统在运行阶段根据情况的变化将功能在人与系统之间 动态地重新分配 , 提高整体的工作效率 . 多智能体的任务分配是指在作战开始前 , 指挥中心通常会根据已掌握的 战场信息 , 对己方作战单元进行任务预分配 . 但随着战场情景变化以及突发情况的出现 , 预分配方案可能会使得 执行任务的效能降低 , 多智能体如何调整自身任务 , 使得执行任务的效能保持最大是其研究的主要内容 . 计算机 任务调度研究的是将任务动态地调用给各个虚拟机并提供给用户使用 , 怎样合理地将任务分配给不同的虚拟机 , 进而提升整个系统的性能是其研究的重点 . 以上分配原则对于多乘员分配有很好的参考价值 , 但舱室乘员间任 务分配时 , 主要考虑到人的特性 , 需要以人的理论基础来加以研究 [4] . 针对实际作战过程中 , 乘员应对非预期事件效率低下的问题 , 本文提出了一种多乘员协同动态任务分配方 法 . 在非预期事件触发时 , 对任务进行 DAG 分解及分层 , 根据乘员脑力负荷、乘员能力、任务相关度以及时间成 本四个因素 , 按照一定的任务分配顺序 , 基于 AHP-TOPSIS 方法进行乘员的优选 , 实时更新乘员状态 , 并以此为 依据进行下一任务的分配 . 任务分配过程可实现随乘员状态变化而动态调整 , 达到负荷均衡、效能最优 , 从而将 多任务分配问题简化为单个任务的多属性决策问题 .
将人工智能 (AI) 融入学术研究已变得越来越普遍,为学术活动带来了机遇和挑战。人工智能工具提供了有价值的功能,使研究人员和学者能够增强、改进和创建研究内容。然而,除了这些好处之外,抄袭和学术诚信也一直存在问题和挑战。这篇文献综述文章探讨了在学术研究中使用人工智能所固有的道德影响,全面研究了其优缺点。Bearman 等人 (2022) 强调,人工智能技术重塑了传统的教育模式,影响了知识的创造、评估和传播方式。他们的批判性文献综述强调了对人工智能的作用有细致入微的理解的必要性,考虑到塑造这一不断发展的领域的不同观点。他们认为,人工智能融入高等教育代表着一场具有广泛社会经济影响的深刻转变。Butson 和 Spronken-Smith (2024) 强调,人工智能通过带来好处和揭示挑战对高等教育研究产生了重大影响。他们强调了审视人工智能对研究方法、学术诚信和学术工作性质的影响的重要性。他们的研究提倡采取平衡的方法,认识到人工智能提高生产力和创新的潜力,同时警告不要过度依赖人工智能,因为这可能会破坏批判性思维和学术严谨性。作者呼吁制定强有力的道德准则和透明的政策来管理人工智能在学术界的使用。
摘要 2022 年,坦桑尼亚政府在首都多多马建立了人工智能实验室,重点关注医疗保健、农业和其他举措,在人工智能 (AI) 领域取得了长足进步。近年来,人工智能技术与信息系统的融合越来越多地影响着组织沟通实践,高等教育机构在学习中显著采用了人工智能。本研究旨在调查人工智能在穆希姆比利健康与相关科学大学 (MUHAS) 组织沟通中的贡献,特别关注其当前的应用、对沟通角色的影响以及道德影响。该研究采用描述性定量设计,向学生和教职员工分发调查问卷,以评估人工智能的使用情况、有效性和道德问题。通过描述性统计和回归分析对数据进行分析。研究结果显示,78% 的受访者承认聊天机器人和虚拟会议平台等人工智能技术显著提高了组织沟通效率和可访问性。然而,45% 的人对使用 AI 的数据隐私和透明度表示担忧。与此同时,MUHAS 的 AI 增强沟通、数据安全和道德挑战需要引起注意。该研究建议扩大 AI 的使用,提高数据安全性,并就 AI 在通信中的道德应用提供培训。关键词:人工智能、组织沟通、高等教育机构
在加蓬,有关土著人民和当地社区 (IPLC) 地位的国家法规以该国批准的国际条约为基础,这些条约已得到当地居民和公共当局的反馈和参与。根据其国家立法的规定,加蓬尊重、保护和维护当地社区体现传统生活方式的知识、创新和做法,这些传统生活方式与保护和可持续利用生物多样性有关,并促进其更广泛应用(在这些知识的保管人的同意和参与下),并鼓励公平分享其使用所产生的惠益(见《生物多样性公约》第 8 条,加蓬于 1997 年 3 月 11 日根据第 00278/PR/MAEC 号法令批准了该公约,该法令是在 1996 年 1 月 28 日通过第 29/96 号法律后通过的,该法律授权批准《生物多样性公约》(MPERNFM,2014 年))。
在我们于 2023 年 9 月 8 日于 8 月 22 日研讨会之后提交的评论中,我们认为在加州的“建筑环境”中广泛部署太阳能光伏发电——即仓库、购物中心、学校、停车场、灌溉渠、公路通行权等的屋顶——可以提供大量满足 SB 100 目标所需的可再生电力,而不会引发土地使用问题或其他公众反对,同时降低因热损失和所需传输升级而产生的成本,同时提供更远距离批量发电无法提供的宝贵本地利益。1 在此基础上,我们认为,机构应根据此类部署的技术潜力构建“最大分布式发电”(“Max DG”)情景,并根据机构提议的容量扩展情景定义产生的其他途径评估其收益和成本。
西非次区域是世界上石油勘探最为活跃的区域之一,主要产油国包括尼日利亚、加纳、科特迪瓦、刚果民主共和国、喀麦隆和赤道几内亚。据估计,几内亚湾国家每天的石油产量约占全球总产量的 4%,尼日利亚的产量占该次区域总产量的一半以上 [1]。加纳对石油勘探并不陌生,该国的石油勘探可以追溯到大约一个世纪前的盐池油田。加纳于 2007 年 6 月发现了具有商业价值的石油。然而,随着加纳(及其邻国)石油勘探公司数量的增加以及该次区域沿海活动的增加,需要对这些社会经济活动对环境的影响进行适当的监测。如图 1 和图 2 所示,该次区域勘探活动的增加伴随着石油泄漏的影响,这些泄漏通常是故意或意外造成的。
对传统农业生产方式生产力的影响最小,预计风电场和太阳能发电场开发区域内将继续进行农业用途(在可行的范围内)。 选址尽量减少与清理相关的环境影响,位于低居住密度区内,减少对当地便利设施的影响。 一旦所有地上基础设施被拆除,项目场地内的土地可以恢复到原状,并在项目运营寿命结束时继续使用。 与煤炭和天然气等传统能源生产方式相比,风电场对环境的影响较小。 增加防火带并改善消防通道。 该项目将生产可再生能源,为 20 多万户维多利亚州家庭供电,并抵消 100 多万吨二氧化碳。 为实现维多利亚州和联邦立法规定的可再生能源生产目标做出贡献。
越南目前拥有深入参与高科技产业价值链和供应链的重要机会,特别是电子工程、半导体和微电子领域[7]。面对全球和越南对微芯片设计和半导体行业高质量人力资源的巨大需求,我们的技术大学必须参与培训过程。本文讨论了越南和世界半导体行业的发展趋势,初步分析了社会对微芯片设计人力资源的需求,从而强调了该领域对高质量人力资源培训的迫切需求。此外,本文还讨论了越南大学在半导体电子和微芯片技术培训和研究方面面临的挑战。作者还提出了一些建议和解决方案,以帮助越南大学满足微芯片设计和半导体领域的高质量人力资源培训要求。关键词:IC设计、微芯片、微电子、半导体行业、高质量人力资源