对于担心过度接种疫苗的宠物主人来说,滴度测试可以成为评估风险的一个很好的资源。话虽如此,就像生活中的大多数事情一样,没有什么是 100% 的 - 包括疫苗和滴度测试。这意味着即使您的狗的滴度测试显示抗体,您的兽医仍可能推荐疫苗。话虽如此,仅仅因为您的狗接种了疫苗,并不意味着它们患病的风险为零。
在乌克兰,Chornobaivka 村是一个传奇。1 有关于它的歌曲。2 在整个 2022 年,赫尔松郊区的小镇及其机场都是俄罗斯军队的绞肉机。从 2 月最初占领到 11 月解放,乌克兰的打击以战争中罕见的精确度和杀伤力倾泻而下,并让一个顽强的防守者击落了一个地区庞然大物。3 抛开爱国热情,仔细观察这场来之不易的胜利就会发现,在俄罗斯在赫尔松州野心的废墟之下隐藏着一个警告,即美国及其盟友应该注意遗留指挥所的脆弱性。Chornobaivka 的故事是对指挥和控制的无情攻击,其特点是对俄罗斯指挥所进行大规模、跨所有战术梯队的系统性攻击。4 在八个月的时间里,乌克兰火力打击综合体在 22 次不同的时间里成功袭击了俄罗斯第 8 联合兵种集团军、第 49 联合兵种集团军、第 22 军、第 76 近卫空中突击师、第 247 近卫空中突击团及其下属部队的总部。5 这些袭击大大削弱了俄罗斯在西部规划和开展协调行动的能力
这是一个关于数据的故事,它始于 2016 年夏天的叙利亚。我刚刚驾驶 F-16 完成了一场奇怪的长达七小时的战斗飞行,在叙利亚西北部城市曼比季上空提供近距离空中支援。我和我的僚机投下了我们所有的炸弹——其中大部分都在我们伙伴叙利亚民主力量的“危险近距离”范围内——而特种作战战斗控制员则通过卫星无线电描述了我们的目标。在城市地面战最激烈的部分,一架俄罗斯 SU-30 侧卫战斗机在我们的空战范围内飞行,打断了我们的行动。我让我的僚机负责近距离空中支援任务几分钟,同时我拦截了侧卫战斗机飞行员,以防止他干扰。这不是一次无聊的出击——我们驾驶着装载实弹的超音速战斗机,在最近将一名被俘的战斗机飞行员活活烧死在笼子里的坏人上方几英里处飞行,在城市战中投掷炸弹,拦截一架敌方战斗机,除非他采取敌对行动,否则我们无权击落他。在那个世界里,界限变得模糊。这似乎是不明智的
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这是一个关于数据的故事,它始于 2016 年夏天的叙利亚。我刚刚驾驶 F-16 完成了一场奇怪的长达七小时的战斗飞行,在叙利亚西北部城市曼比季上空提供近距离空中支援。我和我的僚机投下了我们所有的炸弹——其中大部分都在我们伙伴叙利亚民主力量的“危险近距离”范围内——而特种作战战斗控制员则通过卫星无线电描述了我们的目标。在城市地面战最激烈的部分,一架俄罗斯 SU-30 侧卫战斗机在我们的空战范围内飞行,打断了我们的行动。我让我的僚机负责近距离空中支援任务几分钟,同时我拦截了侧卫战斗机飞行员,以防止他干扰。这不是一次无聊的出击——我们驾驶着装载实弹的超音速战斗机,在最近将一名被俘的战斗机飞行员活活烧死在笼子里的坏人上方几英里处飞行,在城市战中投掷炸弹,拦截一架敌方战斗机,除非他采取敌对行动,否则我们无权击落他。在那个世界里,界限变得模糊。这似乎是不明智的
2016 年夏天,我驾驶 F-16 战机在叙利亚西北部城市曼比季上空执行了一场奇怪的长达七小时的战斗任务,为该城市提供近距离空中支援。我的僚机和我投下了我们所有的炸弹,其中大部分都在我们的伙伴叙利亚民主力量的“危险近距离”范围内,而特种作战战斗控制员则通过卫星无线电描述了我们的目标。在城市地面战最激烈的部分,一架俄罗斯 SU-30 侧卫战机在我们的空战范围内飞行,打断了我们的行动。我让我的僚机负责近距离空中支援任务几分钟,同时我拦截了侧卫战机飞行员,以防止他干扰。这不是一次无聊的出击——我们驾驶着装载实弹的超音速战斗机,在最近将一名被俘的战斗机飞行员活活烧死在笼子里的坏人上方几英里处飞行,在城市战中投掷炸弹,拦截一架敌方战斗机,除非他实施敌对行为,否则我们无权击落他。在那个世界里,界限变得模糊。这似乎是不明智的
2022 年 12 月的 EIS 草案未能提供所需的事故分析假设,这在试图通过搜索 2015 年的 EIS 来理清假设时造成了很大的歧义。2015 年 EIS 附录 D 对人类健康影响和 LANL 和 SRS 事故后果的分析提供了 DOE 十多年前记录的安全分析结果,并且还给出了 2015 年 EIS 作者认为更合适的减少后果估计。然后,2022 年 12 月的 EIS 似乎有时会挑选旧的 DOE 后果,有时会挑选减少的 2015 年后果估计,所有这些都没有任何解释。2022 年 EIS 中价值观的调整使得与 2015 年 EIS 的比较变得更加困难。而且,2022 年的 EIS 草案中根本没有提供 LANL 升级和取消的安全升级的最新状态。
6 Barseghyan, MG;Mughnetsyan, VN;Perez,;Kirakosyan, AA;Laroze, D 杂质对强 THz 激光场下 GaAs/Ga1-xAlxAs 量子环中 Aharonov-Bohm 振荡和带内吸收的影响 PHYSICA E-低维系统与纳米结构 卷:111 页:91-97 出版日期:2019 年 7 月,DOI:10.1016/j.physe.2019.03.003 WOS:000465001500012 7 Chakraborty, Tapash;Manaselyan, Aram; Barseghyan, Manuk,在 ZnO 界面处点环纳米结构中电子电荷和自旋分布的有效调整,PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 卷:99 页数:63-66 出版日期:2018 年 5 月,DOI:10.1016/j.physe.2018.01.013,WOS:000428346500009 8 Baghramyan, Henrikh M.;Barseghyan, Manuk G.;Kirakosyan, Albert A.; Ojeda, Judith H., (Bragard, Jean, Laroze, David 通过太赫兹激光场对双量子环各向异性特性的建模,SCIENTIFIC REPORTS 卷:8 文章编号:6145 出版日期:2018 年 4 月 18 日,DOI:10.1038/s41598-018-24494-w,WOS:000430279300003 9 Chakraborty, Tapash;Manaselyan, Aram;Barseghyan, Manuk;Laroze, David 单量子环中电子态的可控连续演化 PHYSICAL REVIEW B 卷:97 期:4 文章编号:041304 出版日期:2018 年 1 月 31 日,DOI:10.1103/PhysRevB.97.041304, WOS:000423656600001 10 Baghramyan, Henrikh M.; Barseghyan, Manuk G.; Laroze, David 强太赫兹辐射下横向耦合量子环的分子光谱 SCIENTIFIC REPORTS 卷:7 文章编号:10485 出版日期:2017 年 9 月 5 日,DOI:10.1038/s41598-017-10877-y,WOS:000409309300073 11 Chakraborty, Tapash;Manaselyan, Aram;Barseghyan, Manuk ZnO 界面处人造原子的相互作用驱动的独特电子态 JOURNAL OF PHYSICS-Condensed MATTER 卷:29 期:21 文章编号:215301 出版日期:2017 年 6 月 1 日,DOI: 10.1088/1361-648X/aa6b97,WOS:000400092400001 12 查克拉博蒂,塔帕什;马纳塞良,阿兰; Barseghyan,Manuk,ZnO 量子环中相互作用电子的不规则阿哈罗诺夫-玻姆效应《凝聚态物理学杂志》卷:29 期:7 文章编号:075605 发布时间:2 月 22 日,DOI:10.1088/1361-648X/aa5168, WOS:000391964700003 13 Barseghyan,MG;基拉科相,AA; Laroze, D., 激光驱动的二维量子点和量子环中的带内光学跃迁光通信卷:383 页:571-576 出版日期:2017 年 1 月 15 日,DOI:10.1016/j.optcom.2016.09.037,WOS:000386870700088 14 Laroze, D.; Barseghyan, M.; Radu, A.; (Kirakosyan, AA 二维量子点和量子环中的激光驱动杂质态 PHYSICA B-CONDENSED MATTER 卷:501 页:1-4 出版日期:2016 年 11 月 15 日,DOI:10.1016/j.physb.2016.08.008,WOS:000386815500001 15 Barseghyan, MG,单个量子环中的带内光吸收:静水压力和强激光场效应 OPTICS COMMUNICATIONS 卷:379 页:41-44 出版日期: 2016年11月15日 DOI: 10.1016/j.optcom.2016.05.065, WOS:000378770600008 7 Manaila-Maximean, D.; Cirtoaje,C.;达尼拉,O.; Donescu,D.新型胶体系统:磁铁矿-
国防领导人提出了一个概念,称为联合全域指挥与控制 (JADC2)。它设想了一个企业,在这个企业中,数据从广泛的多域传感器中收集,快速传输到很远的距离,处理成可操作的信息,并根据需求提供给消费者,以支持战术、作战和战略指挥领域的智能决策。 1 重要的是,这个概念不是一个单一的计划或能力。它归结为使用正确的能力组合,在正确的时间将相关信息传递给每个作战人员,以实现预期的效果,所有这些都在全球范围内进行。正如国防部 (DOD) 官方 JADC2 战略所解释的那样,目标是“在所有领域和合作伙伴中,在战争的各个层面和阶段,产生感知、理解和采取行动的作战能力,以相关的速度提供信息优势。” 2