发件人:海军记录修正委员会主席 收件人:海军部长 主题:审查前美国海军成员 XXX-XX- 的海军记录 参考:(a) 10 USC § 1552 (b) 10 USC 654(废除) (c) 2011 年 9 月 20 日联合国安全与预算委员会备忘录(废除 10 USC 654) 附件:(1) DD 表格 149 及附件 (2) 服役记录(摘录) 1. 根据参考(a)的规定,当事人(以下简称为申请人)向海军记录修正委员会(委员会)提交了附件(1),请求更正其在解除或退伍证明书(DD 表格 214)中的离职原因叙述。附件(1)和(2)适用。 2. 委员会由 、 和 组成,于 2023 年 1 月 9 日审查了请愿人的错误和不公正指控,并根据其规定,决定应采取以下纠正措施。委员会审议的文件材料包括请愿人的申请及其提交的所有支持材料、请愿人海军记录的相关部分、适用的法规、条例和政策,包括参考文献 (b) 和 (c)。3. 委员会审查了与请愿人的错误和不公正指控有关的所有记录事实,发现如下:a. 在向委员会提出申请之前,请愿人已用尽海军部现行法律和法规规定的所有行政补救措施。b. 虽然附件 (1) 未及时提交,但根据其内容审查申请符合正义的利益。c. 请愿人于 1979 年 11 月 6 日加入海军并开始服现役。d. 1984 年 3 月 5 日,请愿人向海军调查局(NIS)提交了一份宣誓声明,承认其在现役期间参与了同性恋行为。
发件人:海军记录修正委员会主席 收件人:海军部长 主题:审查海军记录 ICO。XXX XX USMC 编号:(a) 标题 10 USC§1552 (b) MARADMIN 575/17 附件:(1) DD 表格 149 及其附件 (2) HQMC 备忘录 1070 MPO,23 年 1 月 4 日的咨询意见 (3) 主题的海军记录 1. 根据参考文献 (a) 的规定,主题,以下简称为请愿人,向海军记录修正委员会 (委员会) 提交了附件 (1),请求修正他的海军记录以确定获得继续工资 (CP) 的资格。 2. 委员会由、和组成,于 2023 年 1 月 18 日审查了申诉人的错误和不公正指控,并根据其规定,确定应根据现有的记录证据采取下述纠正措施。委员会考虑的文件材料包括附件、申诉人海军记录的相关部分以及适用的法规、条例和政策。 3. 委员会审查了与申诉人的错误和不公正指控有关的所有记录事实后发现,在向委员会提出申请之前,他已用尽海军部现行法律和法规规定的所有行政补救措施。委员会得出以下结论:a. 申诉人的薪资入账基准日期 (PEBD) 为 2006 年 9 月 11 日,他于 2018 年 1 月 15 日加入混合退休金制度 (BRS)——选择 CP 的最后一天是 2018 年 9 月 10 日。请愿人于 2020 年 1 月 17 日重新入伍,任期为 4 年。c. 请愿人于 2022 年 5 月 16 日签署了 NAVMC 11905,现役混合退休制度 (BRS) 续发工资谅解声明,并选择了一次性付款。d. 在附件 (2) 中附上的咨询意见中,负责审理请愿人申请中涉及事项的办公室评论说,该请求有理有据,值得采取有利行动。请愿人的案件表明存在不公正
海军部 海军记录更正委员会 701 S. COURTHOUSE ROAD, SUITE 1001 ARLINGTON, VA 22204-2490 案卷号 7944-22 编号: 签名 日期 发件人: 海军记录更正委员会主席 收件人: 海军部长 主题: 审查前美国海军成员 XXX-XX 的海军记录 编号: (a) 10 USC 1552 (b) 10 USC 654(废除) (c) 2011 年 9 月 20 日联合国安全与国防委员会备忘录(废除 USC 654 后军事记录更正) (d) 2018 年 7 月 25 日美国安全与国防委员会备忘录(威尔基备忘录) 附件: (1) DD 表格 149 及其附件 (2) 案件摘要 (3)当事人的海军记录(摘录)1. 根据参考文献 (a) 的规定,当事人(以下简称为请愿人)是前海军士兵,他向本委员会提交了附件 (1),请求根据参考文献 (b) 将其服役性质改为“不光彩(OTH)”。他还暗示并要求更改其离职叙述原因“犯下严重罪行/同性恋”、离职代码“HKQ”、离职权限“MILPERSMAN 3630600/COMNAVMILPERSCOM 14935Z”和重新入伍代码“RE-4”。附件 (1) 至 (3) 适用。2. 委员会由 、 和 组成,于 2023 年 1 月 11 日审查了请愿人的错误和不公正指控,并根据其规定,决定应采取以下纠正措施。委员会审议的文件材料包括申请人的申请书及其所有支持材料、申请人海军记录的相关部分、适用的法规、规章和政策。3. 委员会审查了与申请人的错误和不公正指控有关的所有记录事实,发现如下:a. 在向委员会提出申请之前,申请人已用尽海军部现行法律和法规规定的所有行政补救措施。b. 虽然附件 (1) 未及时提交,但为了公平起见,应放弃诉讼时效并审查申请的实质内容。c. 申请人于 1985 年 2 月 8 日加入海军并开始服现役。1986 年 1 月 7 日,军事法庭 (SCM) 判定申请人犯有两项未经授权的军事行为。
B.,Prevost, S. 和 Stone, M. (1994)。动画对话:基于规则的多个对话代理的面部表情、手势和口语语调生成。计算机图形学 (SIGGRAPH '94 会议论文集),28(4):413-420。
人工智能技术作为当今世界最尖端的科学技术之一,正越来越多地应用于生产和生活,特别是在制造业中。它展示了人工智能技术在机械制造中的应用,即在缺陷检测、质量检测、提高工作场所安全等领域。人工智能技术在人们的日常生活中越来越重要,它在人们的日常生活中得到越来越广泛的应用,例如智能洗碗机和智能扫地机的广泛使用,它们就是人工智能与机械制造业融合的产物。事实上,人工智能技术在机械制造业中得到了广泛的应用,不仅可以确保生产精度,还可以提高工作效率和工作场所安全性。人工智能的兴起引起了整个制造业的重大变化。制造业无一例外地必须依靠人工智能技术来实现自动化和智能化发展,并提高生产力。使用人工智能对机械零件进行分类,我们可以仅基于图像或CAD模型提出零件。为了找到机器中所需的部件,我们必须浏览目录,并能够根据可用的可能性和对目录的理解来辨别您想要哪个部件。需要记住序列号,因为单个数字或字符的变化可能表示不同类型的部件。算法将选择哪些部分是最佳的,这将大大方便我们的搜索。
工作场所——职业健康和安全已变得越来越重要,以保障企业生产运营的可持续性,以适应竞争压力和快速消费。认识到工作场所死亡和职业病对生产力和形象的破坏以及金钱和精神损失,采取措施改善工作场所的健康和保护将为个人、企业和国家带来巨大利益。研究表明,不安全条件可能受到物理和技术环境条件以及人员特征等变量的影响。包括技术和制造业的框架、企业的采矿、开发和运输线的特性、无知和不合格的制造业工人、无法适应技术进步、环境恶化、生产组织布局以及未能使用个人防护设备和设备监护人等条件都可能导致职业死亡,特别是在欠发达国家和新兴国家。这些情况对工作场所事故的可能性有很大影响。在本研究的整个范围内,对工作空间功能系统、人体工程学设计和职业生理变量进行了调查,这些变量通常被认为是职业灾难的驱动因素。为提高一家生产白色家电的企业的职业安全和功能生产力,我们提供了持续改进、全面能力和成就(5S 和全面生产维护)的实施。作为具体应用的结果,我们从工人生产力和运营的商业绩效的角度进行了评估。
肾脏疾病是全世界最常见的疾病之一,会给大多数人带来难以忍受的痛苦。本研究旨在检测肾脏中的囊肿和结石。为此,YOLO 架构设计用于检测肾脏、肾囊肿和肾结石。YOLO 架构设计由可解释人工智能 (xAI) 功能支持。YOLO 架构设计的性能分析部分使用了三类 CT 图像,即 72 个肾囊肿、394 个肾结石和 192 个健康肾脏。结果,YOLOv7 架构设计优于 YOLOv7 Tiny 架构设计。YOLOv7 架构设计实现了 0.85 的 mAP50、0.882 的精度、0.829 的灵敏度和 0.854 的 F1 分数。因此,开发了基于深度学习的 xAI 辅助计算机辅助诊断 (CAD) 系统来诊断肾脏疾病。
a. 诺克斯堡是联邦军事保留区,限制进入。所有以官方身份行事并希望进入诺克斯堡的民间新闻媒体和 VI 制作代表必须首先向诺克斯堡的官方政府公共事务办公室 (PAO) 的军事或国防部 (DOD) 文职雇员申请许可。b.民间新闻媒体/VI 制作代表必须尽可能提前申请安装访问权限,并在提出请求时提供以下信息: (1) 其组织的名称 (2) 申请安装访问权限的原因 (3) 将在诺克斯堡执行任务的人员的姓名和职责(例如,记者、摄影师) (4) 申请安装访问权限的负责人的手机号码和电子邮件地址。
我们如何才能代表不同的文化?什么是不同的文化?一个独特的文化(种族、宗教、文明)的概念有用吗?还是说它并不总是夹杂着自我吹捧(在讨论自己的文化时)或敌意和攻击(在讨论“其他”文化时)?文化、宗教和种族差异比社会经济和政治历史类别更重要吗?思想如何获得权威、“常态”或“不言而喻”的真理地位?知识分子的作用是什么? 1)
化学部门:精选参考文献 6121 光谱学和动力学 Dunkelberger, AD; Ratchford, DC; Grafton, AB; Breslin, VM; Ryland, ES; Katzer, DS; Fears, KP; Weiblen, RJ; Vurgaftman, I.; Giles, AJet al. 超快主动调节 Berreman 模式。ACS Photonics 2020, 7 (1), 279;https://doi.org/10.1021/acsphotonics.9b01578 Dunkelberger, AD; Ellis, CT; Ratchford, DC; Giles, AJ; Kim, M.; Kim, CS; Spann, BT; Vurgaftman, I.; Tischler, JG; Long, JPet al. 通过载流子光注入主动调节表面声子极化子共振。 Nature Photonics 2018, 12 (1), 50; https://doi.org/10.1038/s41566-017-0069-0 Grafton, AB; Dunkelberger, AD; Simpkins, BS; Triana, JF; Hernández, FJ; Herrera, F.; Owrutsky, JC 硝普钠中的激发态振动-极化子跃迁和动力学。Nature Communications 2021, 12 (1), 214.;https://doi.org/10.1038/s41467-020-20535-z Klug, CA; Miller, JB 自动检测宽 NMR 谱:顺磁性 UF4 的 19F NMR 和负载型 Pt 催化剂的 195Pt NMR。固态核磁共振 2018,92,14-18;https://doi.org/10.1016/j.ssnmr.2018.03.006 Maza, WA;Pomeroy, ED;Steinhurst, DA;Walker, RA;Owrutsky, JC 固体氧化物燃料电池合成气运行中硫污染的光学研究。电源杂志 2021,510,230398;https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230398 6123 材料合成与加工 Chaloux, BL;Yonke, BL;Purdy, AP;Yesinowski, JP;Glaser, ER;Epshteyn, A.; P(CN)3 碳磷氮化物前体扩展固体材料化学,2015, 27 (13), 4507–4510;https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b01561 Epshteyn, A.; Garsany, Y.; More, KL; Jain, V.; Meyer III, HM; Purdy, AP; Swider-Lyons, KE;通过将催化剂纳米粒子粘附固定在石墨碳载体上来提高电催化剂耐久性的有效策略,ACS Catalysis 2015, 5 (6), 3662–3674; https://doi.org/10.1021/cs501791z Maza, WA、Breslin, VM、Owrutsky, JC、Pate, BB、Epshteyn, A、水合电子的纳秒瞬态吸收和线性全氟烷基酸和磺酸盐的还原,环境科学技术快报,2021,8,7,525-530;https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00383 MT Finn、BL Chaloux 和 A. Epshteyn,探索反应条件对声化学生成的 Ti-Al-B 燃料粉末形态和稳定性的影响,能源与燃料,2020,34,11373-11380; https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c01050 MD Ward、BL Chaloux、MD Johannes 和 A. Epshteyn,《硼硫酸铵中的便捷质子传输——一种适用于中温的未加湿固体酸聚电解质》,《先进材料》,2020 年,2003667;https://doi.org/10.1002/adma.202003667 6124 材料应用概念 Thum, MD;Casalini, R.;Ratchford, D.;Kołacz, J.;Lundin, JG,通过表面诱导无序实现的液晶芯纳米纤维的光致变色相行为。J. Mat. Chem. C,2021,9,12859-12867;https://doi.org/10.1039/D1TC02392F Giles, SL;Sousa-Castillo, A.;Santiago, EY;Purdy, AP;Correa-Duarte, MA;Govorov, AO;Baturina, OA 使用 SiO2-TiO2 复合颗粒和空气进行有害硫化物 2-氯乙基乙基硫化物的可见光驱动氧化。胶体界面科学通讯,2021,41,100362;https://doi.org/10.1016/j.colcom.2021.100362