10。更改USAG YPG可能会考虑改善任何规定的实施。该计划协议将于2024年到期,YPG打算开始在2022财年开始制定新协议文件。在开始新文档之前,将向咨询各方发送信件,告知他们过程的开始。每个附件h和先前对项目进行了豁免的项目清单。检查了先前接受过调查的项目,以确定当前猿类内没有任何历史性特性。说“没有地面干扰”的项目是没有豁免是不合适的,不进行地面干扰的情况,并且不会修改建筑物,但是需要进行环境考虑的记录,以提示文化资源管理响应。这些项目包括将连接盒放在铺装停车场和清除地面垃圾的活动。由于特定项目区域中存在的历史弹药的类型和数量,根据计划协议的附件C豁免了一个项目。该区域在附件C地图下涵盖,并确定该地区不允许在该地区允许爆炸物安全经理进行考古调查人员。
在翻转图表上或在视觉图下的大规模大小,以便孩子们可以清楚地看到您在每个步骤中所做的事情并遵循该过程。在工作时仔细讨论形状,大小和颜色,以及您关注的内容,使孩子们可以看到创建此角色的过程。您会撕裂零件吗?切零件?更改颜色以添加细节?他们有道具,例如帽子还是网?这使我们对角色及其行为及其外观的看法是什么?▪完成拼贴时,退后一步,查看您创建的角色。将您对它们的想法写成图片周围的单词和短语,或作为角色描述以伴随它。鼓励孩子们在拼贴画上做同样的事情。▪如果这个角色是思考或说些什么,他们会怎么说?记录在拼贴画上的思想或语音泡沫中。这样做时,重要的是先写单词,然后塑造周围的气泡,以免限制孩子的思想。▪让孩子们在房间周围的工作并探索彼此的想法和创作。让孩子们有机会谈论彼此的工作,讨论他们对自己创造的角色的想法。▪在工作墙或共享日记中显示这些内容。▪您的想法对他们在上一场会议中查看的插图相同吗?以不同的颜色添加其他想法。
注意 1:不要重新提交在本路由指南发布之前发起的交易。先前提交的交易(在 eCRM 或 TOPS 中)将被处理。注意 2:对于个人奖励,请注意 HRSC 仅输入/验证优先级低于海军和海军陆战队成就奖章 (NAM) 的奖励。NAM 和高级奖励必须由您所在指挥部的海军部门奖励网络服务 (NDAWS) 管理员在 BUPERS Online (BOL) 中输入。注意 3:根据 MILPERSMAN 1070-111,ESR 结算文件在重新入伍或退伍时提交给成员的官方军事人事档案 (OMPF)。强烈建议水手确保他们的 ESR 在这些事件发生前几个月是最新的,以确保将完整的记录上传到 OMPF。注意 4:仅在“闪电”模式下提交所有 eCRM 案例 - 不要在“Salesforce 经典”视图下提交交易。Microsoft Edge 和 Google Chrome 是首选浏览器。如果您在使用 Microsoft Edge 和 Google Chrome 时遇到问题,则可以使用 Mozilla Firefox。请勿使用 Internet Explorer。 Alt: TOPS 到您当前的服务交易服务中心 (TSC) 支队(以前称为人员支持
Tonja Wicks (857) 217-0289 直拨 twicks@elevaterenewableenergy.com 2024 年 5 月 20 日通过电子文件提交 尊敬的。米歇尔·L·菲利普斯 秘书 纽约州公共服务委员会 帝国大厦,机构大楼 3 号 纽约州奥尔巴尼 12223-1350 事由:案件 18-E-0130 – 有关能源存储部署计划 – Elevate 对纽约 6 GW 能源存储路线图下合格能源存储系统征集、采购和/或安装 (ID 号 PSC-03-23-00004-RP) 的最新成本估算的评论 尊敬的菲利普斯秘书, Elevate Renewables F7, LLC (“Elevate”) 谨就纽约公共服务委员会 (“PSC”) 于 2024 年 3 月 15 日发布的合格能源存储系统征集、采购和/或安装 (“更新路线图”) 的最新成本估算发表以下评论,该路线图是纽约 6 GW 能源存储路线图的一部分:能源存储持续增长的政策选择纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 与 PSC 联合制定的储能路线图 (以下简称“路线图”)。这些意见是对 Elevate 于 2023 年 12 月 29 日向 PSC 提交的路线图意见的补充(附于本文)。
摘要 :最近,受到爱因斯坦-波多尔斯基-罗森现实元素概念的启发,Bilobran 和 Angelo 对(非)现实进行了形式化和操作性表征 [EPL 112, 40005 (2015)]。通过这种方法,作者能够在给定量子系统准备的情况下定义可观测量的(非)现实性或(不)确定性的度量。同样,在 [Phys. Rev. A 97, 022107 (2018)] 中,Dieguez 和 Angelo 通过引入一种称为监视的映射,通过弱投影未揭示测量研究了可观测量的现实性变化。作者表明,对给定可观测量 X 进行任意强度的未揭示测量通常会增加其现实性,也会增加其不兼容可观测量 X ′ 的现实性。然而,从这些结果中,自然会出现一些问题:在 X 的监控图下,与 X 相比,X ′ 的现实增加了多少?它一直在增加吗?这就是我们在本文中要解决的问题。令人惊讶的是,我们表明 X ′ 的现实的变化可能大于 X 的现实的变化。同样,X 的监控图不会影响已经建立的 X ′ 的现实,即使它们最大程度不相容。另一方面,存在两个可观测量的现实变化相同的情况下,即使它们最大程度不相容。此外,我们给出了一个量子电路来实现监控图,并使用它来使用 IBM 的量子计算机实验验证可观测量的现实变化。
摘要 - 脑部计算机接口(BCI)允许其用户通过转换其大脑活动并将其用作命令来控制机器或其他设备。这种技术作为潜在的运动障碍者具有,因为它可以使他们在不使用周围神经的情况下与环境互动,从而帮助他们恢复失去的自主权。最成功的BCI应用程序之一是基于P300的拼写器。它的操作完全取决于其识别和区分p300电位与脑电图(EEG)信号的能力。为了使系统正确执行此操作,有必要选择一个足够的分类器并使用平衡的数据集训练它。但是,由于使用奇数范式来引起p300电位,因此只能获得不平衡的数据集。本文重点介绍了两个分类器的训练阶段,一个深层喂养网络(DFN)和深信信仰网络(DBN),可用于基于P300的BCI。从健康受试者和中风后受害者获得的数据集进行了预处理,然后使用基于自组织的地图下采样方法进行了平衡,以提高分类器的准确性。我们将结果与以前的作品进行了比较,并观察到最关键的受试者的分类准确性增加了7%。DFN的势头受试者的最高分类准确性为93.29%,健康的受试者的分类精度为93.60%。索引术语 - 脑计算机界面,神经网络,自组织图,击球后,脑电图
供2023年7月14日讨论卫生服务立法委员会小组慢性疾病共同护理试点计划的目的政府将于今年启动慢性疾病共同护理试点计划(CDCC飞行员计划),以促进高血压高风险(HT)和糖尿病(DM)(DM)的早期识别。本文向会员简要介绍了CDCC飞行员计划的计划。慢性疾病共同护理试验方案背景2。为了加强香港的主要医疗保健系统,政府于2022年12月19日发布了主要的医疗保健蓝图(蓝图)(蓝图),制定了一系列的改革计划,以鉴于衰老人群和日益增加的慢性病患者带来的挑战。通过以预防为基于社区和家庭为中心的策略,侧重于早期检测和干预,我们的愿景是改善人口的整体健康状况,提供可访问且连贯的医疗保健服务,并建立可持续的医疗保健系统。健康局(HHB)在2023年2月10日的会议上向卫生服务小组的成员报告了蓝图和相关问题。3。蓝图下的主要建议之一是增强基于社区的主要医疗保健系统。政府将从2023年开始启动CDCC试点计划,以通过私人医疗保健服务部门的自我选择的家庭医生对目标慢性疾病的早期诊断和管理有针对性的补贴,以解决日益增长的慢性病患病率,尤其是HT和DM。
•2024室外照明应用程序版本1.0•2024 HVAC回扣申请版本1.0•2024制冷折扣应用程序版本1.0•2024水加热和保护版1.0•2024年商业天气化版本1.0,除非上面指示,否则返回水平的其他更改没有其他更改。现在所有新应用程序都可以在PSEG长岛网站上找到。单击此处。首席合作伙伴门户网站已更新!请继续利用主要合作伙伴在线应用程序输入应用程序和上传项目文档。在线应用程序可以在“您的仪表板”视图下的现有领先合作伙伴门户网站中找到。要访问首席合作伙伴门户网站,请发送cepli@pseg.com,并使用主题行“首席合作伙伴门户访问”。如果申请是通过首席合作伙伴门户网上应用程序提交的,则无需将应用程序和所需文档发送给商业效率程序邮箱。PSEG Long Island能源效率团队每个星期五上午9点至上午10点在纽约州梅尔维尔市Melville 409的TRC办公室举行开放式活动。如果您对承包商激励计划,合作伙伴门户网站或项目中的任何其他问题有任何疑问,请参加。有关计划更新的问题或问题应直接访问商业效率程序邮箱cepli@pseg.com或PSEG长岛Infoline(800-692-2626)。
太阳喷发是日冕磁场能量的爆炸性释放,表现为太阳耀斑和日冕物质抛射。观测表明,喷发区的核心往往是剪切磁拱,即单一的双极结构,特别是在光球层,相应的磁极性沿强梯度极性反转线(PIL)拉长。什么机制会在单一双极场中触发喷发,以及为什么强PIL的场有利于产生喷发,目前仍不清楚。最近,我们利用高精度模拟,建立了太阳喷发的基本机制,即光球层准静态剪切运动驱动的双极场形成内部电流片,随后快速磁重联触发和驱动喷发。这里我们结合理论分析和数值模拟,研究了不同光球磁通分布即磁图下的基本机制的行为。研究表明,不同磁图的双极场在连续剪切下都表现出类似的演变——从磁能的缓慢储存到快速释放——这符合基本机制并证明了所提出机制的稳健性。此外我们发现具有较强PIL的磁图产生较大的喷发,关键原因是具有较强PIL的剪切双极场可以实现更多的非势能,并且它们的内部电流片可以在较低的高度形成较高的电流密度,从而可以更有效地重联。这也为在具有强PIL的活跃区域中观测到的喷发提供了可行的触发机制。
摘要的高血压患者,血浆同型半胱氨酸水平升高很常见。当这些方面合并时,冠状动脉疾病(CHD)的风险很高。在此,我们开发了并验证了易于使用的列图,以预测呼吸升高血浆同型半胱氨酸的高血压患者的高风险冠心病。呼吸患者(n = 1,962),患有高脑结膜血症和高血压分为训练(n = 1,373,70%)和验证(n = 589,30%)。我们使用多元COX恢复分析提取了CHD预测变量,然后构建了一个nom图模型。使用1,000个自举重采样的内部验证,以评估使用接收器操作特征曲线(AUC)和校准图下的区域和校准图的一致性和歧视。我们使用提取的预测因子构建了一个nom图模型,包括年龄,腰围比率,烟雾和低密度脂蛋白胆固醇水平。80个月时培训和验证队列的AUC分别为0.735(95%CI:0.678-0.792)和0.646(95%CI:0.547-0.746)。基于校准图,观察到的CHD存活率与训练和验证集中的CHD存活率之间的一致性是可以接受的。在命名图中总共可以使用超过151点,以鉴定高血压升高的血浆同性恋蛋白的高血压患者中的高危患者。我们开发了一种CHD风险预测模型,用于呼吸高血压患者的高血压疗法患者。我们的发现为早期阶段快速鉴定高风险冠心病提供了有用的临床工具。(Int Heart J Advance出版)关键词:心脏病,高血压,打nor,超同类状态状态,预测模型