国防部将中国作为其步调挑战的重点。国防部的主要投资和努力集中在加强印度太平洋威慑和建立弹性安全架构,作为现代化联合部队的一部分。太平洋威慑计划是这些努力的一个重要子集,体现了国防部为加强和加强对中国的威慑所做的努力和投资。2025 财年 PDI 预算请求为 99 亿美元,有针对性的投资旨在增强美国的军事态势、基础设施、存在和战备能力,以及美国盟友和合作伙伴的能力和能力,特别是在印度太平洋地区。军事建设和后勤支援行动的改进将提高整个地区的弹性和通信能力,并将继续成为我们 PDI 投资的一部分。2025 财年 PDI 包括对弹道导弹防御活动的投资,这些活动有助于开发和整合联合导弹防御系统 (MDS),以防御关岛免受弹道、高超音速和巡航导弹的威胁。增加的 PDI 投资包括用于演习、训练和实验活动,例如快速成型和附加设备。用于提高美国印度-太平洋司令部 (USINDOPACOM) 能力的额外投资包括网络作战技术支持以及创新技术的先进采购和部署。PDI 投资还包括国防安全与合作局 (DSCA) 计划以及国际日期变更线以西军事建设投资的规划和设计。这些投资仅占国防部 2025 财年总统预算中包含的广泛联合部队投资的一小部分。国防部的 PDI 展示重点是印度-太平洋地区。因此,国防部在 PDI 展示中排除了以下投资或活动:
在过去的 6 年中,巴西共开发和发射了 6 颗小型卫星:NCBR-1(2014 年),研究气候和现象,例如南大西洋异常 (SAA);AESP-14(2015 年),天线部署问题导致通信失败;SERPENS-1(2015 年),运行数据收集并与地面站通信;Tancredo-1(2017 年),教育卫星;ITASAT(2018 年),实验业余无线电通信等目的;最后一颗卫星 Floripasat(2019 年),是 SERPENS 1 型号的延续。随着产量的增加,计划在 2020 年至 2022 年间再发射 9 颗立方体卫星:Alfa Crux、14BisSat、NCBR-2、ConnaSat A、ConnaSat B、Garatea、Sport 和 VCUB 星座。随着国家对立方体卫星平台及其变体的兴趣日益浓厚,预计将从教育和实验活动过渡到需求驱动的技术生产。2018 年,巴西航天局和巴西工业发展署联合发起了一项关于成熟技术商业开发的讨论。在圣若泽杜斯坎普斯举行的活动上,巴西的航空航天需求被分为地球观测、数据收集、气象学、通信、GP 和科学任务。本研究探讨了巴西以前的立方体卫星任务以及近期计划的九个任务的目标和状态。目标是以务实的眼光研究学术和工业发展之间的差距,强调下一步需要采取哪些措施来使这两个部门接近并刺激该国的小型卫星生产和应用。此外,这些分析应作为计划参与未来任务和应用的企业的蓝图。
samuel.cooper@imperial.ac.uk在这项工作中,我们演示了生成人工智能(AI)的最新进展如何通过将制造参数与微观结构直接联系起来,并最终与全电池性能相关联[1]。我们的方法解决了电极设计中的基本挑战:只有几个常见参数(例如主动材料分数和日历压力)可以导致广泛的可实现的微观结构,每个微结构具有不同的传输属性和电化学行为。传统上,弥合此“制造对绩效”差距将需要昂贵或耗时的基于物理的模拟和/或广泛的实验活动。我们通过在电极横截面图像的小数据集上训练数据驱动的,有条件的生成模型来克服这些挑战。这些图像捕获的微结构数据改变了三个关键参数:活动材料重量百分比,孔隙率和粘合剂粘附度量。至关重要的是,在仅看到21个培训样本后,我们的生成模型准确地重现了看不见的微观结构,同时还可以预测有效的运输和界面特性。通过比较微观结构指标(例如曲折度因子,表面积),可以验证这些生成的微观结构的保真度。平均相对误差低于几%,表明在整个参数空间上可靠的插值。因此,它可以嵌入贝叶斯优化环中。每次迭代首先选择一组制造参数。一旦受过训练,生成模型就可以比基于最先进的物理制造模拟生成准确的微观结构数据五个数量级。该模型生成相应的微观结构,从中我们提取有效的特性(例如,有效材料体积分数,孔曲折度因子,如图1所示)。我们使用了自己的GPU加速求解器Daufactor2 [2],
抽象DNA代表生命的结构统一,是最著名的有机物质之一。DNA提取已成为生物学课程教学学习的替代方法。从这个意义上讲,这项工作的目的是从涉及提取洋葱DNA(Allium cepa)的实验活动中促进高中生物学学科的学生学习。该活动是在两个教学时刻在IFPE-Campus Barreiros实践实验室实施的。第一刻,由使用日常材料提取A. cepa DNA的实用类。在第二刻,邀请学生通过问卷调查评估活动。通过对结果的分析,可以验证拟议的活动鼓励动机,引起好奇心并促进学生的学习。此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。最后,除了将理论与实践结合在一起之外,这项工作还可以作为有关DNA分子的咨询材料。关键字:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;中学。抽象DNA表示生命的结构单位,是最著名的有机物质之一。DNA提取已成为生物学课程教学学习的替代方法。从这个意义上讲,这项工作的目的是基于DNANS(Allium cepa)的实验活动提取,以促进高中生物学学生的学习。这项活动是在两个教学时刻的Ifpe-campus Barreiros的实践班实验室中实施的。第一时刻由使用日常材料从A. CEPA中提取DNA的实用类。在第二刻,邀请学生通过问卷调查评估活动。通过对结果的分析,可以验证拟议的活动鼓励动机,引起好奇心和促进学生的学习。此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。最后,除了将理论与实践相结合外,这项工作还可以作为DNA分子的参考材料有用。关键字:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;中学。恢复DNA代表Una UniDad Ectructural de la Vida,Siendo una de las sustanciasorgánicasMásconhehecidas。laextraccióndeadn se ha convertido en una nuna deEnseñanza-aprendizaje en las clases deBiogología。en este sentido,el objetivo de este trabajo fue interitar el aprendizaje de estudiantes deBiología,partir de una de una Advisitifed Que incoriforcy que incopra la extracucra laextraccióndeadn de adn de adn de de de de de de cebolla(Allium cepa)。la Actividad seempentunóenEl Laboratorio de Clasesprácticasdel ifpe-校园Barreiros en dos os tosososososososososososososososospedagógicos。el Primer Momento Conso anu una claseprácticaDeextraccióndedna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna n una praso into in collizando材料cotidianos。en el segundo Momento,seInvitóa los estudiantes a IsvisiDad a actividad atravésde un cuestionario。可以验证对结果的分析的,拟议的活动鼓励了动机,引起好奇心和促进的学生学习。 div>此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。 div>最后,除了将理论与实践相结合外,这项工作还可以作为DNA分子的参考材料。 div>关键词:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;学士学位。 div>
主题 2:超高精度绝对地球重力测量 局部重力加速度值及其随时间的变化在计量学、地球物理学和大地测量学等广泛的物理科学领域中都具有重要意义。重力加速度的测量由绝对重力仪进行,可追溯到长度和时间单位。意大利目前的一级标准是在 INRiM 开发和维护的,这是一种可移动的弹道升降绝对重力仪 (IMGC-02),相对不确定度在 10e-9 量级。它使用激光干涉法通过分析重力场中测试质量的运动来测量重力(世界上唯一采用对称运动的仪器)。然而,该系统除了需要进一步改进以实现更精确的发射、减少振动传递和降低与观测地点相关的不确定性之外,其性能还远远超过了校准实验室所需的不确定性水平(约 10e-5),因此必须开发一种新的可移动且更合适的绝对重力仪。博士候选人将主要专注于此类任务,并参与现场测量和活动,旨在实现绝对重力的参考网络并在意大利地区建立国际高度参考系统/框架,这是 MUR 资助的 PRIN 项目的一部分。博士课程将包括: - 理论和实验活动,以改进 IMGC-02 便携式绝对重力仪、惯性参考系统、新发射系统和其他影响因素 - 开发一种新的便携式、更适合校准实验室的绝对重力仪,不确定度为 10e-5 - 在不同的观测点进行测量,主要是在意大利 - 为实现绝对重力参考网络和在意大利地区建立国际高度参考系统/框架 (IHRS/IHRF) 提供科学支持
6.1 简介 6-1 6.2 背景 6-1 6.3 方法论 6-1 6.3.1 元分析方法 6-2 6.4 实验活动概述 6-3 6.4.1 选择实验平台 6-4 6.5 ELICIT 6-5 6.5.1 ELICIT 概述 6-5 6.5.2 ELICIT 场景 6-5 6.5.3 ELICIT 的 C2 方法实施 6-6 6.6 IMAGE 6-7 6.6.1 IMAGE 概述 6-7 6.6.2 IMAGE 场景 6-8 6.6.3 IMAGE 的 C2 方法实施 6-8 6.7 WISE 6-9 6.7.1 WISE 概述 6-9 6.7.2 WISE 场景 6-9 6.7.3 WISE C2 方法的实施 6-9 6.8 PANOPEA 6-11 6.8.1 PANOPEA 概述 6-11 6.8.2 PANOPEA 场景 6-11 6.8.3 PANOPEA C2 方法实施 6-11 6.9 元分析数据 6-12 6.10 独立变量 6-13 6.11 因变量 6-15 6.12 元分析设计和分析方法 6-17 6.13 实验结果 6-18 6.13.1 H1:NATO C2 成熟度模型中的每一种 C2 方法都位于 C2 方法空间的不同区域中 6.13.2 H2:没有一种 C2 方法总是最合适的 6-22 6.13.3 H3:更多支持网络的 C2 方法更适合更具挑战性的情况;但是,在某些情况下,网络支持的 C2 方法较少的 C2 方法更合适 6.13.4 H4:更多网络支持的 C2 方法更敏捷(拥有更高的 6-27 C2 方法敏捷性) 6.13.5 H5:C2 方法空间的维度与敏捷性呈正相关 6-32 6.13.6 H6:更多网络支持的 C2 方法能够更好地维护
这项工作介绍了基于焦点实验活动的数据浮动子结构的局部结构负载建模能力的验证。易于说明,OpenFast只能将浮动子结构表示为刚体的身体,尽管这种方法可以在大多数情况下对浮点的全局响应进行建模,但它无法捕获浮点各个成员中的结构负载。对局部子结构负荷进行考虑对于某些浮动设计很重要,因为追求成本降低通常会导致更轻,更灵活的结构。为了解决这一限制,露天(流体动力学)和subdyn(子结构dy-namics)模块最近已扩展到浮动子结构的灵活性。为了验证这一新功能,我们将OpenFast获得的结果与焦点实验活动中测量的数据进行了比较,该数据分析了IEA 15-MW参考涡轮机的1:70尺度性能匹配的模型,在风和波浪的作用下,缅因州伏特尔努斯S-Smagibersible的修改后的SEMES-S-SMAISSIBLE。出于本工作的目的,实验的最重要特征是每个浮桥的根部存在负载细胞,我们的目标是评估这些负载如何通过OpenFast重现。为了建模沿浮动子结构的分布式流体动力和液压载荷,我们采用了基于莫里森方程的条理论方法,我们讨论了不同湿动动力建模选项(波浪伸展,大型型,型型 - 富奇校正校正,以及二阶波动动力学)对运动和负载的影响。为简单起见,我们专注于唯一的波浪条件,无论是规则和不规则的条件。结果表明,对于这项工作中分析的波的浮力的载荷的负载表明了良好的一致性,尤其是考虑到简单的剥离理论模型固有的假设和简化。
2020 年 9 月 23 日,陆军未来司令部司令约翰·M·默里将军在一次圆桌讨论中表示,除当前的作战行动外,融合项目 (PC) 1 是“陆军目前正在发生的最重要的事情”,陆军部长瑞安·D·麦卡锡和陆军参谋长詹姆斯·C·麦康维尔将军均表示同意。融合项目 (PC) 不仅改变了陆军获取新技术的方式,也改变了陆军本身。什么是 PC?它植根于减少作战决策周期所需时间的总体要求。PC 是陆军到 2028 年具备多域作战 (MDO) 能力和到 2035 年做好 MDO 准备的目标的核心。PC 代表着实现陆军作战方式变革的机会。同步所有领域所有 WfF 的协同效应的能力将使陆军能够实现 MDO 的融合原则。虽然 PC 显然侧重于技术,但如果不了解促成其成功的人员和组织,就无法完全实现这一点。PC 诞生于下一代战斗车辆跨职能团队 (NGCV CFT) 的头脑风暴会议,是一项持续的学习活动,汇集了整个陆军企业的新技术和发展中技术。每年都会举行实验活动,以汇聚整个陆军的最新技术开发工作,联合部队和盟军也参与其中,以便在复杂而苛刻的作战实验中更好地指导这些个人工作,类似于未来的作战环境。PC20 最终在亚利桑那州尤马试验场 (YPG) 进行了为期 6 周的技术实验。YPG 因其恶劣的条件而被特别选中,这为试验新技术提供了一个具有挑战性的环境。PC20 的最后一项活动是向陆军、联合部队和选定盟军伙伴的高级领导人展示在 YPG 进行的关键实验,这些高级领导人将于 2020 年 9 月 21 日和 23 日见证。
北约在全球安全环境不断变化的背景下开展行动,这要求北约不断重新思考、重新确定优先事项并进行转型,以应对新的风险和机遇。北约战略的核心是适应未来的能力,特别是适应冲突和战争日益复杂和无定形的能力。在作战层面,联合作战中心 (JWC) 的任务和责任是最终将关键战略概念和后续指导转化为作战人员的水平,熟练地辨别对作战的潜在影响,并调整训练场地和演习。概念、能力整合和实验 (CCI&E) 部门在这一努力中发挥了重要作用,抓住机会通过将新概念、成熟的能力和其他实验活动整合到 JWC 指导的演习和创新训练场地中来支持战争发展。北约在作战层面的转型挑战首次在 1999 年的联盟战略概念和军事委员会的实施战略中得到强调。正如 1999 年《北约战略概念》中所述,虽然不能忽视大规模常规侵略的可能性,但北约还需要考虑北约外围的更广泛风险,包括恐怖主义行为、种族冲突、有组织犯罪、重要资源流动中断、大量人员不受控制的流动以及核武器、生物武器和化学武器的扩散。此外,除了安全、协商、威慑和防御任务外,还增加了危机应对行动、伙伴关系和和平支持等新的基本任务。针对美国的 9/11 恐怖袭击进一步凸显了恐怖主义风险。这一前所未有的事件很快推动了重大的内部改革,以修改军事结构和能力,以执行新的任务,包括联合国授权的驻阿富汗国际安全援助部队 (ISAF)。这些新战略导致了新的北约指挥结构和盟军指挥转型 (ACT) 的实施,联合武装部队委员会需要根据这些战略调整新指导方针并将其转化为适合其使命和工作计划的框架。对于 JWC 来说,这意味着
北约在全球安全环境不断变化的背景下开展行动,这要求北约不断重新思考、重新确定优先事项并进行转型,以应对新的风险和机遇。北约战略的核心是适应未来的能力,特别是适应冲突和战争日益复杂和无定形的能力。在作战层面,联合作战中心 (JWC) 的任务和责任是最终将关键战略概念和后续指导转化为作战人员的水平,熟练地辨别对作战的潜在影响,并调整训练场地和演习。概念、能力整合和实验 (CCI&E) 部门在这一努力中发挥了重要作用,抓住机会通过将新概念、成熟的能力和其他实验活动整合到 JWC 指导的演习和创新训练场地中来支持战争发展。北约在作战层面的转型挑战首次在 1999 年的联盟战略概念和军事委员会的实施战略中得到强调。正如 1999 年《北约战略概念》中所述,虽然不能忽视大规模常规侵略的可能性,但北约还需要考虑北约外围的更广泛风险,包括恐怖主义行为、种族冲突、有组织犯罪、重要资源流动中断、大量人员不受控制的流动以及核武器、生物武器和化学武器的扩散。此外,除了安全、协商、威慑和防御任务外,还增加了危机应对行动、伙伴关系和和平支持等新的基本任务。针对美国的 9/11 恐怖袭击进一步凸显了恐怖主义风险。这一前所未有的事件很快推动了重大的内部改革,以修改军事结构和能力,以执行新的任务,包括联合国授权的驻阿富汗国际安全援助部队 (ISAF)。这些新战略导致了新的北约指挥结构和盟军指挥转型 (ACT) 的实施,联合武装部队委员会需要根据这些战略调整新指导方针并将其转化为适合其使命和工作计划的框架。对于 JWC 来说,这意味着