2003 年,她被评为陆军采购兵团的信息系统分析员。从那时起,她被任命为联合网络节点网络和作战信息网络战术训练与条令司令部能力经理助理,位于佐治亚州戈登堡;爱国者先进能力-3 (PAC-3) 助理产品经理 (PdM) 和非视距发射系统助理项目经理,位于阿拉巴马州红石兵工厂导弹与空间 (M&S) 项目执行办公室 (PEO);第 402 AFSB 采购物流与技术局助理主任,位于伊拉克巴拉德联合基地;全球指挥与控制系统联合助理项目经理 (PM) 和全球作战支援系统联合副 PM,位于马里兰州米德堡国防信息系统局指挥与控制能力 PEO。
如果不立即使用金属屋顶或墙板,应将面板存放在阴凉干燥的地方。如果可能,应将其解开并竖立在室内。将面板存放在干燥、通风良好的地方非常重要。如果产品不能存放在室内,请抬起捆包的一端,以便在存放期间让水分流出。不要将面板直接接触地面。将面板放在地面上时,请确保在负载下放置某种类型的块。确保整个捆包周围有良好的空气流动,以避免捆包周围积聚水分。面板之间滞留的水分会导致油漆起泡并形成白锈。EPIC Steel 对购买后未立即使用的面板不承担任何责任。
2016 年 8 月 – 2021 年 7 月 欧盟委员会 – COMPASS:通过扰动控制轨道机动以应用于空间系统 太空通过为地球提供服务而造福人类。未来的太空活动得益于太空转移而发展,并受到太空态势感知的保障。自然轨道扰动是导致轨迹偏离标准二体问题的原因,增加了轨道控制的要求;而在太空态势感知中,它们会影响太空垃圾的轨道演变,这些垃圾可能会对可能与地球相交的运行航天器和近地物体造成危害。然而,该项目建议利用自然轨道扰动的动力学来显着降低目前极高的任务成本,并为太空探索和开发创造新的机会。 COMPASS 项目将通过开发通过轨道扰动“冲浪”进行轨道机动的新技术,跨越轨道动力学、动力系统理论、优化和太空任务设计等学科。使用半分析技术和动态系统理论工具将为重新理解轨道扰动的动力学奠定基础。我们将开发一个优化器,逐步探索相空间,并通过航天器参数和推进机动来控制扰动的影响,以达到所需的轨道。COMPASS 的目标是从根本上改变当前的太空任务设计理念:从抵消干扰到利用自然和人为扰动。网址:www.compass.polimi.it
秋季第一季度(8 月) 无要求(留空) 秋季第二季度(10 月) 需要,当年的疫苗接种 春季第一季度(1 月) 需要,当年的疫苗接种 春季第二季度(3 月) 需要,当年的疫苗接种 夏季(6 月) 无要求(留空) 示例) 2024 年 10 月入学的学生需要接种 2024-2025 年流感疫苗 2025 年 1 月入学的学生需要接种 2024-2025 年流感疫苗 2025 年 3 月入学的学生需要接种 2024-2025 年流感疫苗 以下是可接受的示例;
附录C.图和图表显示上威拉米特河流域的气候变化预测。C-1。 遍布上威拉米特河流域的年平均温度1900-2100。 C-2。 遍布上威拉米特河流域的平均每月温度:2035-2045(顶部)和2075-2085(底部)对基线(1961-90)。 C-3。 遍布上威拉米特河流域的年度降水1900 - 2100。 C-4。 遍布上威拉米特河流域的平均每月降水量:2035-2045(顶部)和2075-2085(底部)对基线(1961-1990)。 C-5。 在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地秋季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。 C-6。 在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地冬季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。 C-7。 在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地春季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。 C-8。 在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地夏季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。 c-9。 基于使用MC1植被模型和三种不同的全球气候模型的投影,基于基线(1961-1990)的基线(1961-1990),在2035 - 45年和2075 - 85年未来植被类型的植被类型和投影的植被类型变化。 C-10。C-1。遍布上威拉米特河流域的年平均温度1900-2100。C-2。遍布上威拉米特河流域的平均每月温度:2035-2045(顶部)和2075-2085(底部)对基线(1961-90)。C-3。遍布上威拉米特河流域的年度降水1900 - 2100。C-4。遍布上威拉米特河流域的平均每月降水量:2035-2045(顶部)和2075-2085(底部)对基线(1961-1990)。C-5。在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地秋季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。C-6。在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地冬季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。C-7。在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地春季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。C-8。在历史上(1961-1990)的上威拉米特河盆地夏季降水的分布图,并预测了2035-2046和2075-2085的3个气候模型。c-9。基于使用MC1植被模型和三种不同的全球气候模型的投影,基于基线(1961-1990)的基线(1961-1990),在2035 - 45年和2075 - 85年未来植被类型的植被类型和投影的植被类型变化。C-10。在基线时期(1961-1990)的上威拉米特河流域燃烧的面积比例的比例,百分比的变化是由三个未来两个未来时间段的全球气候模型预测的:2035-2045和2075-2085。
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• 拥有超过 6 年的计算机科学和工程经验。 • 擅长云计算、网络安全和入侵检测系统。 • 精通 NAAC 程序和有效的研究出版物。 • 具有教授核心技术科目和应用研究主题的经验。 • 具有培养引人入胜的学习环境和建立牢固关系的能力
哲学博士 (PhD),电气与计算机工程 2024 年 8 月 - 至今 佛罗里达大学,佛罗里达州盖恩斯维尔 理学硕士,电气与计算机工程 2022 年 8 月 - 2024 年 5 月 佛罗里达大学,佛罗里达州盖恩斯维尔 GPA 3.73 相关课程:可重构计算 1 和 2、VLSI 电路与技术、计算机架构、并行计算机架构、半导体器件制造实验室、硬件安全与信任简介、微电子制造技术、先进电子材料处理。 技术学士,电子工程 2018 年 8 月 - 2022 年 6 月 印度卡姆拉尼赫鲁理工学院 GPA 8.77 相关课程:VLSI 系统设计、数字系统设计、数字信号处理、问题求解编程、工程图形与设计、工程数学-III、Python 编程、微处理器与微控制器、网络分析与合成、数字电路(NPTEL)、通信网络(NPTEL)、嵌入式系统。技术技能