层次结构定理是复杂性理论的基本结果。他们指出,随着计算资源的增加,人们可以严格解决更多问题。bptime的时间层次结构定理仍然是一个臭名昭著的难以捉摸的话题。迄今为止,只有在提供对数或恒定建议位时才知道,bptime的无条件层次结构定理[BAR02,FS04,GST11,FST11,FST11,FST05,PER05,VMP07]。此外,已知层次结构定理对BPP的完全问题[BAR02]持有条件。与确定性[HS65,HS66]或非确定性时间层次结构[COO72,SFM78,ˇ Z´AK83],BPTIME的层次定理保持开放,因为在实用上,似乎有效地确定一个随机的Turning机器是无效的,是否可以有效地确定一个随机的机器被拒绝或不拒绝,或者拒绝了一个有界的错误或不符合界限。因此,标准对角线化在列举所有随机图灵机的步骤上失败,并具有有界的双面误差。实际上,确定每个输入的随机图灵机是否有界限。这种情况在其承诺版本中被认为不同。Pr -bptime的时间层次结构(承诺概率时间课)是一种民间传说的陈述,在谈话,课程和流行的教科书中出现了,例如[AB09]。我们观察到没有来源勾勒出其证明,并且可能假定其有效性是从直接对角线化的,或者遵循存在完全问题的Pr -bptime;参见例如[GAJ22]。在高水平上,对角度化的关键步骤涉及否定枚举的图灵机的输出。但是,我们观察到基于直接对角线的直接对角度或证据(例如,减少到Bptime完全问题[BAR02])并不容易通过PR- BPTIME层次定理携带。通过否定输出,构造的语言
资产层次结构中资产单独维护或做出维修、更新或更换管理决策的级别。资产层次结构中资产被纳入移交 DE 资产登记册的最低级别。由 T MU AM 02001 ST - 资产信息和登记要求,版本 4.0,第 9.4 节,资产登记册中的资产创建中规定的条件确定。
A部分:SA-NEC的方法和原理。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3分类和映射生态系统的目的。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3什么是生态系统类型? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。A部分:SA-NEC的方法和原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3分类和映射生态系统的目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3什么是生态系统类型?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。生态系统分类系统的3个设计原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4操作考虑和要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5处理生态系统分类和映射中的不确定性。。。。。。。。。。。。。。。。。5 SA-NEC作为系统系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 SA-NEC的层次结构。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 66 SA-NEC的层次结构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
资产层次结构中资产单独维护或做出维修、更新或更换管理决策的级别。资产层次结构中资产被纳入移交 DE 资产登记册的最低级别。由 T MU AM 02001 ST – 资产信息和登记册要求,版本 4.0,第 9.4 节,资产登记册中的资产创建中规定的条件确定。
0308 船只…………………………………………………………………………………………...3-5 0309 留守设备(RBE)…………………………………………………………………….3-5 第四章:驻军财产(GP)和驻军移动设备(GME)资产的财务管理……………………………4-1 0401 一般……………………………………………………………………………………………..4-2 0402 估价…………………………………………………………………………………….4-2 0403 折旧……………………………………………………………………………………...4-4 0404 供应行动对估价的影响…………………………………………………….4-5 0405 财务报告…………………………………………………………………………...4-7 图 4-1:费用/投资成本确定…………………………………………………………4-8 表 4-1:KSD 和 FMV 工作表的要求……………………………………………4-3 表 4-2:常见资产类型折旧期…………………………………………………………4-4 第 5 章:管理可核算财产记录系统 (ASPR) 中的资产记录………………………………………………………………………5-1 0501 一般规定……………………………………………………………………………………………5-2 0502 资产记录管理……………………………………………………………………………5-2 表 5-1:KSD 示例用法………………………………………………………….5-3 第 6 章:预算………………………………………………………………………………..6-1 0601 预算………………………………………………………………………………………….6-2 0602 GP 和 GME 的预算程序………………………………………………………..6-4 0603 预算的特殊考虑事项……………………………………………………….6-13 图 6-1:CE 预算程序层次结构…………………………………………………………6-5 图 6-2:PSE 预算程序层次结构………………………………………………………..6-7 图 6-3:CSE 预算程序层次结构……………………………………………………….6-9 图 6-4:GME 预算程序层次结构……………………………………..6-12
生物多样性度量计算工具是代理(以生物多样性单位(BU)为代理,用于识别出因开发和计算的栖息地的影响,并计算了多少新的或恢复的栖息地,以及哪种类型的净获得净收益。生物多样性增益层次结构(BGH)内置在公制工具中,并从NPPF中的Miɵgaɵ阶层中脱离(有关生物多样性增长层次结构3.3.2中的生物多样性层次结构,请参见表3)。法定生物多样性指标和支持用户指南将需要用于证明可测量的BNG。该指标本身还具有一组规则,必须遵循,否则开发就无法声称已经获得了生物多样性的收益。这些规则将在Secɵ3.3.3中进一步讨论。关于如何进行BNG评估,也可以在《公制用户指南》中找到。
风险降低策略?第一个也是最明显的原因是帮助确定解决已知危害的选项。这是设计团队在遵循系统风险评估方法后采取的基本步骤。风险评估的四个过程是:识别危害;评估风险;降低风险;记录结果(Main,2004)。关于设计团队如何有效地执行第一、第二和第四个过程,已经有很多文章进行了论述(Bahr,1997;Main,2004;Manuele,2005;Piampiano & Rizzo,2006)。但当谈到第三个过程——降低风险时,大多数作者和标准都只建议设计团队遵循控制层次结构(Bahr,1997;Main,2004;Manuele,2005)。层次结构列表包含三到六种一般的危害控制方法(Manuele,2005)。设计团队可以从更具体的选择中受益。策略填补了控制层次结构中广泛方法与更具体方法之间的空白
●任务层次结构:任务已井井有条,并掌握了op&mize Informa&on flo to to planner
• 我们所说的安全和保障案例是什么意思 • 描述 • 广泛采用 • 定义和塑造概念 • 概念说明 • 其他 NASA 构建模块 • R&M GSN/目标层次结构应用 • NASA 和 VU GSN 应用于辐射保障案例 (SEAM) • QA 本体框架 • 目标驱动、案例保障方法、S&MS 方法 • OSMA 的新兴数字“目标层次结构/保障案例”框架 • 自动程序计划生成器 (APPG) • 通往 NASA 可互操作、企业、环境的数字入口