[15] Watanabe Tomonori等人:低温工程39,553(2004)。[16] Iimi Akira等人:低温工程42,42(2007)。[17] A.P.Malozemoff和Y. Yamada:超导100年,第11章“第二代HTS Wire”,P689(CRC出版社,2011年)。和Izumi Teruro,Yanagi Nagato:血浆和核融合杂志93,222(2017)。大量的制造方法,包括兔子底物,mod(化学溶液方法)和真空蒸发方法。 [18] http:// www。istec。或。JP/Tape-Wire/Labo-Tape-Wire。html,使用PLD方法和MOD方法(化学溶液方法)的金属棒的高性质。[19] T. Haugan等。,自然430,867(2004)。[20] Y. Yamada等。,应用。物理。Lett。 87,132502(2005)。 [21] H. Tobita等。 ,超级条件。 SCI。 技术。 25,062002(2012)。 [22] Matsumoto Kaname:应用物理77,19(2008)。 [23] Yamada Shigeru:应用物理93,206(2024)。 [24] Y. Yamada,第36届国际超导性国际研讨会(ISS2023),Takina,新西兰惠灵顿,11月28日至30日,2023年。 [25] Miyata Noboru:材料37,361(1988)。 [26] https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-06-28-001 [27] A. Stangl等。 ,科学。 Rep。11,8176(2021)。 [28] R. Hiwatari等。 ,血浆融合res。 14,1305047(2019)。 [29]在美国休斯顿大学申请2023年国际申请指挥的布兰登·索博姆(Brandon Sorbom)(2023年)。 [30] D. uglietti,超越。 SCI。 技术。 32,053001(2019)。Lett。87,132502(2005)。[21] H. Tobita等。,超级条件。SCI。 技术。 25,062002(2012)。 [22] Matsumoto Kaname:应用物理77,19(2008)。 [23] Yamada Shigeru:应用物理93,206(2024)。 [24] Y. Yamada,第36届国际超导性国际研讨会(ISS2023),Takina,新西兰惠灵顿,11月28日至30日,2023年。 [25] Miyata Noboru:材料37,361(1988)。 [26] https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-06-28-001 [27] A. Stangl等。 ,科学。 Rep。11,8176(2021)。 [28] R. Hiwatari等。 ,血浆融合res。 14,1305047(2019)。 [29]在美国休斯顿大学申请2023年国际申请指挥的布兰登·索博姆(Brandon Sorbom)(2023年)。 [30] D. uglietti,超越。 SCI。 技术。 32,053001(2019)。SCI。技术。25,062002(2012)。[22] Matsumoto Kaname:应用物理77,19(2008)。[23] Yamada Shigeru:应用物理93,206(2024)。[24] Y. Yamada,第36届国际超导性国际研讨会(ISS2023),Takina,新西兰惠灵顿,11月28日至30日,2023年。[25] Miyata Noboru:材料37,361(1988)。[26] https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-06-28-001 [27] A. Stangl等。,科学。Rep。11,8176(2021)。 [28] R. Hiwatari等。 ,血浆融合res。 14,1305047(2019)。 [29]在美国休斯顿大学申请2023年国际申请指挥的布兰登·索博姆(Brandon Sorbom)(2023年)。 [30] D. uglietti,超越。 SCI。 技术。 32,053001(2019)。Rep。11,8176(2021)。[28] R. Hiwatari等。,血浆融合res。14,1305047(2019)。[29]在美国休斯顿大学申请2023年国际申请指挥的布兰登·索博姆(Brandon Sorbom)(2023年)。[30] D. uglietti,超越。SCI。 技术。 32,053001(2019)。SCI。技术。32,053001(2019)。
具备作战资格的水兵是我们海军和海军陆战队作战优势的重要组成部分。海军陆战队士兵作战专家计划的目标是向候选人介绍组织、结构、技术和主题,以支持我们海军和海军陆战队的作战要求。这项人员作战资格标准将侧重于任务效力、战斗准备和生存能力,并全面了解单个单位的任务如何符合和支持海军理论及其目标。经验表明,我们海军的每一位战士都必须完全熟悉其指挥的任务,并能够运用这些知识来支持指挥部当前和未来任务的成功执行。
有效的规划融合了任务式指挥的概念。任务式指挥是陆军首选的 C2 概念,它专注于行动目标,而不是实现该目标的每个细节(参见 FM 6-0)。成功的任务式指挥可使各级下属领导在指挥官的意图范围内行使有纪律的主动性。参谋人员在制定任务命令时支持任务式指挥。任务命令是完成战斗命令的一种技术。这允许下属最大限度地自由地规划和行动以完成任务,并将“如何”完成任务留给下属(FM 6-0)。FM 5-0 将此技术应用于规划并描述如何制定任务命令。
有效的规划融合了任务式指挥的概念。任务式指挥是陆军首选的 C2 概念,它专注于行动目标,而不是实现该目标的每个细节(参见 FM 6-0)。成功的任务式指挥可使各级下属领导在指挥官的意图范围内采取有纪律的主动行动。参谋人员在制定任务命令时支持任务式指挥。任务命令是完成战斗命令的一种技术。这允许下属最大限度地自由地规划和采取行动以完成任务,而将“如何”完成任务留给下属(FM 6-0)。FM 5-0 将此技术应用于规划并描述如何制定任务命令。
有效的规划融合了任务式指挥的概念。任务式指挥是陆军首选的 C2 概念,它专注于行动目标,而不是实现该目标的每个细节(参见 FM 6-0)。成功的任务式指挥可使各级下属领导在指挥官的意图范围内采取有纪律的主动行动。参谋人员在制定任务命令时支持任务式指挥。任务命令是完成战斗命令的一种技术。这允许下属最大限度地自由地规划和采取行动以完成任务,而将“如何”完成任务留给下属(FM 6-0)。FM 5-0 将此技术应用于规划并描述如何制定任务命令。
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任务指挥是一种领导哲学,它使空军人员能够通过信任、共同意识和对指挥官意图的理解,在不确定、复杂和快速变化的环境中行动。任务指挥的特点是通过授权下属决策,实现分散执行,并在实现指挥官意图的过程中实现灵活性、主动性和响应性。在实践中,任务指挥应为空军人员提供利用快速发展的机会并取得成功所需的行动自由。空军人员应接受培训,以分布式和分散式的方式规划和执行行动,并在与高层决策者隔离的情况下执行任务。各级空军人员应能够根据指挥官的意图和任务指挥原则轻松地做出决策和行动。
即使在 COVID-19 疫情造成大量破坏并对全球工作环境产生持久影响之后,恶意网络活动的范围和速度仍在继续增长。世界经济论坛——2021 年全球技术报告估计,由于远程工作和基于云的解决方案的大量增加和转变,网络攻击增加了 238%。此外,国家行为者和附属黑客组织增加了针对联邦政府和私营企业的攻击。最近来自外国行为者的一些威胁国家安全的网络攻击包括由俄罗斯情报局指挥的 SolarWinds 黑客攻击、与俄罗斯有关的网络犯罪集团对 Colonial 管道的勒索软件攻击以及网络间谍活动和其他恶意网络攻击
雇主描述:圣西尔科埃特基丹军事学院 (AMSCC) 旨在为陆军军官学员提供军事、学术和人文训练。此次初始军官培训是多学科教学和严格教育的综合。它的目的是同时培养能够在任何情况下指挥的军官,并通过在训练周期中发展他们的个性:一般文化、强加给军官的价值观、指挥能力和专业技能。圣西尔学院的马术部门负责学生的培训、骑兵的训练以及 Coëtquidan 学院体育和艺术协会 (ASEAAC) 的马术部门。她参加学院的重大活动(2S、凯旋、传统活动等)以及不同级别的军事和民事比赛。