至少有三分之一的想法学生以“ AP学者”的名称毕业,这是在至少三项AP考试中获得合格分数的证据,这表明在毕业前成功完成了大学级课程。Idea为学生提供了通过1:1技术设备访问加速指令的访问,包括用于数学和扫盲的自适应软件,以及该地区数字图书馆中数十万本书的访问。思想课程资源包括高质量的教学材料,这些材料在国家评估措施中获得最高评级。想法课程会定期使用质量评估工具评估,以确保与德克萨斯州基本知识和技能和AP课程标准以及Staar/EOC和AP考试保持一致。想法为教师和领导人员提供了各种培训机会,目的是发展教师的教学知识知识和领导者的教练技能。连续15年,有100%的想法学生被接受到大学,这表明学术课程为学生提供了充分的准备。在2022年,四所想法学校在全美最具挑战性的学校中排名最高,其中13所由杰伊·马修斯(Jay Mathews)挑战指数高中排名排名全国最高的1%。
• EBTRON 可靠的热扩散技术经过现场验证,自 1984 年以来安装了数十万台设备。• 精密玻璃珠热敏电阻可实现长期稳定性和无漂移操作。• 热敏电阻使用防水环氧树脂灌封,可承受水和大气酸的直接暴露。• 传感器探头配有耐用的 FEP 护套、阻燃级电缆,可暴露在紫外线和超低温下。• 按照 NIST 可追溯标准校准。• 每个传感器节点(每个变送器最多 16 个)在 16 个气流速率下进行计算机校准,以确保在整个操作范围内读数传感器精度为 2%。• 标准变送器配备三个独立的模拟输出信号,用于气流、温度或报警以及湿度、焓或露点(如果提供湿度选项)。• 可选配 RS-485(BACnet/Modbus)、以太网(BACnet/Modbus)或 Lon 的附加网络功能。可以提供“拇指驱动器”数据记录器来代替网络选项。• AMD 具有内置高/低气流报警,具有用户定义的设定点和公差。• 每个 AMD 均通过 UL/cUL 认证、CE 认证、BTL 认证(仅限 BACnet 设备)、FCC-Part 15 合规和 RoHS2 合规。
什么是绿色基础设施?绿色基础设施在我们周围随处可见。它是我们每天看到的公园、湿地和树木,以及人造绿色屋顶、生物沟和雨水花园。具体而言,绿色基础设施是指自然和人工生态系统,它们通过减缓水的流动、自然处理径流和缓解洪水问题来帮助管理雨水。绿色基础设施是灰色基础设施(例如混凝土雨水管道或滞留池)在管理雨水中的绝佳补充工具,因为它通常成本较低,同时提供健康和环境效益。虽然这里的大多数绿色基础设施技术都侧重于水/雨水管理,但 RRC 最佳实践 2.6 还包括社区在其分区政策中解决可再生能源问题的选项,作为促进社区可持续性的一种手段。绿色基础设施的众多好处包括改善空气质量、改善雨水质量、减少热应激、社区社会和经济效益、降低传统雨水系统成本、身心健康效益等等。社区技术中心 (CNT)、ECONorthwest、美国环境保护署等机构的研究发现,仅从减少灰色基础设施资本成本来看,绿色基础设施就可以为社区节省数十万甚至数百万美元的净收益。1 绿色基础设施可用于维持和维护社区的自然资源,并有助于建立随着社区的发展和变化而不断发展的可持续发展进程。
废物容器是深地质处置设计的多屏障系统的重要组成部分。在深层地下处置库中安放后,容器将暴露于处置库环境及其随时间的变化。假设核废料处置库保持不受干扰(即没有地震、人为入侵或相关现象),放射性核素到达生物圈的唯一机制是通过废物在地下水中溶解,然后放射性核素迁移到地表,或通过气相中挥发性放射性核素的运输。因此,选择用于地下处置库的容器解决方案的主要因素之一是其对最终可能渗透到处置库环境中的地下水降解的抵抗力。因此,处置后,抵抗环境破坏过程(包括所有相关腐蚀机制)非常重要(Holdsworth 2013)。目前,钢和铜是全球提议采用的核废料处置容器材料。准确预测废物容器的使用寿命是处置系统安全评估的重要输入。这需要很好地了解罐体材料在数千至数十万年内的腐蚀/浸出行为。这种机械理解可能来自文献中的现有信息、新的实验研究或数值模型。先进材料选项之所以受到关注,是因为它们具有优化潜力。例如,它们可以提供更长的罐体寿命、更准确和更可靠的长期预测、与减少对工程和地质屏障的影响或与制造相关的优势。
或其所有积极因素,即呼吁政府采取整体防务措施并增加支出,这对行业来说是一个震惊。大多数分析都重复了政府的观点,即这是过去 80 年来最根本的战略调整——但事实并非如此。实际情况是,澳大利亚国防军已经赶上了远程武器的时代,现在有明智的愿望去获得它们。在我们谈到当地工业之前,先想想韩国。最令人惊讶的决定是取消了原定于本世纪晚些时候订购的额外 155 毫米自行榴弹炮,这是任何人都没有预料到的。这些自行榴弹炮由韩华制造,已成为西方世界最受尊敬和产量最高的自行榴弹炮。波兰刚刚订购了 648 门;它们在北约广泛服役;印度和埃及是用户——韩国将部署其中的 2,000 门。 2019 年,澳大利亚决定采购首批 30 套“猎人”系统和 15 辆装甲战区补给车,这些系统均在吉朗附近制造。2020 年白皮书呼吁采购第二批,以进一步增强陆军的机动防护火力。正如乌克兰局势所显示的那样——而 DSR 中没有一次提到这场冲突——机动 155 毫米火炮是乌克兰抵抗俄罗斯大规模兵力优势的关键因素。所有的宣传都集中在 HIMARS MRLS 上,但机动火炮完成了大部分工作,发射了数十万发炮弹。如果乌克兰能够得到 div>
说明定量培养学(AQP)项目的算法始于2009年,以与土壤概况可视化,聚合和分类为该包装(AQP)的土壤概况可视化,聚合和分类有关的一组松散相关的概念和源代码(AQP)。在过去的8年中,该项目已成长为一组相关的R包,这些套件可以使土壤概况数据的定量分析进行介绍和简化。central是一种专业功能和数据结构的新词汇,可以适应土壤概况信息的固有复杂性;释放学科以专注于想法而不是样板数据处理任务。这些功能和数据结构已经过敏感地测试和记录,应用于涉及数十万土壤材料的项目,并将其深入整合到广泛使用的工具中,例如土壤 AQP项目(AQP,SOILDB,SharpShootr,Soarphoreports套件)的组合在USDA-NRCS土壤科学分区内的常规数据分析中起着重要作用。 R套件的AQP套件提供了一个方便的平台,用于弥合Pe dometric理论和实践之间的差距。AQP项目(AQP,SOILDB,SharpShootr,Soarphoreports套件)的组合在USDA-NRCS土壤科学分区内的常规数据分析中起着重要作用。R套件的AQP套件提供了一个方便的平台,用于弥合Pe dometric理论和实践之间的差距。
尽管软组织肉瘤 (STS) 的发病率较低,但全球每年仍有数十万新发 STS 病例,其中约一半最终进展为晚期。目前,化疗是晚期 STS 的一线治疗,多线化疗或不同 STS 组织学亚型的联合治疗中选择合适的药物存在困难。在本研究中,我们首先全面回顾了各种化疗药物在 STS 治疗中的疗效,然后描述了不同 STS 亚型的敏感药物的现状。蒽环类药物是晚期 STS 最重要的全身治疗手段。异环磷酰胺、曲贝替定、吉西他滨、紫杉烷、达卡巴嗪和艾日布林在 STS 中表现出一定的活性。长春花碱类药物(长春地辛、长春花碱、长春瑞滨、长春新碱)对某些特定类型的STS有重要治疗作用,如横纹肌肉瘤、尤文氏肉瘤家族肿瘤,而对其他亚型疗效较弱。其他化疗药物(甲氨蝶呤、顺铂、依托泊苷、培美曲塞)对STS疗效较弱,较少使用。需根据不同的组织学亚型选择特定的二线或以上化疗药物。本综述旨在为生存期越来越长的晚期STS患者多线治疗化疗药物的选择提供参考。
或其所有积极因素,即呼吁政府采取整体防务措施并增加支出,这对行业来说是一个震惊。大多数分析都重复了政府的谈话要点,即这是过去 80 年来最根本的战略调整——事实并非如此。发生的事情是,ADF 已经赶上了远程武器的存在,现在有明智的愿望来获得它们。在我们谈到当地工业之前,先想想韩国。最令人惊讶的决定是取消额外的 155 毫米自行榴弹炮,该炮将于本世纪晚些时候订购,这是没有人预料到的。由韩华制造,这些炮已成为西方世界最受尊敬和最多产的自行榴弹炮。波兰刚刚订购了 648 门;它们在北约广泛服役;印度和埃及是用户——韩国将部署其中的 2,000 辆。澳大利亚于 2019 年决定采购首批 30 套“猎人”系统和 15 辆装甲战区补给车,这些车建在吉朗附近。2020 年白皮书呼吁采购第二批,以进一步增强陆军的机动防护火力。正如乌克兰事件所显示的那样——而 DSR 中没有一次提到这场冲突——机动 155 毫米火炮是乌克兰抵抗俄罗斯大规模兵力优势的关键因素。所有的宣传都集中在 HIMARS MRLS 上,但机动火炮完成了大部分工作,发射了数十万发炮弹。如果乌克兰能够得到“猎人”导弹,他们就会这么做——而且他们已经在使用
执行摘要 最新技术摘要 在过去 20 年中,硅光子学已成为光子集成电路 (PIC) 的一项极具吸引力的技术,因为它直接建立在硅纳米电子领域的极度成熟基础之上。因此,它开辟了一条通往非常先进的 PIC 的道路,具有非常高的产量和低成本。更准确地说,今天,硅光子 PIC 正在 200 毫米和 300 毫米 CMOS 代工厂中以纳米级精度和可重复性进行商业化生产,这从光子学的角度来看是前所未有的。基本技术利用绝缘体上硅 (SOI) 晶圆,其中埋氧层顶部的硅层充当连接芯片上器件的波导的核心。由于硅是导光材料,氧化硅是包层,该技术可以解决波长范围约为 1 至 4 m 的应用,从而包括以 1300nm、1550nm 和 1550(+)nm(分别为 O、C 和 L 波段)为中心的非常重要的光纤光谱带。硅光子学已经成为十多家公司(其中大部分是无晶圆厂公司)用于数据中心和电信网络中高数据速率收发器产品的首选技术。总的来说,他们向市场部署了估计数百万个硅光子收发器。大约有 20 个硅光子制造平台(部分为工业平台,部分为支持原型设计和小批量制造的研究机构平台)已经建立,这些平台基于现有基础设施和源自硅电子行业的专有技术(见附录 A1)。典型平台允许集成高速调制器和高速 Ge 探测器,符号率范围为 50 至 100 Gbaud,以及用于光束组合/分裂、波长选择功能、偏振选择功能和片外耦合的高级无源功能。一些平台允许其他功能,例如与高级电子设备的集成(单片或混合)、光源的集成(异构或混合)以及面向传感的功能(例如微流体)。大多数平台的运作方式类似于代工厂:任何最终用户都可以访问它们,无论是全掩模版/全晶圆批次 (FRFL) 模式还是成本分摊多项目晶圆 (MPW) 模式,其中最终用户可以提交部分掩模版的设计,并将收到几十个处理过的芯片而不是完整的晶圆。 FRFL 模式成本高昂(数十万欧元/美元),但每芯片成本较低(每芯片约 10 欧元/美元),而 MPW 模式每设计成本更实惠(数十万欧元/美元),但每芯片成本约 1000 欧元/美元。当扩展到更高产量(例如 1000 片晶圆)时,芯片成本可降至每芯片 1 欧元/美元以下,因为固定掩模和间接成本在整个批次中摊销。当代工厂基础设施的投资已经折旧或与其他用户共享时,较低的单芯片成本也会受益。芯片代工厂向其客户提供工艺设计套件 (PDK)。这些 PDK 详细说明了给定平台的设计规则,并包含基本组件和电路库。硅光子学 PDK 的成熟度尚未达到 CMOS IC 代工厂的水平。今天,硅光子学 PDK 仅包含非常基本的构建模块库,特别是对于 MPW 操作模式。未来的硅光子学 PDK 必须包含组件和电路的紧凑模型,其参数基于经过验证的测量数据,并考虑到晶圆之间和晶圆之间的工艺变化。
津巴布韦的历史可以追溯到 11 世纪到 15 世纪,当时的津巴布韦在南部非洲发展迅速。尽管大津巴布韦是该国的国家纪念碑,但不可否认的是,这些激动人心的建筑如今只剩下一片废墟。有些人担心现代津巴布韦也会遭遇同样的命运,因为近年来,这个曾经繁荣的国家急剧衰落。没有家,没有工作,没有正义。不久前,津巴布韦深受恶性通货膨胀和外汇、燃料、食品和其他基本商品周期性短缺的困扰。外国直接投资蒸发殆尽。根据世界卫生组织的数据,津巴布韦女性的预期寿命为 33 岁,是世界上最低的。该国是全球 HIV/AIDS 感染率最高的国家之一。失业、饥饿和贫困随处可见。一些观察家将原因归咎于根据这种分析,该国的军事、政治和官僚精英劫持了政府工具来为他们自己的狭隘利益服务。与此同时,其他观察家则特别指出了津巴布韦总统罗伯特·穆加贝的严酷政治政策。据大赦国际、人权观察和其他观察员称,政府系统性地对执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线的批评者,尤其是对反对党民主变革运动 (MDC) 的支持者实施镇压酷刑。2005 年,政府在一次令人震惊的“驱逐污秽行动”中,推倒了数十万城市贫民的房屋——其中大多数人可能是 MDC 的追随者。大赦国际 2006 年的报告总结了他们持续的困境:“没有家,没有工作,没有正义。”津巴布韦政府一直否认这种人为操纵的指控,将经济危机归咎于长期干旱和“西方帝国主义者”的阴谋。国内外独立观察员一般不相信这种观点,他们认为这是捏造和宣传。