• Megatron-LLM 和 Meditron 团队的一部分。 • Meditron:医学领域 LLM 的培训、微调和评估。 • Megatron-LLM:超大型语言模型的分布式训练器。
初步信息:本文档中包含的数据描述了处于开发采样或预生产阶段的新产品,仅供参考。诺斯罗普·格鲁曼保留更改适用于本产品的特性数据和其他规格的权利,恕不另行通知。本数据表所代表的产品受美国出口法(EAR 法规中规定)的约束。
li-cycle北美枢纽(LI-Cycle)正在提议“向前”,这是一种湿度铝制造设施(通常称为枢纽),该设施从使用两步的流程中提取和回收临界金属和其他临界金属和其他产品。不受联邦财政支持的初始过程,涉及从支出的锂离子电池中恢复关键材料,并在Li-Cycle的场外发动机设施中恢复了一个黑色质量,然后将黑色质量集中到氢化甲状管经痛制造制造枢纽设施(项目或集中的枢纽)中,将其加工到关键电池中,并将其加工到关键电池中(LITH),并将其加工到关键电池中(LITH)。是联邦财政支持的主题的枢纽设施将位于希腊镇(纽约州罗切斯特市的郊区)的前柯达公园(现在称为Eastman Business Park-South(EBP-S))。
诺斯罗普·格鲁曼公司是一家领先的全球安全公司,为全球客户提供创新的系统、产品和解决方案。我们参与了美国和国外许多高优先级的国防和政府项目。我们提供广泛的功能和技术组合,使我们能够为从海底到外太空和网络空间的各种应用提供创新的平台、系统和解决方案。我们提供自主系统、网络、指挥、控制、通信和计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR)、太空、打击以及物流和现代化方面的能力。我们的大部分业务都与美国政府开展,主要是国防部和情报界。我们还与外国、州和地方政府以及商业客户开展业务。
©2021 Northrop Grumman 保留所有权利 DS-548-JDK-0521 已获准公开发布;分发不受限制;#21-0863;日期为 2021 年 6 月 3 日 美国国防部 (DoD) 视觉信息的出现并不意味着或构成国防部的认可。
4.3.有效载荷声学环境 ...................................................................................................................... 40 4.4.有效载荷冲击环境 ...................................................................................................................... 41 4.5.有效载荷结构完整性和环境验证 ............................................................................................. 43 4.6.热和湿度环境 ...................................................................................................................... 43 4.6.1.地面操作 ............................................................................................................................. 43 4.6.2.动力飞行 ............................................................................................................................. 44 4.6.3.氮气吹扫(非标准服务) ............................................................................................. 45 4.7.有效载荷污染控制 ................................................................................................................ 45 4.8.有效载荷电磁环境 ................................................................................................................ 46 5.有效载荷接口 ...................................................................................................................... 47 5.1.有效载荷整流罩 ...................................................................................................................... 47 5.1.1.92” 标准 Minotaur 整流罩 ...................................................................................................... 47 5.1.1.1.92” 整流罩有效载荷动态设计包络线 ............................................................................. 47 5.1.2.可选 110” 整流罩 ............................................................................................................. 48 5.1.2.1.110”整流罩有效载荷动态设计包络线 ...................................................................................... 48 5.1.3.有效载荷检修门 ................................................................................................................ 48 5.2.有效载荷机械接口和分离系统 ............................................................................................. 49 5.2.1.Minotaur 坐标系 ............................................................................................................. 49 5.2.2.NGIS 提供的机械接口控制图 ...................................................................................... 51 5.2.3.标准非分离式机械接口 .............................................................................................. 51 5.2.4.可选机械接口 ...................................................................................................... 51 5.2.4.1.有效载荷锥接口 ...................................................................................................... 53 5.2.4.2.双和多有效载荷适配器配件 ...................................................................................... 53 5.2.4.2.1.双有效载荷适配器配件 ...................................................................................... 53 5.2.4.2.2.多有效载荷适配器配件 (MPAF) ................................................................................ 55 5.2.4.2.3.Minotaur V 和 VI+ 有效载荷适配器配件...................................................................... 56 5.2.5.可选分离系统 ............................................................................................................. 57 5.2.5.1.NGIS 38” 分离系统 ............................................................................................. 59 5.2.5.2.行星系统电动光带 (MLB) ............................................................................. 60 5.2.5.3.RUAG 937 分离系统 ............................................................................................. 60 5.3.有效载荷电气接口 ............................................................................................................. 61 5.3.1.有效载荷脐带接口 ............................................................................................................. 61 5.3.2.有效载荷接口电路 ................................................................................................................ 62 5.3.3.有效载荷电池充电 ................................................................................................................ 62 5.3.4.有效载荷指令和控制 ............................................................................................................. 62 5.3.5.烟火引爆信号 ................................................................................................................ 62 5.3.6.有效载荷遥测 ............................................................................................................................. 63 5.3.7.有效载荷分离监视器环回 ................................................................................................ 63 5.3.8.遥测接口 ................................................................................................................ 63 5.3.9.非标准电气接口 ........................................................................................................ 63 5.3.10.电气发射支持设备 ................................................................................................ 63 5.4.有效载荷设计约束 ............................................................................................................. 64 5.4.1.有效载荷质心约束 ............................................................................................................. 64 5.4.2.最终质量属性精度 ............................................................................................................. 64
3.2当前TCEQ注释。3.3项目特定说明(必须与其他必需的票据相抵触)。3.4临时调查纪念3.5永久调查纪念碑3.6带路面的街道摘要设计表3.7拟议的黄铜基准的描述4.侵蚀,沉积和树木保护表4.1 4.1排水流量箭头/模式4.2稳定的施工入口4.2稳定的建筑入口4.3现有和建议的级别4.4在施工4.4置于4.4的构造范围4. 5 4. 5号(s)4.5的范围(S)(s)。在所有拟议的临时和永久侵蚀控制中4.7所有已知地下储罐的位置4.8所有关键环境特征的位置及其所需的挫折的位置4.9所有树木保护的位置4.9对所有树木的调查4.10直径六(6)英寸的直径或更大4.10a的4.10a用圆形的圆形/圆形的圆形/圆形的圆形/圆形的圆形圆形/圆形的圆形圆形的圆形圆形圆形/圆形圆形的圆形圆形,圆形圆形的圆形/圆形。保持4.11切割和填充的所有区域>或= 4'明确标记为4.12范围和坡度稳定的限制和类型5拆除计划5.1显示所有结构都被拆除5.2是否有任何有害材料或结构中的危险材料或指定的物质被拆除?
奥兰治-罗克兰-威斯特彻斯特地区位于纽约州南部哈德逊河谷下游,人口为 170 万。威斯特彻斯特县是三个县中人口最稠密的县,占总人口的一半以上。该地区最大的城市包括扬克斯、白原市和新罗谢尔,均位于威斯特彻斯特县。许多居民从该地区通勤到纽约市,尽管威斯特彻斯特本身已成为一个主要的就业中心。几十年前,制造业是一个大型雇主,但如今制造业工人的比例还不到全国的一半。在疫情爆发之前,卫生和教育部门一直在快速增加就业岗位,尽管有一些工作岗位流失,但它仍然是该地区的重要雇主。休闲和酒店业也一直在大幅增长,并已从疫情低谷中反弹。这三个县的收入都高于平均水平,教育水平很高,尤其是威斯特彻斯特县。
ENI公司联系人:新闻办公室:电话。+39.0252031875 – +39.0659822030 Freephone for shareholders (from Italy): 800940924 Freephone for shareholders (from abroad): +39.800 11 22 34 56 Switchboard: +39.0659821 ufficio.stampa@eni.com segreteriasocietaria.azionisti@eni.com investor.relations@eni.com网站:www.eni.com