本研究的目的是介绍特殊教育范围内与天才和有天赋的个体教学计划相关的差异化模型,并通过相关研究证明使用这些模型的必要性。差异化被认为是根据天才教育中学生的个体差异来改变教育过程,是丰富这些个体教育计划的工具。在本研究中,提供了有关天才的信息,强调了对这些个体进行差异化课程的必要性,并提供了有关差异化模型的信息。在此背景下,研究了创客课程差异化模型、平行课程模型、课程缩小模型、综合课程模型、网格课程模型、三阶段普渡模型、丰富三角模型、关于天才学生课程的自主学习者模型的定义以及在此背景下的支持性研究。
1 根据本法院规则 37.6,美国童子军 (BSA) 的法庭之友律师声明,没有任何一方或任何一方的律师,或法庭之友及其律师以外的任何其他人为准备或提交本陈述提供资金。BSA 的律师包括 White & Case LLP 的 Jessica Lauria、Michael Andolina、Matthew Linder 和 Laura Baccash,他们也为本陈述做出了贡献。这些律师在 2020 年加入 White & Case 之前曾在 BSA 的破产程序中代表其。另外,White & Case 的其他律师代表本案的一名被告,即普渡制药个人受害者特设小组。参与代理该特设小组的 White & Case 律师均未参与本陈述的准备。同样,参与以法庭之友身份代理 BSA 的 White & Case 律师均未代表该特设小组。
国际建筑自动化与机器人协会 (IAARC) 和第 39 届 ISARC 组委会很高兴地呈现第 39 届国际建筑自动化与机器人研讨会论文集,该研讨会将于 2022 年 7 月 13 日至 15 日在哥伦比亚波哥大的安第斯大学以混合模式举行。第 39 届 ISARC 由安第斯大学土木与环境工程系自豪地主办。2022 年 ISARC 是拉丁美洲有史以来第一次举办 ISARC,由智利天主教大学和蒙特雷理工大学合作举办。它还得到了普渡理工学院和佐治亚理工学院的支持。在领域主席的大力支持下,经过严格的同行评审过程,共有来自 26 个国家/地区的 111 所大学、实验室和公司的 291 位作者/共同作者提交了 89 篇论文入选。
1 苏黎世联邦理工学院理论物理学系,苏黎世 8093,瑞士 2 悉尼大学物理学院 ARC 工程量子系统卓越中心,悉尼,新南威尔士州 2006,澳大利亚 3 太平洋西北国家实验室,美国华盛顿州里奇兰 99354 4 华盛顿大学物理系,美国华盛顿州西雅图 98195 5 悉尼大学微软量子中心,悉尼,新南威尔士州 2006,澳大利亚 6 普渡大学 Birck 纳米技术中心,印第安纳州西拉斐特 47907,美国 7 普渡大学微软量子中心,印第安纳州西拉斐特 47907,美国 8 普渡大学物理与天文系,印第安纳州西拉斐特 47907,美国 9 普渡大学材料工程学院和电气与计算机工程学院,印第安纳州西拉斐特47907,美国 10 Microsoft Quantum,雷德蒙德,华盛顿州 98052,美国
2023 年,普渡大学宣布在半导体劳动力和创新领域建立四个志同道合的全球合作伙伴关系。普渡大学签署协议,成为印度政府的旗舰学术合作伙伴,使普渡大学成为印度半导体任务 (ISM) 的重要合作伙伴。正如 2023 年 5 月在日本举行的 G7 会议上宣布的那样,普渡大学主办了 UPWARDS 劳动力进步和半导体研发网络的首次会议,该网络由美光和东京电子牵头,11 所美国和日本大学与美国国家科学基金会建立了合作伙伴关系。6 月 19 日,普渡大学和台积电在安全微电子生态系统中心续签了合作伙伴关系。2023 年 12 月,普渡大学和比利时技术创新组织 imec 在普渡大学校园的创新与合作融合中心庆祝研发中心盛大开业。imec 在普渡大学的存在将有助于促进半导体技术的突破性进步。
本文的目的是通过有条不紊地评估跨多个领域的工业网络安全基础架构的网络安全差距来设计基于普渡企业参考架构(PERA)模型的深入架构。这项研究包括通过审查许多相关文件,书籍,期刊文章和会议论文来彻底评估该地区的状态。通过对文献的全面审查,我们真诚的尝试是开发一种概念架构,以确保对工业控制系统的不间断和安全的操作环境。评估探讨了当前IC(工业控制系统)/OT(操作技术)网络的优势和局限性。虽然最近的文章已经提出了许多创新方法,但这些方法主要集中于ICS/OT域内的网络安全,例如石油和天然气,公用事业,能源,能源,防御,核,化学,化学等。他们进行了有条理的评估。当前景观中已经确定的研究差距为未来的研究方向提供了开发拟议的概念架构设计以解决这些网络安全差距的基础。
2023 年,普渡大学宣布在半导体劳动力和创新领域建立四个志同道合的全球合作伙伴关系。普渡大学签署协议,成为印度政府的旗舰学术合作伙伴,使普渡大学成为印度半导体任务 (ISM) 的重要合作伙伴。正如 2023 年 5 月在日本举行的 G7 会议上宣布的那样,普渡大学主办了 UPWARDS 劳动力进步和半导体研发网络的首次会议,该网络由美光和东京电子牵头,11 所美国和日本大学与美国国家科学基金会建立了合作伙伴关系。6 月 19 日,普渡大学和台积电在安全微电子生态系统中心续签了合作伙伴关系。2023 年 12 月,普渡大学和比利时技术创新组织 imec 在普渡大学校园的创新与合作融合中心庆祝研发中心盛大开业。imec 在普渡大学的存在将有助于促进半导体技术的突破性进步。
在本文中,我们建立了过去几十年来美国最突出的两大社会发展之间的因果关系:阿片类药物泛滥与党派之争和两极分化加剧。根据针对普渡制药公司诉讼的未封存记录,我们发现处方阿片类药物营销存在丰富的地理差异,这是阿片类药物泛滥的准外生源。我们利用这种差异来记录与药物有关的死亡率的显著增加和对公共转移计划的依赖程度的提高。由此引发的经济困难导致受阿片类药物泛滥影响最严重的社区的政治格局发生了重大变化。我们估计,从 2000 年代中期到 2020 年,阿片类药物泛滥持续增加了共和党在众议院、总统和州长选举中的得票率。到 2020 年众议院选举,我们的暴露指标每增加一个标准差,共和党的得票率就会增加 4.6 个百分点。众议院选票份额的提高意味着共和党将在2012年至2020年期间赢得更多席位。
普渡大学化学系、物理系和普渡量子科学与工程研究所,美国印第安纳州西拉斐特 47907 *电子邮件:kais@purdue.edu 摘要:我们提出三个核心思想:1. 量子空间的波粒二象性;2. 通过有序的量子泛函对对所有基本量子门进行分类;3. 一种称为“量子波门”的新型量子门。我们首先研究量子泛函,其与量子态的关系类似于基础量子物理中动量和位置波函数之间的关系:可以在对偶表示之间定义傅里叶变换和熵不确定性原理。量子泛函不仅仅是数学结构,而且具有明确的物理意义和量子电路实现。将量子泛函的分区解释与量子门的效应联系起来,我们通过有序的量子泛函对将所有基本量子门进行分类。通过将量子泛函推广到量子泛函,发现了新型的“量子波门”,作为传统量子门的量子版本。
参与者:Mitch Armbruster、DeAndra Ballard、Amy Boyle、Rick Cosier、Stephanie Dykhuizen、Janine Gulbranson、Laura Hawkins、Debra Michel、Candace Shaffer、Steve Turner、Blair Webb、Ann O'Bradovich、Tony Lissuzzo。这是普渡大学固定缴款计划退休计划委员会的定期会议。Candace 欢迎委员会成员并审查了议程。委员会批准了分发的 2023 年 11 月会议记录。Janine 提供了人力资源部门对退休计划行政和参与活动的最新情况。她的报告概述了 Callan 担任固定缴款和警察及消防员养老金计划退休计划顾问的最新情况;警察和消防员养老金计划的行政、教育和精算服务被转移到 Nyhart(外部供应商);普渡全球的工资和退休福利扣除管理被整合到普渡大学的人力资源/工资系统中;退休计划规定和增强功能;有关为教育目的向教职员工提供的研讨会和活动的信息,以及外展计划。2024 年春季退休之路会议共有 809 名与会者/参与者。Ann O'Bradovich 介绍了 Callan 团队的概况,并概述了他们在咨询团队中的角色: