佛罗里达州法规 1006.062 要求学生在校期间服用药物必须获得家长书面同意。请参阅下页的“药物管理指南”。我同意上述处方药物方案,并授权佛罗里达州李县学区的工作人员为我的孩子/学生服用药物。据了解,如果需要,将在实地考察期间服用此药物。我还授权学校护士联系开具处方的持牌医疗保健提供者或其指定人员,以交换有关此药物的用途、剂量和效果的信息。
消费者通知Lee镇很高兴地宣布,Direct Energy Services,LLC(“ Direct Energy”)已被选为其社区选择电源计划(“计划”)的供应商。Direct Energy将为Lee基本服务的所有消费者提供电力供应。此通知旨在告诉您有关电源的此程序。根据州法律,如果您选择不参加该计划,它还会告知您您的权利和选择。您不会注意到电力服务的任何变化。您会看到的唯一区别是,直接能源将在您每月账单的“供应商服务”部分下打印。您将继续从Eversource收到一张账单。您将继续将您的付款发送给Eversource进行处理。Eversource将继续响应紧急情况,阅读仪表并维护分布和传输线。可靠性和服务质量将保持不变。此外,您将继续拥有所有现有的消费者权利和保护。
摘要本文研究了“ Li”几何形状拓扑的创新负面群体延迟(NGD)理论。Li-Topology是一个非常简单且完全分布的电路,该电路由耦合线(CL)组成。考虑了CL耦合系数,延迟和衰减的LI S参数模型。NGD分析表明,开发了有关LI拓扑参数的NGD条件的可能性。表达了NGD特征作为NGD值,中心频率,带宽,传输和反射系数。Li-NGD理论通过微带技术实施的两个概念概念证明。计算的模型,模拟和测量值良好。正如预期的,在大约2.56 GHz和0.92 GHz时,Bandpass NGD呈现中心频率,NGD水平约为-0.9 ns和-3.7 ns,大小为li原型。出色的时间域分析,解释了带通道NGD的含义,其创新的衰减输出也呈现。时间域结果突出显示了不违反因果关系的时间及时的脉冲信号信封。
这一使命的实现方式是收集有关学习成果、其分布及其在全国范围内的驱动因素的证据,并利用这些证据吸引教育利益相关者,从而改变政策、实践、投资和规范,以促进教育公正。为此,我们在家庭中进行学习评估,并进行学校调查(小学和中学)。我们还进行专题研究,收集有关教育中的性别问题、学校信息和通信技术 (ICT) 的使用、家长参与学校决策以及学龄前儿童入学准备情况的证据。在这一努力中,我们与各种利益相关者合作,包括我们在 47 个县的次国家合作伙伴、教育部 (MoE) 及其半自治政府机构 (SAGA)、我们的网络 - 区域教育和学习倡议 (RELI)、人民学习行动 (PAL) 网络、肯尼亚国家统计局 (KNBS)、全国家长协会 (NPA)、教师工会和协会、发展伙伴,仅举几例。
摘要:研究大型空间望远镜(LST)的概念设计和在轨装配任务规划问题。提出了分段式镜面设计,并开发了考虑机械手工作空间覆盖范围的机器人装配概念。为了减少在轨装配周期并保护易碎的镜面结构,采用几种新算法优化机器人装配路径。首先,建立装配路径与装配件数之间的映射,快速生成优化问题的候选解。其次,提出了结合蚁群算法和遗传算法的两级混合优化框架。混合优化方法能够快速收敛到接近全局最优解。通过仿真验证了所提出的模型和算法,结果表明所开发的方法可以显著提高LST的在轨装配任务效率。 © 2020 光学仪器工程师协会 (SPIE) [DOI: 10.1117/1.JATIS.6.1.017002]
[3] G. Lee, T. Jin, Y.-X. Wang, A. McDonald, AA Clerk, 《无需测量或后选择即可实现互易性破缺引起的纠缠相变》 PRX Quantum 5, 010313 (2024)。[4] PC Jerger, Y.-X. Wang, M. Onizhuk, BS Soloway, MT Solomon, C. Egerstrom, FJ Heremans, G. Galli, AA Clerk, DD Awschalom, 《利用金刚石中单自旋的量子淬火相移检测自旋浴极化》 PRX Quantum 4, 040315 (2023)。[5] Q. Xu, G. Zheng, Y.-X. Wang、P. Zoller、AA Clerk 和 L. Jiang,具有压缩猫量子比特的自主量子纠错和容错量子计算,npj Quantum Inf. 9,78 (2023)。[6] A. Pocklington、Y.-X. Wang 和 AA Clerk,耗散配对相互作用:量子不稳定性、拓扑光和体积定律纠缠,Phys. Rev. Lett. 130,123602 (2023)。[7] Y.-X. Wang、C. Wang 和 AA Clerk,通过耗散规范对称性实现的量子非互易相互作用,PRX Quantum 4,010306 (2023)。[8] A. Pocklington、Y.-X. Wang、Y. Yanay 和 AA Clerk,利用局部耗散稳定费米子和量子比特的体积定律纠缠态,Phys. Rev. B 105,L140301 (2022)。[9] A. Seif、Y.-X. Wang 和 AA Clerk,区分量子和经典马尔可夫失相耗散,Phys. Rev. Lett. 128,070402 (2022)。[10] Y.-Y. Wang、S. van Geldern、T. Connolly、Y.-X. Wang、A. Shilcusky、A. McDonald、AA Clerk 和 C. Wang,低损耗铁氧体循环器作为可调手性量子系统,Phys. Rev. Applied 16 , 064066 (2021)。[11] Y.-X. Wang 和 AA Clerk, 本征和诱导量子猝灭用于增强基于量子比特的量子噪声光谱, Nat. Commun. 12 , 6528 (2021)。[12] Y.-X. Wang 和 AA Clerk, 非高斯量子噪声的光谱表征:Keldysh 方法及其在光子散粒噪声中的应用, Phys. Rev. Research 2 , 033196 (2020)。[13] Y.-X. Wang 和 AA Clerk, 量子系统中无耗散的非厄米动力学, Phys. Rev. A 99 , 063834 (2019)。[14] Y.-X. Wang、L.-Z. Mu、V. Vedral 和 H. Fan,纠缠 Rényi α 熵,物理学。修订版 A 93 , 022324 (2016)。
2009 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系教授 2023 – 至今 – 亚马逊机器人设计学者 2019 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校机械工程系兼职教授 2018 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校教育心理学系兼职教授 2018 – 至今 – Gleicher Consulting LLC 成员和经理 2013-2014 – 法国 Montbonnot(格勒诺布尔)INRIA Rhone-Alpes 访问研究员 2004 – 2009 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系副教授。 1998 - 2004 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系助理教授。 1997 - 1998 年 – 加州山景城 Autodesk 公司视觉技术中心研究科学家 1994 - 1997 年 – 加州库比蒂诺苹果计算机公司苹果研究实验室研究科学家。
李指挥士官长的工作职责包括:担任第二师工作中心主管,该师位于母港为日本佐世保的麦克亨利堡号码头登陆舰上;担任第一师工作中心主管,该师位于母港为弗吉尼亚州诺福克的两栖攻击舰黄蜂号上;担任诺福克海军站诺福克港口作业小艇舵手;担任第二师甲板部领班,该师位于母港为诺福克的卡特霍尔号码头登陆舰上;担任指挥职业顾问,该师位于母港为诺福克的温斯顿·丘吉尔号驱逐舰上;担任指挥职业顾问,该师位于弗吉尼亚州奥希阿纳的攻击战斗机中队上;担任地区职业顾问,该师东南海军区司令部上,佛罗里达州杰克逊维尔上;以及担任指挥职业顾问,该师潜艇母舰埃默里·兰德号上,该师位于母港为关岛。
什么时候/地点:2025年4月8日至9日|华盛顿特区IEEE-USA国会访问日(CVD)是一项年度活动,将工程师,科学家,数学家,研究人员,教育工作者和技术主管带到华盛顿,以提高对工程和技术的支持和支持。这个主要活动向美国所有IEEE成员开放。