•S. Majidy,W.F。Braasch Jr.,A。Lasek,T。Upadhyaya,A。Kalev,N。YungerHalpern,量子热力学及其他地区的不承认保守指控。 nat Rev Phys 5,689–698(2023)。 •T。Upadhyaya,W.F。 Braasch,Jr.,G.T。 Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。 ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。Braasch Jr.,A。Lasek,T。Upadhyaya,A。Kalev,N。YungerHalpern,量子热力学及其他地区的不承认保守指控。nat Rev Phys 5,689–698(2023)。•T。Upadhyaya,W.F。Braasch,Jr.,G.T。 Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。 ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。Braasch,Jr.,G.T。Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。ARXIV:2305.15480(2023)。•S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。arxiv:2304.09401(2023)。•F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。PRX量子4,040306(2023)。•T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。arxiv:2210.14296(2022)。•T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。PRX量子2,020325(2021)。•J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。物理评论X 9,041064(2019)。•K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。理论计算机科学820,1-16(2020)。
14.摘要 应空军全球打击指挥官 (AFGSC/CC) 的要求,美国空军航空医学院 (USAFSAM) 国防公共卫生中心-代顿 (DCPH-D) 职业与环境健康部咨询服务部 (OEC) 对位于蒙大拿州马尔姆斯特罗姆空军基地的所有 15 个导弹警报设施 (MAF) 进行了环境健康调查。本次环境健康调查的目的是通过描述和记录 MAF 中潜在的环境危害暴露来评估空军导弹社区内日益严重的癌症问题。第 3 轮于 2024 年 4 月 8 日至 4 月 15 日进行,并以分别于 2023 年 6 月 20 日至 30 日和 2023 年 10 月 29 日至 11 月 9 日进行的第 1 轮和第 2 轮环境健康调查为基础。第 3 轮是三轮监测工作的一部分,旨在确定与 MAF 地点潜在环境危害相关的季节性变化。除了未收集多氯联苯 (PCB) 擦拭物和空气样本外,第 3 轮重复了第 2 轮进行的区域空气采样、直读仪 (DRI) 空气监测、饮用水采样和土壤采样。
切姆斯福德地方计划首选方案 - 综合影响评估草案 | WSP 项目编号: 62280321 2024 年 3 月 切姆斯福德市议会第 1 页
以适应我们的风险偏好和物有所值的价格,为 2025/26 年的保险招标做准备 持续开发索赔报告和索赔分析,以改善理事会保险储备的财务预测 持续审查美术、汽车、合同工程和一般财产保险的系统、记录保存和最新估价 完成主要财产的消防和安全审查,为保险招标提供详细信息。 为新当选成员提供风险管理培训。
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建筑、工程、施工和设施管理 (AEC-FM) 行业越来越受到监控传感器网络数据和控制自动化系统的数字技术的影响。数字孪生等数字技术的进步通过整合物理世界和数字世界,提供了建筑物及其资产的高级表示。本文探讨了 AEC-FM 领域的模式、差距和趋势,并为建筑管理的数字化和自动化解决方案做出了贡献。这项工作涵盖了广泛的研究主题,从复杂模型的智能信息管理到建筑信息管理和建筑系统的交互,研究人员越来越有兴趣使用数字孪生来管理他们的信息,并开发新的研究方向,重点是数据交换和建筑信息模型 (BIM) 和设施管理 (FM) 的互操作性。在对多个数据库进行完整的文献计量搜索并遵循选择标准后,77 篇关于 AEC-FM 行业数字孪生应用的学术出版物被标记并进行了相应的聚类。本研究详细分析了关键技术的概念,包括“设施生命周期管理中的数字孪生”、“数字孪生信息集成标准”、“基于数字孪生的以居住者为中心的建筑设计”、“基于数字孪生的预测性维护”、“用于设施维护的语义数字孪生”和“基于数字孪生的人类知识”。研究结果表明,信息标准化是数字孪生在 AEC-FM 行业实际使用之前必须克服的第一个主要障碍。在此基础上,本文提出了建筑管理数字孪生的概念框架,作为未来研究的起点。
Margaret Reams 博士是路易斯安那州立大学环境科学教授、社区参与核心负责人和 NIEHS 资助的超级基金研究计划的联合首席研究员。她曾担任海岸与环境学院副院长,并担任路易斯安那州立大学环境科学跨学科硕士项目的研究生导师。她研究与环境规划和政策相关的各种政策问题,包括社区对路易斯安那州环境和生态现象的看法和反应。在 NIEHS、NSF、USDA 和海洋能源管理局 (BOEM) 的支持下,她和 Nina Lam 博士开发了一个实证社会生态复原力指数,以更好地预测社区在各种环境干扰中生存的能力。复原力指数应用于路易斯安那州工业走廊内的社区,可以对社区进行空间和时间比较,并帮助研究人员确定可能解释累积环境暴露的长期影响和利益相关者反应变化的关键因素。在路易斯安那州立大学期间,Reams 博士设计并实施了涉及环境冲突解决、环境政策分析和项目评估的研究生课程。她因研究生教学而荣获大学杰出教学奖,并为美国森林服务局指导了一项为期多年的社区野火风险缓解计划研究项目。Reams 博士指导了 70 多篇有关环境政策和公众态度等各种问题的硕士论文。她是路易斯安那州海岸保护和修复办公室咨询委员会成员,帮助制定了《沿海社区复原力最佳实践手册》。她在《风险分析》、《环境管理》、《湿地》、《沿海管理》、《海洋政策》、《环境与行为》、《社会科学季刊》、《应用研究与公共政策论坛》、《环境系统杂志》和《环境研究快报》等刊物上发表过文章。Reams 博士在亨廷顿学院获得了学士学位,在佐治亚大学获得了政治学硕士和博士学位。
亲爱的同事和朋友,我欢迎大家参加日本磁铁学会第七届国际磁社会联盟(Icaums 2025),在日本俄克拉何州,来自2025年4月21日至24日。自2010年成立以来,Icaums一直是磁性社区的基石事件,促进了整个亚太地区的尖端研究和合作的交流。今年,我们很荣幸能在冲绳的美丽和文化丰富的环境中继续这种骄傲的传统。我想向所有组织委员会成员,尤其是通用主席Yasushi Takemura教授以及会议主席Hideto Yanagihara教授的特别奉献精神和不懈的努力,以组织这项活动。他们的领导力在塑造有望成为杰出会议的情况下发挥了作用。我们的综合计划提供刺激性的全体会谈以及引人入胜的口头和海报演示,涵盖了磁性和磁性材料方面的最新进步。您的积极参与和宝贵的贡献对于这次会议的成功和我们的领域的进步至关重要。除了科学计划之外,冲绳还提供了令人惊叹的网络和文化探索背景。我们鼓励您利用这个独特的机会,建立新的联系并体验这个非凡的岛屿的丰富遗产。温暖的问候,年轻的Keun Kim荣誉主席,Icaums 2025总裁,亚洲磁学会联盟材料科学与工程学教授,韩国大学
地理系主任将与校长、高级领导团队和学科负责人合作,提高 Glebe Farm School 和 Inspiring Futures through Learning (IFtL) 的地理标准并加快改进。他们将:培养负责地理学科设置、课程、教学和评估质量的专业人员;支持高质量课程的规划和教学以及干预计划的实施;为学科团队提供挑战和支持;并为严格和持续的自我评估做出贡献。
勃林格殷格翰公司/BI PHARMA INC/BI-DIVISIONS/ BENVENUE LAB/BI ROXANE, INC/BI FREMONT/ROXANE LABORATORIES, INC/BI 美国 7500 900 RIDGEBURY RD RIDGEFIELD CT 06877