战略管理站在组织总经理的角度。它探讨企业如何利用资源实现目标并适应环境。资源可以是技术或管理知识、员工、资本等。环境要素包括竞争、客户、经济、政治或社会条件、全球和国内市场等。总经理与利益相关者共同设定企业目标,并制定和实施战略以在某些市场获得竞争优势。战略管理是关于为企业设定优先事项,然后规划实现这些优先事项的路线。因此,本课程是综合性的,使用会计、营销、金融、供应链和信息系统等其他课程中培养的技能。
输电项目环境影响声明日期:2024 年 6 月 28 日牵头机构:能源设施场地评估委员会 (EFSEC) 机构档案编号:181034 提案说明:EFSEC 正在根据《州环境政策法》准备一份项目环境影响声明 (PEIS),以广泛评估标称电压为 230 千伏 (kV) 或更高的输电设施可能造成的重大不利环境影响。立法机关指示 EFSEC 在《华盛顿修订法典》(RCW) 第 43.21C.405 章中对此类设施进行非项目环境审查。PEIS 将评估和披露标称电压为 230kV 或更高的输电设施可能造成的重大不利环境影响,并确定相关的避免、最小化和缓解措施。提案位置:立法指令是考虑华盛顿州内具有可能开发的标准属性的位置,例如靠近现有输电或补充设施以及计划中的输电容量建设、重建或扩建走廊。PEIS 无需包括缺乏标称电压为 230kv 或更高的输电设施所需特征的地理区域。EFSEC 将使用范围界定的输入来帮助确定 PEIS 的研究区域。所需的 EIS:在 RCW 43.21C.405 中,立法机关指示 EFSEC 根据 RCW 43.21C.030 准备非项目环境影响声明,评估和披露可能产生的重大不利环境影响,并确定标称电压为 230kv 或更高的输电设施的相关缓解措施。EFSEC 已确定 SEPA 规则(华盛顿行政法规 [WAC] 197-11-444)中列出的环境要素以及 RCW 43.21C.405 中确定的环境要素与纳入 PEIS 相关,以确定是否存在任何重大环境影响。这些包括:
2.1.3 NPPF 明确指出,规划系统的目的是促进实现可持续发展(第 7 段),其中包括经济、社会和环境要素。它提出了有利于可持续发展的假设,即对于规划制定而言,规划应促进可持续发展模式,力求:满足其所在区域的发展需求;协调增长与基础设施;缓解气候变化(包括有效利用城市土地)并适应其影响。它概述了战略政策应至少满足客观评估的住房和其他用途需求,以及邻近地区无法满足的需求,除非保护特别重要区域或资产的政策的应用为限制开发规模、类型或分布提供了强有力的理由 2 ;或者,与整个框架中的政策相比,这样做的不利影响将明显超过其好处(第 11 段)。
城市考古文化资源的保护和管理受《凤凰城分区条例》第 8 章的监管,该条例又称为“凤凰城历史保护条例”(凤凰城 2015:21)。所有由城市赞助、在城市土地上进行或接受规划审查的开发或基础设施项目(包括私人开发项目)均由城市考古办公室 (CAO) 评估对考古遗址或运河的潜在影响。如果预计会产生影响,CAO 将根据与拟议开发或建设活动相关的地面扰动的位置、范围和深度,确定适当的考古调查级别(监测、测试或数据恢复)。当拟议的扰动较浅(深度不到 3 英尺)或仅限于沟渠、坑洞或钻头暴露时,最常使用监测(Bostwick 2006)。城市历史保护办公室在评估历史建筑环境要素方面发挥着类似的作用,例如历史(超过 50 年)建筑、遗址、结构、物体和街区。
摘要 - 智能车辆(IV)的运营安全是一个核心主题,也是许多研究项目的复杂问题。虽然在验证驾驶自动化系统的最可靠方法上尚未达成共识,但存在基于操作设计域(ODD)的规范的几种方法,例如基于方案的测试和实时操作域(OD)限制。在我们的案例中,我们将重点放在奇怪的概念作为IV的安全保证的作用上,以及如何与对其操作领域(OD)的实时监控相结合可以作为复杂移动系统的保障。我们建议分析在OD/ODD监测操作安全领域提出的相关文献,标准,作品和建议,并将它们组装为三类:首先涉及使用分类法和本体来代表车辆驾驶环境要素的使用;第二个涉及通过专用语言对奇数的形式定义。第三个问题是允许监视车辆OD以提高操作安全性的技术。通过从确定的方法中退后一步,我们突出显示如何以连贯的方式组合它们,以朝着符合奇数定义和OD/奇数监视的框架前进。
o C 摄氏度 2 o F 华氏度 3 45 SW 第 45 太空联队 4 AASHTO 美国州公路和运输官员协会 5 ACHP 历史保护咨询委员会 6 AFI 空军指令 7 AFSPCI 空军太空司令部指令 8 AFSPCMAN 空军太空司令部手册 9 AIRFA 美国印第安人宗教自由法案 10 ANSI 美国国家标准协会 11 ARPA 考古资源保护法案 12 ASME 美国机械工程师学会 13 AST 地上储罐 14 ASW 蓄水层储水井 15 ATDC 先进技术开发中心 16 BA 生物评估 17 BDC 批量销毁炸药 18 BMP 最佳管理实践 19 BO 生物意见 20 BRL 香蕉河泻湖 21 BRRC 蓝岭研究与咨询有限责任公司 22 CAA 清洁空气法案 23 CCAFS 卡纳维拉尔角空军基地24 CCBIC 卡纳维拉尔角屏障岛综合体 25 CCS 卡纳维拉尔角太空港 26 CDNL C 加权昼夜水平 27 CES/CEIE 土木工程中队/设施管理和环境要素 28 CEQ 环境质量委员会 29 CERCLA 综合环境响应、补偿和责任法 30 CFR 联邦法规 31 CH4 甲烷 32 cm 厘米 33 CNS 卡纳维拉尔国家海岸 34 CO 一氧化碳 35 CO 2 二氧化碳 36 CO 2e 二氧化碳当量 37 COPV 复合包裹压力容器 38 CRA 文化资源评估 39 CRM 文化资源管理器 40 CSEL C 加权声音暴露水平 41 CZMA 沿海区管理法 42 dB 分贝 43
摘要。在自然环境中具有综合性运作的情境意识到的人工药物面临着几个挑战:空间意识,对象效果检测,动态变化和不可预测性。一个关键的挑战是代理商识别和监视与其目标有关的环境要素的能力。我们的研究介绍了一种用于反应性机器人技术的神经符号模块化体系结构。我们的系统结合了在环境和图像处理技术(如光流)上执行对象识别的神经组件,以及符号表示和推理。通过将图像示意性知识整合在本体论结构中,推理系统基于体现认知范式的基础。该本体可用于创建有关感知系统的查询,决定符合的问题,并推断从感知数据中得出的实体功能。推理和图像处理的组合允许代理对正常操作的看法,并发现针对特定相互作用中涉及的对象的一部分的新概念。发现的概念允许机器人自主获取培训数据并只是其符号的感知来识别零件,并通过将搜索重点放在这些相关对象的零件上,从而为更复杂的任务进行计划。我们在模拟世界中演示了我们的方法,在模拟世界中,代理商学会了识别涉及支持关系的对象的一部分。虽然代理商最初没有概念,但通过观察从钩子上悬挂的支持对象的示例,但它学会了认识到建立支持所涉及的部分并能够计划支持关系的建立/破坏。这可以通过系统的方式通过观察来扩展其知识的能力,并说明了将深层推理与动态设置中的反应性机器人技术相结合的潜力。