A.简介联邦机构必须收取欠他们的索赔。机构可能会暂停收款行动或完全终止符合某些标准的债务。“暂停”和“终止”通常是指停止积极的收集工作,例如发送需求信,安置收款电话,发出工资扣押令以及启动诉讼,但还可以包括停止被动收集工作,例如行政偏移和信贷局报告。暂停和终止收债行动的概念在法律上与妥协和豁免的概念不同。本章讨论了通常适用于暂停和终止收集活动的规则,并解释了两个术语与其他相关术语之间的区别。在颁布1966年《联邦索赔收集法》之前,Pub。L. 89-508,80 Stat。308(“ FCCA”),大多数联邦机构无权停止收取对美国的索赔。1如1966年参议院司法报告委员会所述,机构也无法“终止或中止努力收集索赔的努力,即使这些努力的徒劳无助于增加政府成本,因此将损失加剧了美国。” S.Rep。No.89-1331,第2(1966年),于1966年转载于1966年美国法典。 2532,2533。 这个奇怪的结果是由限制机构损害债务并终止或暂停此类债务征收诉讼的权力的“法律上的僵化”引起的。 id。 309;另请参见S.Rep。No. 89-1331,在2-4。89-1331,第2(1966年),于1966年转载于1966年美国法典。2532,2533。这个奇怪的结果是由限制机构损害债务并终止或暂停此类债务征收诉讼的权力的“法律上的僵化”引起的。id。309;另请参见S.Rep。No.89-1331,在2-4。89-1331,在2-4。为了解决这个问题,国会颁布了FCCA,该国机构授予机构负责暂停或终止对不超过20,000美元的非欺诈索赔的收集行动,“根据[机构]规定的法规,并根据[机构]规定的规定,并根据总检察官和一般总检察官和一般的一般派发。” FCCA在§3,80 Stat。FCCA明确指出,其规定都不应解释为“增加或减少机构负责人的现有授权,以诉讼索赔,或削弱其现有的解决,妥协或关闭索赔的现有权力”。酒吧L.编号89-508,80 Stat。308,351(1966)。因此,FCCA并没有减少少数可能已经损害债务并自行暂停或终止收债诉讼的机构的任何现有当局。S.Rep。No. 89-1331,第3次;总检察长给美国参议院副总统的信,2(3月) 10,1966),于1966年转载于1966年 2532,2539。 而是,FCCA为机构提供了适当处理其索赔的必要灵活性。 id。 从那以后,联邦机构暂停或终止索赔收集的权力的货币上限已增加到100,000美元。 Pub。 L.编号 101-552,§8(b),104 Stat。 2736,2746-47(1990)(修订31 U.S.C. §3711(a)(2))。 代理商的一般法定暂停和终止授权机构在美国法典第31卷。 31 U.S.C. §3711(a)(3),(d)(2); 31 CFR第903部分。S.Rep。No.89-1331,第3次;总检察长给美国参议院副总统的信,2(3月10,1966),于1966年转载于1966年 2532,2539。 而是,FCCA为机构提供了适当处理其索赔的必要灵活性。 id。 从那以后,联邦机构暂停或终止索赔收集的权力的货币上限已增加到100,000美元。 Pub。 L.编号 101-552,§8(b),104 Stat。 2736,2746-47(1990)(修订31 U.S.C. §3711(a)(2))。 代理商的一般法定暂停和终止授权机构在美国法典第31卷。 31 U.S.C. §3711(a)(3),(d)(2); 31 CFR第903部分。10,1966),于1966年转载于1966年2532,2539。而是,FCCA为机构提供了适当处理其索赔的必要灵活性。id。从那以后,联邦机构暂停或终止索赔收集的权力的货币上限已增加到100,000美元。Pub。 L.编号 101-552,§8(b),104 Stat。 2736,2746-47(1990)(修订31 U.S.C. §3711(a)(2))。 代理商的一般法定暂停和终止授权机构在美国法典第31卷。 31 U.S.C. §3711(a)(3),(d)(2); 31 CFR第903部分。Pub。L.编号101-552,§8(b),104 Stat。2736,2746-47(1990)(修订31 U.S.C.§3711(a)(2))。代理商的一般法定暂停和终止授权机构在美国法典第31卷。31 U.S.C.§3711(a)(3),(d)(2); 31 CFR第903部分。§3711(a)(3),以及现在由总检察长和财政部长共同颁布的相应法规,分为31 CFR第903部分。
分布式放大器用于覆盖宽带宽度,例如用于测量应用。在常规拓扑中,终止电阻(Z0)有助于电路的整体噪声图。已经表明,如果栅极终端被活动电路替换,则可以改善噪声图。论文的目标是了解主动门终止电路的工作原理以及其权衡和局限性是什么。
我们使用密度功能理论(DFT)框架研究了铜 - 甘油(CU – G)复合材料的电子传输性能。通过改变铜/石墨烯/铜(Cu/g/cu)界面模型的界面距离来研究复合材料中的传导。使用kubo-greenwood公式计算的模型的电子电导率表明,电导率随Cu – g的降低而增加,并且饱和以下是阈值Cu – g g距离。基于DFT的BADER电荷分析表明,在界面层和石墨烯的Cu原子之间的电荷转移增加,Cu – G距离降低。状态的电子密度揭示了铜和碳原子在费米水平附近的贡献,而Cu – G界面距离降低。通过计算Cu/g/cu模型的空格电导率,我们表明石墨烯在小Cu – G距离处形成了电子传导的桥梁,从而增强了电导率。
本文件《实施终止结核病战略:要点》在介绍终止结核病战略的愿景、目标、具体目标和里程碑后,介绍了实施终止结核病战略的原则、支柱和组成部分的重要因素。该文件展示了与战略各支柱相关的最新指南和工具。该文件以世卫组织的战略《2019-2025 年第十三个工作总规划》(GPW 13)为基础,该战略侧重于在所有国家实现可衡量的健康状况改善,并基于世卫组织《人人享有健康生活和福祉全球行动计划》(SDG3 GAP)中确定的优先事项,该计划汇集了 13 个多边卫生、发展和人道主义机构,以更好地支持各国加快实现包括结核病在内的与卫生相关的可持续发展目标(SDG)。
摘要:可编程逻辑控制器(PLC)构成了关键基础设施(CIS)和工业控制系统(ICS)的重要组成部分。它们具有定义如何驱动和操作关键过程的控制逻辑,例如核电站,石化工厂,水处理系统和其他设施。不幸的是,这些设备并不完全安全,并且容易受到恶意威胁,尤其是那些利用PLC控制逻辑中的漏洞的设备。这些威胁称为控制逻辑注射攻击。他们主要旨在破坏由裸露的PLC控制的物理过程,从而造成对目标系统的灾难性损害,如Stuxnet所示。回顾过去十年,许多研究努力探索和讨论这些威胁。在本文中,我们介绍了与控制逻辑注射攻击有关PLC的最新作品。为此,我们根据三种主要攻击方案的攻击者技术为安全研究界提供了新的系统化。对于本工作中介绍的每项研究,我们概述了攻击策略,工具,安全目标,受感染的设备和潜在的漏洞。基于我们的分析,我们强调了当前保护PLC免受这种严重攻击的安全挑战,并建议对未来的研究方向提出安全建议。
换句话说,威慑又回来了,但它可能已不再是以前的样子。为此,国防部引入了综合威慑的概念,该概念推动了 2022 年国防战略,并正在整个国防机构中实施。这种新型威慑有何独特之处?根据该文件,它意味着“在作战领域、战区、冲突范围、美国国家力量的所有工具以及我们的联盟和伙伴关系网络中无缝协作”。 3 实际上,这是一个非常宽泛甚至模糊的描述。鉴于其重要性,本文试图赋予综合威慑理念更具体、更合适的含义。为此,本文调查了综合威慑的不同方法,评估了威慑的要素,并论证
锂离子电池降解的复杂性质导致文献中提出了许多基于机器的基于机器学习的方法。但是,使用复杂模型的机器学习在计算上可能很昂贵,尽管线性模型的速度更快,但它们也可能不灵活。分段线性模型提供了一种折衷,这是一种快速而灵活的替代方案,其计算上的昂贵不如神经网络或高斯过程回归等技术。在这里,将电池健康预测的分段线性方法(包括自动化功能选择步骤)与高斯流程回归模型进行了比较,并且发现在训练数据集中的中位错误方面表现出色,并且在第95个误差百分位数上的表现确实更好。特征选择过程演示了限制输入之间的相关性的好处。进一步的试验发现,分段线性方法可用于改变培训数据的输入大小和可用性。
缩写 ADB — 亚洲开发银行 修订契约 — 契约第二阶段(密克罗尼西亚联邦和马绍尔群岛共和国),2004 财年 - 2023 财年 CARES — 新冠病毒援助、救济和经济安全 CDC — 疾病控制中心 COLA — 生活成本调整 COVID — 新冠病毒病 CoM — 密克罗尼西亚学院 契约 — 与美国自由联合契约(密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳) 契约 I — 契约前 17 年,1987 财年 - 2003 财年(密克罗尼西亚联邦和马绍尔群岛共和国),以及帕劳,1995 财年 - 2009 财年 CPI — 消费者价格指数 CPRO — 新冠病毒疫情救济方案 CRA — 契约审查协议(帕劳),2010 财年 - 2024 财年 CTF — 契约信托基金 DOE — 教育部 DOI — 内政部(美国) DRP — 灾害恢复计划 DSA — 债务可持续性分析 EAG — 经济顾问小组(帕劳) FAA — 美国联邦航空管理局 FAS —自由联合州 FDI — 外国直接投资 FDIC — 联邦存款保险公司 FPA — 联邦程序协议 FPUC — 联邦疫情失业补偿 FSM — 密克罗尼西亚联邦 FSMa — 密克罗尼西亚联邦安排
摘要:能源领域越来越多地采用间歇性可再生能源,这也增加了电池存储系统的使用。然而,不当处置电池对环境造成的负面影响引发了关于其可持续性的争论。为了确保妥善处理电池废弃物,需要确定和排序最受欢迎的电池“报废”处理替代方案。本文重点使用改进的三角直觉模糊聚合和排序函数 (TIFARF) 模型来确定最受欢迎的电池“报废”处理替代方案。为了测试提出的改进型 TIFARF 模型,收集了尼日利亚可再生能源领域专家的意见,结果表明,最受欢迎的替代方案是焚烧,接近系数为 0.130,而最不受欢迎的替代方案是回收,其接近系数为 0.112。结果表明,缺乏对电池报废后进行妥善回收所需的设施;如果有足够的设施,专家的意见可能会偏向其他替代方案。未来的研究应侧重于更多的电池“报废”处理替代方案,以及拥有足够设施来管理报废电池的国家。
