我们通过明信片、电子邮件和电话邀请了所有新老支持者。令所有人欣喜的是,许多人都来了,并且不断前来。他们并不是随便过来的。他们喜欢再次相聚,与朋友交流,结识新朋友,并沉浸在活动的积极氛围中。他们查看了我们的展示品和和平与正义精品店,里面有 T 恤、书籍、纽扣和保险杠贴纸,并与 CJAN 桌子(气候正义行动现在)的年轻人或来自加州中部 LGBTQ 合作组织、拉丁裔社区圆桌会议和美国公民自由联盟的代表交谈。在我们的办公室里,他们观看了为中心出售的艺术品,并观看了我们丰富多彩的墙壁装饰,上面装饰着及时的和平与正义海报,以及中心活跃的 52 年的历史展示。他们还喜欢有关该中心目标和项目的视频,尤其欣赏一段包含个人故事和陈述的视频,这些故事和陈述解释了该中心的重要性。
在这种系统思维的医疗保健风险观中,“医疗失误”一词有点用词不当,因为失误本身并不是主要问题。事实上,仅靠敦促医务人员更加谨慎是无法纠正对患者的伤害的。21 世纪初,人们开始使用“患者安全”这一更全面的概念来描述医疗保健中的安全风险以及应对这些风险和患者伤害的措施。它认识到医疗保健过程中无意伤害问题的规模、导致全球所有国家发生类似不良事件的共同原因、将人为失误视为需要减轻和预防而不是完全消除的事物的必要性,以及与其他高风险行业的经验的强烈相似性,从而为迁移学习创造了机会。患者安全领域的另一种新兴方法(安全 II)侧重于通过强调人们成功而不是失败的条件来积极地提高医疗保健的安全性。这种观点将患者安全视为尽可能高的预期和可接受结果。
NSUC1610 是通过反电动势的大小来进行堵转检测,在马达相位未通电期间,可以检测到 BEMF 电压。但这 不包括全步进模式,因为两个相位始终通电。以下假设在微步进模式下检测失速,BEMF 电压与电机转速成 正比,这样可以判断电机是否运行。由于只有在一相未通电的情况下才能进行测量,因此对 BEMF 电压的观 察非常有限。对于理想的电机,在没有任何负载和损耗的情况下,转子将随着定子磁场持续旋转,并且在相电 流为零时,可以看到 BEMF 电压的峰值。对于实际电机和外加负载,转子将始终滞后于定子磁场。此负载相关 相位滞后将导致固定测量点处 BEMF 电压的负载相关变化。在零相位滞后的情况下,可以测量 BEMF 电压峰 值,并且只能看到反电势与速度的相关性。在与负载变化的情况下,反电势会产生相位滞后,BEMF 电压将从 峰值将出现偏移,当这个电压大于或者小于一个阈值时,这就标志着检测到失步点,电机运动将停止。BEMF 电压测量仅在零电流阶跃期间启用。在零电流阶跃结束时,采样和测量最后一次 BEMF 电压值。这可确保线 圈电流达到零,且 BEMF 电压实际可见。根据电机参数、速度和阶跃模式,零阶跃可能会变短,并且无法获得 明显的 BEMF 电压。此时则无法检测失速。失速检测仅在匀速运动期间进行,在加速或减速期间,BEMF 电压 可能非常低,则不会启用失速检测。具体电流波形如图 2.5 所示:
摘要 在当今充满活力的商业环境中,信息技术 (IT) 与业务战略之间的协调对于寻求持续竞争优势的组织至关重要。本文全面考察了支持这种协调的理论框架,旨在深入了解组织如何有效地将 IT 能力与战略目标相结合。所探讨的理论基础包括资源基础观 (RBV),该观强调利用独特的资源和能力来获得竞争优势。此外,动态能力框架强调了组织适应和创新以应对不断变化的市场条件的能力的重要性,突出了 IT 在促进敏捷性和灵活性方面的作用。战略协调模型提供了一种结构化的方法来确保业务战略、IT 战略和组织基础设施之间的一致性,从而实现无缝集成和协调。价值链分析提供了一个框架,用于了解 IT 如何在价值链的不同阶段增加价值,为战略决策提供信息并
我们通过明信片、电子邮件和电话邀请了所有新老支持者。令所有人欣喜的是,许多人都来了,并且不断前来。他们并不是随便过来的。他们喜欢再次相聚,与朋友交流,结识新朋友,并沉浸在活动的积极氛围中。他们查看了我们的展示品和和平与正义精品店,里面有 T 恤、书籍、纽扣和保险杠贴纸,并与 CJAN 桌子(气候正义行动现在)的年轻人或来自加州中部 LGBTQ 合作组织、拉丁裔社区圆桌会议和美国公民自由联盟的代表交谈。在我们的办公室里,他们观看了为中心出售的艺术品,并观看了我们丰富多彩的墙壁装饰,上面装饰着及时的和平与正义海报,以及中心活跃的 52 年的历史展示。他们还喜欢有关该中心目标和项目的视频,尤其欣赏一段包含个人故事和陈述的视频,这些故事和陈述解释了该中心的重要性。
“我们谨慎进入主要零售季节,因为我们相信北美经销商将保持对库存水平的严格控制,直到零售需求公司为止。因为我们没有通过2024财年的平衡来承担这些宏观经济挑战的任何重大缓解,所以我们已经修改了我们的指导……并将继续按照这种更加谨慎的观点来管理业务。”
4.20 观测到的分布式目标协方差矩阵 C o 的非对角线项的极坐标图:红色机载接收器;蓝色地面接收器;· ⟨ o hh o ∗ hv ⟩ ; ◦ ⟨ o hh o ∗ vh ⟩ ; × ⟨ o hh o ∗ vv ⟩ ; + ⟨ o hv o ∗ vh ⟩ ; ∗
由于长程相干性,驱动量子系统的纠缠特性可能与平衡情况不同。我们通过研究一个合适的介观传输玩具模型来证实这一观察结果:开放量子对称简单排除过程(QSSEP)。我们推导出稳定状态下不同子系统之间互信息的精确公式,并表明它满足体积定律。令人惊讶的是,QSSEP 纠缠特性仅取决于与其传输特性相关的数据,我们怀疑这种关系可能适用于更一般的介观系统。利用 QSSEP 的自由概率结构,我们通过开发一种新方法从所谓的局部自由累积量中确定随机矩阵子块的特征值谱来获得这些结果——这本身就是一个数学结果,在随机矩阵理论中具有潜在的应用。为了说明该方法,我们展示了如何从局部自由累积量计算满足本征态热化假设 (ETH) 的系统中可观测量的期望值。
本论文集的散文表达了那些尊重圣托马斯·阿奎那永恒哲学的人的当代关注。与圣托马斯逝世后几个世纪的崇拜者一样,投稿人对他的哲学思想表现出多种甚至相互对立的解读。讨论范围从对托马斯主义的哲学实在论的各种看法,以及托马斯主义形而上学和伦理学的各个方面,到对托马斯主义哲学的未来前景的探索。所有投稿人都同意,圣托马斯哲学为独特的哲学观提供了基础,这种哲学观对于现代和后现代哲学思想的动荡有着不可或缺的影响。投稿人:GA McCool、DW Hudson、J. Pieper、EA Synan、R. Dennehy、RF Harvanek、DJ FitzGerald、WN Clarke、BM Ashley、VM Colapietro、JC Cahalan、J.-P. Rentto、DB Burrell、JFX Knasas、JW Koterski、M. Montgomery、V. Possenti、JA DiNoia、DL Schindler、J. Dougherty、D. Westberg、R. Cessario、G. Froelich。 17.50 美元纸质
摘要 小型卫星大地测量参考仪器应答器 (GRITSS) 引入了一种新颖的大地测量飞行时间观测量,以解决 GNSS 和 VLBI 地面站天线之间的站点连接偏差误差问题,从而改进了国际地球参考框架 (ITRF) 的实现。通过强制 GNSS 和 VLBI 观测之间的相互和同时光谱兼容性,GRITSS 支持在地面站天线之间应用技术内干涉处理。通过这种方式,GNSS 和 VLBI 观测可以在最基本的层面上联系在一起;它们各自的电参考点(例如相位中心和轴的交点)。GRITSS 是由马萨诸塞大学洛厄尔分校和美国宇航局戈达德太空飞行中心开发的,它实现了实现这种新型延迟观测量所需的技术。并且,通过与 ISISpace 签订的合同,我们的仪器将在低地球轨道上的立方体卫星上进行演示。在我们的文章中,我们将回顾 ITRF 对太空地球科学任务的重要性、GRITSS 可观测数据如何改进 ITRF,以及 GRITSS 技术飞行演示的最新计划。