感谢您花时间阅读本期《使命召唤》。春天终于来了,我们都期待着重新开始户外活动。为此,本期时事通讯提供了有关使用户外壁炉和火坑、割草机和露天焚烧的安全信息。与往常一样,如果您对火灾相关问题有任何疑问或担忧,梅休因消防局随时为您服务。如需一般业务,请致电 978-983-8940;如遇紧急情况,请致电 911。
•促进自我维持和平衡的增长; •增加对常见市场的工业产品和服务的可用性; •提高工业部门的竞争力,从而增强制造业内部贸易的扩展,以实现经济的结构性转型,从而促进成员国的整体社会经济发展; •开发将获得行业所有权和管理的工业家。该策略基于COMEA工业政策;在这方面,它重点介绍了九个关键优先领域:农业加工,能源,纺织品和服装,皮革和皮革产品,矿物质慈善,药品,化学品和农业化学物质,轻型工程和蓝色经济。这些重点领域已被确定为对可持续和包容性经济增长产生最大影响的最大影响,以实现COMEA成员国经济的结构性转型。COMEA工业战略(2017-2026)也与COMEA中期战略框架一致,在该战略框架中,工业化是战略支柱之一。
第 3 章 - 一般操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 304 - 传导能量武器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 170 318 - 受害者和证人援助 . ...
小组被引导讨论关键的土地使用主题。鼓励参与者在印刷的地图上标记他们希望看到变化的地方。演示中的最终地图和笔记后来被用于分析趋势和规划方向,这些趋势和方向总结在右侧的合成地图中。每个叠加的形状代表一个小组的想法。有几个区域有堆叠的形状,代表来自几个小组的相应想法。
我们提出了一种自适应物理学的深层均质化神经网络(DHN)方法,以制定具有不同微结构的弹性和热弹性周期性阵列的全场微力学模型。通过完全连接的多层连接的单位细胞溶液通过最大程度地限制根据应力平衡和热传导部分微分方程(PDE)的残差之和,以及无界面的无牵引力或绝热边界条件。相比,通过引入具有正弦函数的网络层直接满足周期性边界条件。完全可训练的权重施加在所有搭配点上,这些搭配点与网络权重同时训练。因此,网络会在损耗函数中自动为界面附近(尤其是单位细胞解决方案的具有挑战性的区域)中的搭配点分配更高的权重。这迫使神经网络在这些特定点上提高其性能。针对有限元素和弹性解决方案的自适应DHN的精度分别用于椭圆形和圆柱孔/纤维的弹性解决方案。自适应DHN比原始DHN技术的优点是通过考虑局部不规则的多孔架构来证明合理的,孔隙 - 孔相互作用使训练网络特别缓慢且难以优化。
2022 Mesa County总体规划(计划)将是一份总体规划文件,将指导开发并为未合并的梅萨县提供适当的土地使用决策框架。该计划还应支持,与之一致,并有助于改善更大的梅萨县社区的长期愿景。制定计划将为公民,开发商,企业,非营利组织,当地司法管辖区和利益相关者共同努力,为梅萨县的未来创造和阐明广泛的愿景。将制定特定目标和政策,以指导发展决策和对梅萨县2020年土地开发法(LDC)的更新。此外,将确定性能指标以跟踪和合格成功实施该计划。采用后,该计划将取代1996年梅萨县总体规划。该项目管理策略(策略)的目的是创建一个成功顾问将用来帮助梅萨县创建新的总体计划的大纲。此外,该策略将为顾问,员工,当选和任命官员以及公众设定发展和处理期望。
数字取证调查员通常需要从包含 NAND 闪存的被扣押设备中提取数据。许多此类设备都受到物理损坏,导致调查员无法使用自动化技术提取设备中存储的数据。相反,调查员转向芯片分析,他们使用基于热的程序从设备中物理移除 NAND 闪存芯片,并直接访问芯片以提取存储在芯片上的原始数据。我们对设备被扣押后引入多层单元 (MLC) NAND 闪存芯片的错误进行分析。我们有两个主要观察结果。首先,在设备被扣押和数字取证调查员进行数据提取之间,由于 NAND 闪存单元的电荷泄漏(称为数据保留错误),可能会引入大量错误。其次,当执行基于热的芯片移除时,由于施加到芯片上的高温大大加速了电荷泄漏,NAND 闪存中存储的数据中的错误数量可能会增加两个或更多个数量级。我们证明基于芯片分析的法医数据恢复程序具有相当大的破坏性,并且通常会导致 NAND 闪存中的大部分数据无法纠正,从而无法恢复。为了减轻法医恢复过程中引入的错误,我们探索了一种新的基于硬件的方法。我们利用现代 NAND 闪存芯片中实现的一种细粒度读取参考电压控制机制,称为读取重试,它可以补偿由于 (1) 保留损失和 (2) 基于热的芯片移除而发生的电荷泄漏。读取重试机制成功减少了错误数量,只要芯片在被扣押前没有被大量使用,原始数据就可以在我们测试的芯片中完全恢复。我们得出结论,读取重试机制应该作为法医数据恢复过程的一部分。© 2017 作者。由 Elsevier Ltd 代表 DFRWS 发布。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可证开放获取的文章( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ )。
扎卡里·R·梅森中校 扎卡里·梅森中校是夏威夷希卡姆空军基地太平洋空军总部指挥官行动组主任。作为主任,梅森中校直接支持太平洋空军指挥官,担任美国印度太平洋司令部和三十六个盟友和伙伴国的战略决策顾问。他帮助整合空军组成人员,为指挥官的战略沟通提供同步行动,使太平洋空军的愿景与高级领导、三个编号空军、十个联队和四万六千名飞行员保持一致。此外,梅森中校还负责管理太平洋空军的联邦和州国会访问和调查、将领战略日程表以及高级领导的演讲活动。梅森中校是纽约州怀特霍尔人,2008 年毕业于锡耶纳学院。同年,他以伦斯勒理工学院预备役军官训练团项目的毕业生身份被任命。在他的整个职业生涯中,他曾担任过空军中队、少校司令部和空军部长等各种财务管理职位,并被派驻到各个地方。