2025年春季的选修课程更新于2024年11月11日,学生必须在P3春季结束之前完成11个学时的选修课。查看学生手册以获取有关选修要求的详细信息。poi =要求教师的许可。如果课程需要POI,则学生必须直接获得教练的许可,然后才能在雅典娜注册课程。重复的PHRM 5210或5980注册:如果您打算在春季学期同时参加两个不同的PHRM 5210或5980课,请在Athena上的日程安排中添加第一堂课。接下来,将您的信息添加到此Qualtrics表格:重复的课程2025。要要求添加第二类许可,埃文斯先生必须在注册之前执行替代。请在提交Qualtrics表格的信息后24小时将第二类添加到您的时间表中。前提条件/共同条件错误:为了避免接收前/共同条件错误消息,请在单击“提交更改”注册之前,同时将所有核心类的CRN放置(在下面的添加类工作表下方添加类工作表或添加类选项卡)。如果您对注册有任何疑问或问题,请联系Sr.学术顾问,网址为evans280@uga.edu。
2025年春季的选修课程更新了2024年11月6日,学生必须在P3春季结束之前完成11个学时的选修课。查看学生手册以获取有关选修要求的详细信息。poi =要求教师的许可。如果课程需要POI,则学生必须直接获得教练的许可,然后才能在雅典娜注册课程。重复的PHRM 5210或5980注册:如果您打算在春季学期同时参加两个不同的PHRM 5210或5980课,请在Athena上的日程安排中添加第一堂课。接下来,将您的信息添加到此Qualtrics表格:重复的课程2025。要要求添加第二类许可,埃文斯先生必须在注册之前执行替代。请在提交Qualtrics表格的信息后24小时将第二类添加到您的时间表中。前提条件/共同条件错误:为了避免接收前/共同条件错误消息,请在单击“提交更改”注册之前,同时将所有核心类的CRN放置(在下面的添加类工作表下方添加类工作表或添加类选项卡)。如果您对注册有任何疑问或问题,请联系Sr.学术顾问,网址为evans280@uga.edu。
• 通过参与 EDI 学习和发展,培养 GCU 社区成员对支持 EDI 的作用的理解,包括他们的行动、行为和决策 • 培养对 EDI 有信心和敏感度的领导者 • 庆祝多样性的力量和价值 • 通过倾听和回应来自不同社区和背景的人们的亲身经历,为不同的 EDI 分支和工作流提供平等的支持和可见性 • 认识到可能与压迫或歧视有关的交叉身份的交叉性或重叠的重要性 • 调整我们的 EDI 章程标志活动和行动计划,其中包括雅典娜天鹅、种族平等宪章、自闭症认证、学生思想心理健康宪章和艾米丽测试,以便我们参与最佳实践行业框架来嵌入 EDI • 通过开发能够在整个大学范围内开展团队合作的结构来促进联系 • 认识到与心理健康和福祉有关的不平等的影响,并确保公平获得支持服务以挑战耻辱和不平等 • 通过创造来认识和解决歧视的影响一种学生和教职员工有信心提出关切和谴责歧视的文化,并了解这样做的不同渠道 • 培养包容性创新并确保 EDI 是我们研究和参与方法的核心,并通过 REF(研究卓越框架)展示影响力。
2025年春季的选修课程更新了2024年12月18日,要求学生在P3春季结束之前完成11个学时的选修课。查看学生手册以获取有关选修要求的详细信息。poi =要求教师的许可。如果课程需要POI,则学生必须直接获得教练的许可,然后才能在雅典娜注册课程。重复的PHRM 5210或5980注册:如果您打算在春季学期同时参加两个不同的PHRM 5210或5980课,请在Athena上的日程安排中添加第一堂课。接下来,将您的信息添加到此Qualtrics表格:重复的课程2025。要要求添加第二类许可,埃文斯先生必须在注册之前执行替代。请在提交Qualtrics表格的信息后24小时将第二类添加到您的时间表中。前提条件/共同条件错误:为了避免接收前/共同条件错误消息,请在单击“提交更改”注册之前,同时将所有核心类的CRN放置(在下面的添加类工作表下方添加类工作表或添加类选项卡)。如果您对注册有任何疑问或问题,请联系Sr.学术顾问,网址为evans280@uga.edu。
如果克劳斯维茨认为战争本质不变的因素之一是战争本质上是一种人类活动,那么《阿瑞斯与雅典娜》则要求读者思考机器在战争中日益重要的作用对这种动态意味着什么。例如,机器对战斗力道德要素中那些看似永恒的子要素有什么影响:例如信任、忠诚、感情、自豪感(包括个人和单位)、精神、正直或勇气;甚至对战斗人员的战斗或逃跑决策中如此重要的激情与逻辑之间的平衡?如果人类经常难以传达细微差别和理解,人工智能和机器将如何影响这一重要动态?所有军队都非常重视团队合作的重要性——这现在意味着什么?“领导力”又如何呢?如果人类彼此之间的联系越来越少,而与机器的联系越来越多,那么一个单位或总部的人类和社会动态将如何变化?当人工智能开始取代人类评估者和决策者时,人类直觉在决策中的作用将发生怎样的变化?如果高级决策者和政治领导人的伤亡越来越多地以机器损失而非生命损失来衡量,他们将如何改变他们的计算方式?那些天生习惯于与机器、数据和程序一起工作和互动的人如何与那些更愿意与人一起工作和互动的人和谐相处?
2。基于经过验证的英特尔EVO设计的现实电池寿命,同时在平均每日使用情况下在现实环境中执行典型的工作流程。电池寿命是指在典型使用的环境下进行工作流程,包括多个基于云的环境,并且(如果可用的)本地应用程序和网页进行工作流程,则需要花费时间。典型的使用环境包括Google Chrome浏览器,Google G-Suite或Microsoft Office 365,YouTube和Zoom。测试是在连接到802.11ax无线连接的未插电笔记本电脑上进行的,并具有发货的硬件配置,包括Windows 11(基于Windows的设备)和Chrome OS(基于Chrome的设备)和250-NIT(LCD显示器)/200-NIT(OLED显示器)(OLED显示器(OLED显示器))屏幕屏幕亮度。平均每日使用方案基于英特尔创新计划项目雅典娜的一部分进行的广泛笔记本电脑用户研究。要了解更多信息,请访问https://www.intel.com/content/www/www/us/en/products/docs/devices-systems/laptopp/laptopp- innovation-prokation-program.html单个系统结果可能会有所不同;功率和性能因使用,配置和其他因素而异。截至2024年1月,测试结果,并且不能保证单个笔记本电脑的性能。在intel.com/evo上了解更多信息。
摘要Hexapods对各种运动任务的适应性,尤其是在救援和勘探任务中,可以推动其应用。与受控环境不同,这些机器人需要驾驶不断变化的地形,在这种环境中,地面不规则影响会影响立足点位置和接触力的起源转移。这种动态相互作用导致六角形姿势变化,影响整体系统稳定性。这项研究介绍了一种姿势控制方法,该方法根据地形拓扑调整了六角形的主体定向和高度。策略使用肢体位置估算地面斜率,从而计算新的肢体轨迹以修改六脚架的角度位置。根据计算出的斜率调整六足的高度,进一步增强了主体稳定性。在雅典娜六角(Athena Hexapod)(环境适应性的全地形六角形)上实施和评估了所提出的方法。通过使用凉亭软件中的计算模拟,通过对六足动物在不规则表面上的多体模型的动态分析来评估控制可行性。环境复杂性对六足动物稳定性的影响都在坡道和不平坦的地形上进行了测试。对每种情况的独立分析都评估了控制器对滚动和俯仰角速度的影响以及高度变化。结果证明了该策略对这两种环境的适用性,从而显着增强了姿势稳定性。
Konstantin Ciołkowski 和 Ary Sternfeld 为多级火箭的建造和航天器轨道的计算奠定了理论基础。Mieczysław Bekker、Werner Kirchner、Eugeniusz Lachocki、Woj- ciech Rostafiński、Stanisław Stankiewicz 和 Kazimierz Piwoński 参与了美国阿波罗计划。40 多年来,波兰科学院空间研究中心一直在实施机载卫星设备和行星际探测器项目。波兰参与苏联太空计划的顶峰是米罗斯瓦夫·赫尔马舍夫斯基的轨道飞行,波兰移民的后代卡罗尔·博布科、斯科特·帕拉津斯基、詹姆斯·帕维尔奇克、乔治·扎姆卡和克里斯托弗·弗格森作为宇航员参加了美国航天飞机飞行计划。在过去的半个世纪里,波兰科学家和工程师设计和建造了 80 多种用于太空任务的仪器,例如卡西尼-惠更斯号、火星快车号、罗塞塔号、火星好奇号探测器、火星洞察号、金星快车号、赫歇尔号、火卫一-土壤号、贝皮哥伦布号、太阳轨道器,或计划中的 Proba-3、欧几里得号、Juice、Arcus、Gamov、IMAP、雅典娜等。
Konstantin Ciołkowski 和 Ary Sternfeld 为多级火箭的建造和航天器轨道的计算奠定了理论基础。 Mieczysław Bekker、Werner Kirchner、Eugeniusz Lachocki、Wojciech Rostafiński、Stanisław Stankiewicz 和 Kazimierz Piwoński 参与了美国阿波罗计划。 40 多年来,PAN 空间研究中心 (Centrum Badań Kosmicznych PAN) 一直致力于实施卫星和行星际空间探测器机载设施项目。波兰参与苏联国际宇宙计划的巅峰是米罗斯瓦夫·赫尔马舍夫斯基的轨道飞行,而波兰移民的后裔卡罗尔·博布科、斯科特·帕拉津斯基、詹姆斯·帕维尔奇克、乔治·扎姆卡和克里斯托弗·弗格森则作为宇航员参加了美国航天飞机计划。在过去的半个世纪里,波兰科学家和工程师设计和建造了八十多种用于太空任务的仪器,例如卡西尼-惠更斯号、火星快车号、罗塞塔号、火星好奇号探测器、火星洞察号、金星快车号、赫歇尔号、火卫一-土壤号、贝皮哥伦布号、太阳轨道器,以及计划中的 Proba-3、欧几里得号、Juice、Arcus、Gamov、IMAP、雅典娜号等。
Carlos Coutinho 是 Iscte-IUL 的助理教授,也是葡萄牙里斯本 Caixa Mágica Software, SA 的研发总监。他于 2013 年获得葡萄牙里斯本新大学 (FCT-NOVA) 电气与计算机工程博士学位。他负责 Iscte-IUL 的云计算领域,同时也在该领域从事研究,担任区域协调员和 ISTAR-IUL 科学委员会成员,研究兴趣包括企业互操作性、自适应平台和系统、SOA 和面向模型工程 (MDE)。他在葡萄牙大学 ISEL、ISCAL、ISGB 和 ISCTE-IUL 教授 IT 方面拥有二十多年的经验。他在书籍中撰写了 2 个章节,在索引国际科学期刊上发表了 9 篇出版物,在评论性国际会议上发表了 40 多篇出版物,并且是六种期刊和六次年度国际会议的科学委员会成员。他是四名博士和十三名硕士论文答辩的评审团成员和考官之一。自 2009 年起,他获得了项目管理协会的 PMP 称号,以及葡萄牙科英布拉比萨亚巴雷托高等学院 (ISBB) 的项目管理研究生学位。他在企业 IT 工程领域拥有超过 25 年的经验,曾在 ICT、服务、公共管理和航空航天工业等多个领域工作,参与过 CMS 的多个跨国项目以及阿尔卡特、西门子和 Critical Software 等公司的项目。他参与并负责公司多个欧洲项目,如雅典娜 (FP6)、TIMBUS (FP7)、C2NET、vf-OS、EFPF (H2020) 和 TaRDIS (HE),以及众多欧空局项目(EGOS、OCDT、SCOS-2000 和伽利略)。
