Isakson makes a splash on the dive team
在维护和维修团队任职13年后,起重机操作员约书亚·伊萨克森(Joshua Isakson)于2024年8月被选中加入圣保罗区潜水队....
VIDEO: The Cardboard Boat Race - An epic tale of tape, teamwork and engineering under pressure
The Pentagon Framework Of AI Prompt Engineering: Designing Global eLearning Experiences
及时工程的五角大楼框架是一个实用的模型,将及时创建及时创建为五维设计过程。该帖子首次在电子学习行业上发表。
Engineered microparticles mimic biological structures to track protein degradation
FAMU-FSU工程研究人员创建了一种新方法,用于研究免疫细胞内蛋白质降解的方法,该方法比传统方法更有效地使用工程的微粒来跟踪和分析降解过程。
JAMB Subject Combination for Marine Engineering
JAMB主题组合的海洋工程组合:您是否有兴趣设计,操作和维护海洋船只和结构?如果您希望从事海洋工程领域的职业,则需要为您的JAMB UTME/直接参加考试选择合适的科目。根据您大学的要求选择合适的科目对于获得这种竞争性的[…]海洋工程后的JAMB主题组合至关重要,首次出现在Prepsng学者中。
Building the future of quantum engineering at Colorado School of Mines
由于科罗拉多州作为量子技术的枢纽而出现,该国最早的量子工程计划之一(位于矿山)正在为学生做好准备在科罗拉多州及其他地区工作的挑战。
A Summer in Mechanical Design Engineering
John Kim,Seas ’26,医学博士North Potomac,2024年的职业服务夏季资助Grant在帮助我成为Noor Momin博士博士学位的一名经验丰富和有成就的研究人员方面发挥了至关重要的作用。这是我与…
在这次采访中,我们采访了 Elevance Health Inc. 的高级工程师主管 Jaishankar Inukonda,他拥有 20 多年的数据工程和分析经验。Jaishankar 讨论了该行业的关键转变,重点关注 AI 在医疗保健、云平台选择和新兴数据趋势中不断变化的作用。他提供了宝贵的见解 […]
Solar Geoengineering's Transparency Problem
Talati、Buck 和 Kravitz,《PNAS》 2010 年,气候科学家们齐聚加利福尼亚州的阿西洛马会议中心,会议内容与 1975 年的一次传奇会议如出一辙,在这次会议上,一位科学家……
Breakthroughs in genetic engineering in 2024
基因工程是一门改变 DNA 以改善或改变生物特征的科学,它在 2024 年取得了巨大进步。这些进步不仅帮助我们了解生命的运作方式,而且还提供了治疗疾病、改良农作物甚至应对环境挑战的新方法。让我们探索基因工程领域的最新发现 […]The post 2024 年基因工程的突破首先出现在 Knowridge Science Report 上。
Autonomy changes everything about combat engineering
派遣机器人车辆进入战场可以拯救生命,因为这样可以将人类从战场上最危险的地方之一撤离出来。
Real-World Readiness in Propulsion Engineering: Thermal Power and Propulsion MSc
在我们最近与热能与推进硕士课程主任 Uyioghosa Igie 博士的对话中,我们深入探讨了是什么让该课程成为对燃气轮机工程和推进系统感兴趣的学生的一条令人兴奋的道路。Igie 博士分享了他进入该领域的历程,以及该硕士课程的核心重点领域......文章《推进工程的现实世界准备:热能与推进硕士》首先出现在克兰菲尔德大学博客上。
The Other Side of the World’s Largest Dam Removal
1. 清算 2023 年秋天的一个大风天,我站在北加州的一个路边停车区,眺望克拉马斯河的过去和未来。紧邻上游,我看到了铁门大坝——17 层楼高……
超過確率何分の1の豪雨が基準?-治水事業の整備基準を確率の面から見てみよう
是因为全球变暖的影响吗?近年来,各地出现线性降水带形成的大量降雨和暴雨短时集中降水。这些降水可能会导致陡坡上发生山体滑坡,并因河流泛滥而引发洪水。 由于日本是一个山多平原少的岛国,因此与大陆国家相比,有很多坡度陡峭的河流。大雨时,水位突然上涨,更容易发生洪水。因此,自古以来全国各地都开展河流防洪工作。特别是位于木曾川(长良川、木曾川、揖斐川)集中的浓尾平原环地区的爱知县、岐阜县、三重县,重点抓好防洪工作。 在涉及水的分配和循环的水文学和涉及水流和防洪的水力学中,在确定堤坝等设施的维护水平时使用“超出概率”的概念。这是维护的目标标准,决定了设施能够承受大雨的可能性。超标概率使用基于过去降雨记录的