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JAN ZELENKA:验尸官名册中的儿童和童年:对中世纪城市和乡村儿童日常生活史的贡献 我们在最早的波西米亚传说、后来的编年史、典范和奇迹书、市政书籍和文学性质的资料中都曾遇到过儿童。然而,它们主要提供孤立的数据,无法创建中世纪儿童世界的紧凑形象。此外,一个具体的问题是书面资料的取向是精英及其生活方式。只有通过中世纪盛期的市政资料,才能追踪城市居民及其子女的日常生活,更不用说农村环境了。国外资料可以扩大国内研究的可能性。这项研究首先介绍了验尸官名册的证词潜力,它是来自英国环境的一个特殊资料,可以让我们了解城市和农村家庭的生活。第二部分,本文讨论了外国(非英语)研究资料来源的实用性问题以及不同资料来源比较的陷阱。最后对部分国内市级图书进行了简要分析。
摘要。由于难以获得唯一解,势场数据反演问题是一个具有挑战性的问题。本文确定了各种类型的非唯一性,并认为消除所有类别的非唯一性既不可能也没有必要。某些类型的非唯一性是由于人为的限制和选择造成的,这些类型将永远存在。列出所有解决方案、对可接受的解决方案施加额外约束、先验理想化、使用先验或补充信息、描述所有解决方案的共同点、获得极值解决方案、寻求所有可能解决方案的分布等。面对非唯一性,有各种反应。结果表明,所有这些技术只是改变了非唯一性的形式。讨论了一些用于获得目标函数全局最小值的算法。阐明了看似不同的方法背后的概念共性以及由于不同的公理背景而对相同数值结果进行非唯一解释的可能性。
申请人必须是 TWAS 研究基金(个人或团体)的先前获得者。 该基金必须包括两名 PI,提交一份联合申请。 一名首席研究员(PI)必须来自最不发达国家(LDC),另一名 PI 来自科学技术落后国家名单中的任何其他国家。 两名 PI 必须在两个不同的国家工作;要么都来自最不发达国家(LDC),要么一个来自最不发达国家,另一个来自科学技术落后国家名单中的其余国家。 申请的首席研究员必须是两名资深研究人员,他们是发展中国家的国民,拥有博士学位并在国际期刊上发表过文章。 该基金必须在科学技术落后国家(STLC)之一的大学或研究机构内运作,并应包括两名首席研究员,提交一份联合申请。
1. 法律框架和目标 印度科学与工业研究理事会 (CSIR) 和白俄罗斯国家科学院 (NAS of Belarus) 遵守双方于 2023 年 5 月 22 日签署的《科技合作谅解备忘录》,该备忘录为促进科学技术发展合作提供了框架,以下简称“谅解备忘录”,双方就谅解备忘录的合作计划达成一致,以下简称“POC”,于 2024 年 4 月 16 日签署,以具体说明在 2024-2026 年期间通过合作活动实施谅解备忘录的条款。现在,CSIR 和白俄罗斯国家科学院同意宣布联合征集提案。根据该协议发起的此次征集的主要目标是支持研发和创新项目,以促进两国之间的科技合作。
1. 法律框架和目标 印度科学与工业研究理事会 (CSIR) 和白俄罗斯国家科学院 (NAS of Belarus) 遵守双方于 2023 年 5 月 22 日签署的《科技合作谅解备忘录》,该备忘录为促进科学技术发展合作提供了框架,以下简称“谅解备忘录”,双方就谅解备忘录的合作计划达成一致,以下简称“POC”,于 2024 年 4 月 16 日签署,以具体说明在 2024-2026 年期间通过合作活动实施谅解备忘录的条款。现在,CSIR 和白俄罗斯国家科学院同意宣布联合征集提案。根据该协议发起的此次征集的主要目标是支持研发和创新项目,以促进两国之间的科技合作。
ADJ-12 刑事学概论 先决条件:无 描述:介绍刑事学和法医学在刑事调查中的作用。重点介绍法医学和法医学证据的科学处理和分析,包括模式证据、生物证据、法医学生物识别证据、痕迹证据、武器证据、弹道和工具痕迹证据、可疑文件证据、法医学毒理学、管制物质证据以及数字和移动设备证据。刑事和犯罪现场调查的法医学分析中使用的方法,包括犯罪实验室方法、仪器、政策和程序。包括法医学证据分析和文件的法律方面。54 小时讲座和 12 小时实验室。 (仅字母等级) 33291 ADJ-12 讲座 3 T 06:00PM-09:10PM STEM-302 L Walker 02/18 - 06/13/25 在线 02/18 - 06/13/25 实验室 T 06:00PM-09:10PM STEM-302 02/18 - 06/13/25
摘要。磁法是最古老和最广泛使用的地球物理技术之一,用于勘探地球地下。它是一种相对简单且廉价的工具,适用于各种地下勘探问题,涉及从地壳底部附近到土壤最上层一米内的水平磁性变化。成功应用磁法需要深入了解其基本原理,并进行仔细的实地工作、数据缩减和解释。通常,解释仅限于定性方法,这些方法只是绘制异常地下条件的空间位置,但在有利的情况下,该方法的技术状态将允许更多的定量解释,包括指定异常源的性质。没有其他地球物理方法可以为如此广泛的问题提供关键输入。然而,磁法很少能为调查问题提供完整的答案。因此,它通常与其他地球物理和地质数据一起使用,以限制其解释的歧义。
南加州大学 (USC) 的宇航工程系专注于空间工程教育。这是美国独一无二的空间工程项目,此类研究通常构成航空航天部门的一部分。除了全日制校内学生外,其旗舰宇航工程理学硕士学位课程还通过远程教育在线接触在职专业人士。这个以太空为重点的研究生学位课程的发展促使南加州大学在 20 年前的 2004 年建立了一个新的独立系。自成立以来,这个宇航工程系已向来自美国、加拿大和国外选定地区的学生颁发了近一千个硕士学位。本文介绍了南加州大学宇航工程理学硕士项目的起源、原理、重点、结构、课程和范围。最后总结了项目开发中的经验教训,这些经验教训有助于其成功。在线教育 © 2024 由 Elsevier Ltd 代表国际空间安全促进协会出版。
太空医学对于未来的轨道和行星际返回太空飞行至关重要,也有助于地球医学的发展,地球医学是通过在地球上发现新技术而发展起来的,但其驱动力是太空的极端环境和有限资源,以及为应对这些条件而发明的新技术。太空技术是与太空活动或太空探索有关的任何技术的总称 [1] 。这篇评论介绍了太空之旅中的一些伟大发明,并阐述了这些发明如何帮助发展地球医学和其他领域。本文于 2022 年 9 月 18 日至 22 日在法国巴黎举行的国际宇航大会 IAC 2022 上发表。版权归国际宇航联合会 (IAF) 所有。