本演示文稿包含有关未来结果、业绩和成就的前瞻性陈述,这些陈述受风险和不确定性影响,反映了管理层根据现有信息形成的观点和假设。除历史事实陈述之外的所有陈述均可视为前瞻性陈述。本文件中使用与佳能相关的“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”或“应该”等词语和类似表达旨在识别前瞻性陈述。许多因素可能导致佳能的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述可能表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于一般经济和商业状况的变化、货币汇率和利率的变化、其他公司推出竞争产品、佳能目标客户对新产品或服务的接受度不高、无法实现效率和成本降低目标、业务战略变化以及本演示文稿中提及和未提及的各种其他因素。有关这些和其他风险因素的详细描述已包含在佳能提交给美国证券交易委员会的 20-F 表格年度报告中。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实,或者基本假设被证明不正确,实际结果可能与本文所述结果大不相同。佳能不打算也不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。
抽象通过研究的发展对护理知识的发展对于其纪律至关重要。值得注意的是,在进行研究时了解研究人员的哲学观点。特别是高级分析,该方法将产生先进的护理知识。在本体论,认识论和知识中的知识发展中的哲学方法被解决了。发展新知识需要护士了解访问知识的性质,来源和方式。讨论了一些哲学方法,包括后实证主义,解释性,人文主义,自然主义和批判性方法。因此,从观察到干预研究的不同方法,这些方法在护理方面的基本哲学来解决巨大的护理现象,可以丰富知识的护理体。大量利用基于证据的护理知识会改善护理实践质量。本评论讨论了研究人员将其作为研究糖尿病典范的基础的哲学方法。关键字:研究方法;糖尿病;哲学探究;护理知识;护理发展的哲学是至关重要的,因为它可以帮助护士学者进行批判性思考和反思他们所做的事情,然后将其阐明以进行知识发展。范式可以用作护理知识发展的基础。范式是一种使用清晰示例的使用模型(剑桥词典,2022年)。在护理中使用范式的目的是在其学科中回答最重要的问题并塑造研究方法(Monti&Tingen,1999)。关于认识论背景,有三种哲学方法用于构建知识范式,包括后实权主义,解释性,人文主义,自然主义和批判性方法。此外,Monti and Tingen(1999)指出,经验主义和解释是用于护理现实的考虑的主要范式。在经验主义中,研究人员强调通过观察和实验来询问知识,而解释性探讨了人们的规范,价值观和看法。例如,研究人员调查了少数2型糖尿病(T2DM)患者在社区住宅中成功获得最佳血糖控制的现象。
本文对新型撤离平板太阳能热收集器的设计,实现,实验和优化进行了全面分析,其特征在于玻璃盖和吸收板之间的真空水平。本文介绍了不同的研究主题,主要集中于开发具有高创新水平的低成本疏散太阳能热收集器。此外,它为太阳能热收集器的概念化,设计,制造,测试和优化引入了全面的方法。具体来说,本研究旨在强调真空增强的太阳能热收集器的特征,并展示了其设计,制造,测试和优化涉及的逐步过程。提出的方法基于采用两种软件工具和广泛的实验分析:商业软件ANSYS用于结构分析,而MATLAB则用于开发合适的数学工具来评估系统的能量性能并优化它。结果显示了在不同的真空水平下,方法论的可靠性和低成本撤离太阳能热收集器的性能,从而提供了对能源,经济和环境方面的见解。这项工作是通过详细分析涵盖从概念化到优化的所有太阳热收集器生产阶段的详尽分析。结论突出了可靠方法的产生,概念证明结果表明,增加真空水平如何提高太阳能收集器的热效率。
第一步是为两个平台(即航空母舰和潜艇)现有的物流基础设施建立基准,以确定如何利用 IT 使流程更有效。此外,还广泛搜索了整个海军的物流 IT 插入计划,并与整个海军及其支持承包商基地的物流专家进行了多次讨论,以确保建议与当前问题相关。收集完所有数据后,对其进行分析以确定任何可能通过插入 IT 解决的差距。该分析表明,海军战术指挥支持系统 (NTCSS) 应用程序下的计算机迁移计划进展顺利,并且通过信息技术 21 世纪 (IT-2 1) 计划,与交换实时数据相关的通信连接问题也在顺利进行中。一个明显的领域是系统中的数据采集点,它占用了船上供应人员大量的时间,但海军物流领导层却没有给予太多关注。因此,对于物流而言,需要研究支持更高效的收货和库存操作的材料标记技术。
氢气是一种储量丰富的气体,可以大量生产作为能源。氢气既可用于燃烧,也可通过燃料电池发电。氢气燃烧比燃烧传统甲烷气体更清洁,通过控制一氧化二氮 (NOx) 的产生,可以最大限度地减少排放。燃料电池可用于从氢气中生产电力,用于基本的电力存储,或使用燃料电池为火车和公路车辆等电动交通工具提供动力。氢气可通过蒸汽甲烷重整 (SMR) 和碳捕获、利用和储存 (CCUS) 技术生产,通常称为蓝氢。氢气也可以通过电解水生产,在电解过程中释放氢和氧原子,不会产生温室气体污染,称为绿氢。由于能够大量生产氢气,氢气在实现温室气体净零排放方面发挥着重要作用,既可作为能源来源,也可作为能源储存。