摘要 混合式学习是一种正规的教育项目,学生至少部分地通过在线学习进行学习,同时学生可以控制时间、地点、路径和/或进度。通常,混合式学习包括部分教师主导的课程和部分时间制的课程,学生通过在线数字课程学习内容。混合式学习模式的优势在于能够不受空间和时间的限制进行学习。即使不在同一地点面对面见面,混合式学习也可以进行学习。同学们还可以在线分享学习资料。混合式学习模式的弱点是需要有足够的互联网接入。没有支持在线学习的设施和基础设施(如电脑、笔记本电脑或智能手机)的学生将很难使用混合式学习模式进行学习。
粮农组织战略框架2022-31将科学,技术和创新(STI)识别为具有巨大的变革潜力,同时也认识到STI会带来风险。科学为战略框架的所有四个加速器(技术,创新,数据和补充[治理,人力资本和机构])提供了支持,并将集成到20个计划优先领域(PPA)中,以最大程度地提高FAO在实现可持续发展目标并实现四个更好的方面的努力。要面对利用科学和创新的益处的挑战,粮农组织必须将自己转变为一个更具创新性的组织,该组织能够协助国家根据科学来扩展其最适合其环境的创新。因此,为了磨练FAO关于科学与创新的愿景和战略,FAO的总干事要求制定有针对性的战略,以通过更好地利用科学和创新来提供指导,连贯性和对国家影响的指导,一致性和一致性。策略概述
我很高兴与您分享大学营销和传播方法的一些令人兴奋的变化。今年夏天,我们进行了由Karen King博士主持的国家搜索,担任首席营销和传播官。8月,我们欢迎杰西卡·沃德登(Jessica Vodden)作为我们的新CMCO。杰西(Div> Jess)在大学的执行领导团队中任职,并领导着前大学关系办公室,该办公室截至10月1日,该办公室被更名为大学市场营销与传播办公室(UMC)。她在高等教育方面拥有十多年的经验,并为在整个地区及其他地区分享ETSU的故事带来了令人兴奋和创新的愿景。我已要求杰西和她的团队制定一项战略计划,以使大学的营销和传播工作与机构的目标更加完整。与我的办公室和其他机构领导人密切协调,UMC团队概述了一份年度工作声明,旨在确保我们充分利用有限的资源,并以激光专注于战略目标。此外,我还任命UMC办公室在营销大学并与利益相关者进行交流时,促进了整个校园的更大合作。在接下来的几周和几个月中,您会注意到我们在校园中进行营销和传播工作的方式发生了重大变化。具体来说,您可以期望以下即将发生的更改:
摘要 背景:由于创新、创新战略,尤其是合作创新战略等术语为许多商业学科所拥有和讨论,因此它们可以有各种定义。但定义创新战略是实现持续创新的第一步。定义战略的方法有很多种。创新战略的一种常见方法是开放式创新方法,其中包括探索性和合作性战略的理念。它描述了组织及其环境的三种可能的合作原型。由于初创企业及其创新方法的重要性日益增加,本文旨在将常见的开放式创新方法转变为成熟组织与初创企业之间的合作,并由此描述了面向初创企业的合作创新 (SOCI) 战略。方法:本文首先介绍创新和创新战略及其不同方法。描述了开放式创新方法,并进一步介绍了向新 (SOCI) 战略框架的转变。结果:因此,本文提出了三种 SOCI 战略原型的新框架。通过将开放式创新的三种原型与成熟企业和初创公司之间的合作联系起来,确定了三种 SOCI 策略原型。三种 SOCI 策略是:购买/租用初创公司、分拆和耦合流程中的初创公司。结论:SOCI 框架可被视为有助于在世代创新的背景下对成熟企业和初创公司之间的合作进行分类,并概述了哪些初创公司合作原型是可能的。
摘要 安全认证是信息安全最重要的层面之一。如今,人体生物特征识别技术是用于认证目的的最安全方法,它涵盖了密码和 PIN 等旧式认证方式存在的问题。最近的生物特征识别技术在安全性方面有很多优势;然而,它们仍然存在一些缺点。技术的进步使得一些特定的设备成为可能,因为它们都是可见和可触摸的,因此可以复制和制作假的人体生物特征识别。因此,需要一种新的生物特征识别技术来解决其他类型的问题。脑电波是人体数据,它将其用作一种新型的安全认证方式,吸引了许多研究人员的关注。有一些研究和实验正在调查和测试脑电图信号以发现人类脑电波的独特性。一些研究人员通过应用不同的信号采集技术、使用脑机接口 (BCI) 进行特征提取和分类,在这一领域取得了很高的准确率。任何 BCI 过程的一个重要部分是获取和记录脑电波的方式。本文针对脑信号的授权和认证过程提出了一种新的信号采集策略。这是通过预测用户大脑中的图像记忆能力,将心理意象用作安全认证的可视化模式。因此,用户可以通过在脑海中可视化特定图片来验证自己的身份。总之,我们可以看到脑电波会根据心理任务而有所不同,这使得将它们用于认证过程变得更加困难。基于大脑的认证有许多信号采集策略和信号处理,通过使用正确的方法,可以实现更高的准确率,适合将脑信号用作另一种生物特征安全认证。
摘要:即使使用最先进的技术,例如基因编辑,现代植物繁殖仍然是一个耗时且昂贵的过程。因此,迫切需要开发植物特质操纵和植物保护的替代方法。RNA干扰(RNAi)是一种由天然存在的双链RNA(DSRNA)和小RNA(SRNA)介导的保守细胞机制,可以靶向mRNA用于破坏或减少转录的mRNA。在这里,我们回顾了基于RNAi的技术的潜力,称为喷雾诱导的基因沉默(SIGS),是在植物或病原体控制中操纵内源基因表达的繁殖的替代或辅助。SIGs可能在减少害虫或病原体影响的情况下特别有用,从而改善生物胁迫并提高作物的农艺性能。关键字:RNA干扰,小RNA,SIGS,DSRNAS
业务,能源和工业战略部(BEIS)正在寻求在高级模块化反应堆(AMR)R&D演示计划的方向上做出决定,这是基于能源白皮书中的承诺:为我们的2030年代初期的AMR示范提供了绿色工业革命的净零净未来[1],为我们的2030年代初期的AMR示范提供了绿色工业革命的计划。AMR的较高温度输出在高级热量,产生氢,工业脱碳和合成燃料的生产方面具有潜在的广泛应用。核创新和研究办公室(NIRO)的这篇研究论文介绍了对最有前途的AMR技术的评估,并使用多准则决策分析(MCDA)来确定AMR技术的首选AMR技术,这些选择可以支持英国在2050年达到零气候变化目标的目标。