道格拉斯·恩格尔巴特 (1925-2013) 和约翰·麦卡锡 (1927-2011) 是两位工程师,他们的工作对计算机技术的发展具有根本性的重要意义。恩格尔巴特出生于美国西北部农村州俄勒冈州;麦卡锡出生于美国东北部工业化的马萨诸塞州。两人的大部分职业生涯都是在美国西南部的加利福尼亚州发展的。尽管现在回想起来,他们的工作似乎相互关联,但没有历史迹象表明他们曾经一起工作过,尽管他们在同一时间和同一地区活跃。1950 年,恩格尔巴特顿悟,决定设计和制造用于增强人类能力的设备,以便人类可以共同努力解决复杂问题并建设一个更美好的世界 [ 1 ]。 1957 年,他开始在 SRI International 工作,并在那里创办了增强研究中心 (ARC),致力于开发方法、技术和人工制品,以拓宽人类行为和表达的可能性范围。恩格尔巴特被认为是人机交互领域的创始人之一,也是计算机技术促进人类协作的倡导者。1956 年,麦卡锡与其他几位学者组织了达特茅斯会议,进行了为期两个月的讨论,旨在定义和构建一个新的研究领域——人工智能。达特茅斯会议后不久,他转到麻省理工学院工作,并于 1962 年成为斯坦福大学全职教授,在那里他创办了斯坦福人工智能实验室——SAIL。人工智能自诞生以来就一直是
2019 年,我们设定了目标,到 2024 年,让 24,100 名学生从 PETRONAS 的教育计划中受益。这符合我们的目标,即提供优质教育,加强教师在 STEM 方面的能力,并通过 STEM 树立榜样,提高高阶思维能力,使社区能够作为一个国家共同进步。2022 年,我们提前两年实现了目标,从 2020 年到 2022 年,累计让 42,839 名教育受益人受益。教育计划包括我们的 PETRONAS 教育赞助计划 (PESP)、教师大使计划 (Program Duta Guru) 和职业机构赞助和培训援助 (VISTA) 计划等。展望未来,我们的目标是继续为贫困学生提供更好的机会并产生可持续的影响,并且正在开发其他社会影响测量系统。我们将通过战略伙伴关系和合作关系专注于高影响力的举措,并渴望在国内外,特别是在我们经营的地区,吸纳更多的受益者。
本文件的内容和所提供的任何信息可能具有一般性,并非基于对任何潜在投资者的投资目标、财务状况或特殊需求的任何分析。因此,所提供的任何信息的适用性可能存在限制。因此,建议任何潜在投资者在根据此类信息采取行动之前,首先获得适当的法律、税务、投资或其他专业建议,并制定适合潜在投资者风险状况的适当投资策略,并考虑任何建议是否适合潜在投资者自己的目标和特殊需求。Coronation Fund Managers Limited 或其任何子公司(统称“Coronation”)均未作为顾问行事、声称作为顾问行事,也未获授权以任何方式作为顾问行事。本文中包含的任何意见、声明或信息可能会发生变化,且均以诚意表达。如果此类意见、声明或信息发生变化或变得不准确,Coronation 不承担向任何人提供建议的责任。本文件仅供参考,不构成或构成任何向公众发行或出售的要约,或任何认购或购买投资的要约邀请,也不构成任何投资合同的基础或依据。投资价值可能会下跌,也可能会上涨,过去的表现不一定是未来表现的指南。Coronation Fund Managers Limited 是南非储蓄和投资协会 (ASISA) 的正式会员。Coronation Asset Management (Pty) Ltd (FSP 548)、Coronation Investment Management International (Pty) Ltd (FSP 45646) 和 Coronation Alternative Investment Managers (Pty) Ltd (FSP 49893) 是授权金融服务提供商。Coronation Life Assurance Company Limited 是根据 2017 年《保险法》第 18 条获得许可的保险公司。
计划概述:目录 目录和图表列表已更新,包含新的页码、新地图图形和新表格。 第 1 章:简介 简介包括 2024 年主动交通计划更新的简要概述,强调关键主题、计划组织、公众宣传、当地机构的角色和职责,以及太浩湖区域土地使用的简要说明。 第 2 章:现有条件和需求分析 全面更新的需求评估是本次更新的一部分,还有新数据、地图、图形和表格。本章介绍了自行车交通压力水平和行人体验指数分析、当前挑战以及安全、连通性、实施和维护问题的解决方案。 第 3 章:目标、政策和绩效衡量 本章有助于机构将区域目标与当地项目发展保持一致。它简要概述了太浩盆地主动交通的未来,以及绩效指标如何决定 TRPA 作为交通大都市规划组织 (TMPO) 及其合作机构、组织和私人实体如何合作改善主动交通并增加其使用。
散热器通过调节其热输出来维持电子设备的最佳工作温度,从而起着至关重要的作用。有效的设计对于确保有效的散热量至关重要,从而延长了组件寿命和整体系统性能。随着表面积的增加,由于更多的接触点而引起的热量耗散速率也会增加。这意味着更大的表面积可以从散热器到周围的空气中更大的热传递,从而增强冷却。在紧凑的系统中,在包含结构的同时达到一个较大的表面积至关重要。鳍和销阵列,微通道散热器或折叠鳍结构等技术可以增强热量消散而不会增加尺寸。多孔材料,例如金属泡沫,为热传递提供了巨大的内部表面区域。选择散热器的材料时,导热率是关键参数。铜的高热电导率为390-400 w/m·K,使其非常适合高端应用。但是,其成本和密度可能构成挑战。铝的导热率相对较低,但更具成本效益和更轻。像石墨烯这样的新材料具有出色的热导率,并且可能在HSF设计方面具有希望。材料的选择取决于特定的应用要求,即考虑效率,成本,质量和坚固性等因素。有效的散热器设计取决于三种主要的传热机制:传导,对流和辐射。鳍片或销阵列可以增加表面积,而风扇或鼓风机可以提高流速。传导对于将热量从组件转移到外部环境至关重要,从而进一步耗散。总而言之,选择合适的材料和优化散热器设计对于有效的热管理至关重要。热性能优化涉及通过改善热量交换的热界面材料保持热源和散热器之间的良好接触。适当的热路径分布和避免间隙对于有效的热传导至关重要。对流在冷却中起着至关重要的作用,最大化表面积对于提高对流效率至关重要。辐射是散热器设计中的另一个重要机制,Stefan-Boltzmann定律描述了它。使用高发射率的涂料可以显着增强辐射传热。散热器的几何特性在优化热辐射方面也起着至关重要的作用。为了实现有效的热量散热,特征应尽可能多地暴露表面积。散热器的效率在很大程度上取决于其表面,对流传热取决于表面积。计算给定的散热速率的必要表面积涉及使用方程q = h×a×Δt。傅立叶传导定律描述了通过材料的传热:QCONDUCTION = -K×A×ΔT/L。要确定鳍有效性,请使用等式q = h×a×ΔT来计算单个鳍片的传热速率。通过优化热电阻,对流和辐射,可以设计有效的散热器,以有效地将热量从表面散开。制定散热器的过程涉及几个阶段,这些阶段需要特定的工程计算以最大程度地提高热效率。要定义其性能,需要考虑三个关键因素:瓦特,环境温度(TA)和最高连接温度(TJ)中的散热耗散需求(Q)。例如,如果电子组件耗散20 W的热量,则Q = 20 w。然后通过从连接温度中减去环境温度来计算所需的温度升高(ΔT)。散热器的热电阻必须达到所需的温度升高,rth =ΔT/q = 55/20 = 2.75°C/w。散热器选择的类型和材料取决于诸如热量,重量和成本等因素。铝的导热率约为205 W/m·K,因此由于其有效性和成本而适合使用。调整散热器的尺寸和形状,以满足所需的热电阻水平,其中包括鳍片类型,销型或两者。鳍间距计算为:鳍间距=散热器的高度/鳍数。选择散热器设计时,请确保满足热电阻计算。空气对流传热系数(H)通常为10 - 50 W/m²·k。有效的热电阻计算为:rth,总计= rth,散热器+rth,界面+rth,结。按照设计信息构建物理散热器,并通过使用温度计测量温度差异来评估。取决于结果,可以对设计进行一些修改,以达到必要的热电阻。在设计电子设备时,适当的热管理至关重要,因为错误可能会产生负面影响。一个常见的错误是低估了适当的散热所需的表面积,这可能导致温度状态增加,甚至会导致组件的热冲击。制造有效的铝热散热器对于冷却电子设备至关重要,并防止它们过热。散热器用于消散由晶体管,CPU和功率放大器等组件产生的热量。制作散热器的过程涉及多个步骤,包括选择合金,设计散热器以进行最佳性能,准备材料,完成表面以增强与组件的接触,创建鳍以增加表面积,并将所有部分组装在一起。铝是一种流行的选择,因为其出色的导热率和轻质性质。但是,并非所有铝合金都适合散热器。通常使用6061和6063,因为它们具有良好的导热率且具有成本效益。散热器的设计应考虑尺寸,形状和鳍排列等因素,以确保最佳性能。准备材料涉及使用锯或CNC机器将其切成所需的尺寸,并在此过程中佩戴安全齿轮。整理表面需要砂纸逐渐磨碎的砂纸,然后使用金属抛光化合物进行抛光。这会产生光滑的表面,从而促进与热生成分量更好的接触。创建鳍涉及使用CNC机器或类似工具将其均匀地切入铝材材料,从而大大增加了散热器的表面积并允许更好的散热。散热器的鳍的尺寸和形状均匀,以确保在整个散热过程中保持稳定的性能。
最后,我们希望居民在一生中的任何阶段都能获得跨代际体育锻炼机会。我们希望联合国儿童基金会将我们评为儿童友好区,为我们的儿童和年轻人创造机会,让他们了解体育锻炼、健康体重和积极心理健康的重要性。市议会及其卫生合作伙伴将继续审查和优化我们的社会处方模式,以确保在社区层面为服务用户提供和激活各种机会。我们坚定地致力于通过平等审查和在适当情况下为我们的运营商(Vision RCL)设施提供优惠价格,消除任何阻碍人们参与定期体育锻炼的障碍。
积极的心理健康 (PPWB) 越来越被认为是健康人和心血管疾病 (CVD) 患者心血管健康的关键因素。这篇小型综述综合了目前关于 PPWB 与心血管健康之间关系的知识状态,研究了这两个群体中关于 PPWB 的相关研究。PPWB 的概念化涵盖了享乐和幸福方面,乐观、人生目标和活力等结构起着至关重要的作用。对健康个体的研究表明,PPWB 与改善的心血管健康指标之间存在显著关联,而对心脏病患者的研究则强调了 PPWB 在预测死亡率和再入院等结果方面的重要性。将 PPWB 与心血管健康联系起来的机制途径包括生物过程、健康行为变化和缓解压力的其他心理资源。尽管证据越来越多,但仍有疑问尚未解答,需要进一步研究以了解这些关系并制定有效的干预措施。在促进身体健康的同时促进心理健康可以加强心血管疾病的预防和管理,为改善患者预后和整体健康提供全面的方法。
每天保持活跃是保持健康、快乐和独立的重要方式。我们知道,活跃对身心健康都很重要,而且对儿童的教育成果也有好处,有助于我们当地的商业街和社区繁荣发展。身体活跃并不意味着每天都去健身房,也不意味着每天都去公园跑 10 公里。活跃的生活方式可以融入我们的日常生活中,从幼年到老年,有很多方法可以保持活跃来改善健康,从跳舞到每天上学或上班路上的步行。有很多方法可以让你更频繁地运动,这对所有能力、年龄、文化和个人情况的人都有好处。然而,在我们周围,每天,社会压力都在越来越多地将我们推向相反的方向,远离身体活跃的日常生活。网上购物、在家工作、坐在沙发上看屏幕、送餐上门,越来越容易少做事,这就是为什么我们必须有意识地、有目的地对抗久坐不动。我们的“创建活跃的伯明翰战略”是一项重要的伙伴关系主导的全市倡议,呼吁采取合作行动,以反击久坐不动的社会压力和正常化的
积极的安全文化 注:本文取代了 14AAPBL01。 引言 人们普遍认为商业航空是安全的。然而,必须理解并接受这样一个事实:航空是一个复杂的安全敏感系统。当航空系统或子系统失去及时管理变化或意外事件的能力时,就会发生严重事件或事故。只有通过持续细致地识别危险并正确管理风险,才能实现当前的安全统计数据并将继续改善。任何程度的自满都会产生负面影响。 安全记录不佳通常发生在未完全实施或遵守 SARP,或者未及时识别和管理风险的情况下。要有效管理风险,首先需要识别和研究风险。识别潜在系统故障和预测可能的不良结果的一个关键主动方法是建立非惩罚性报告系统,而这只有在积极的安全文化中才有可能。并非所有错误或遗漏都会成为事故,因此可能会被隐藏起来;然而,不受约束的员工安全报告可能会暴露系统内功能的意外组合,作为事故或事件的前兆。这些前兆一旦确定并确定,就必须及时采取行动,以减轻相关风险并降低发生事故或事件的可能性。还必须理解,错误是一种行为、断言,