•阿尔及利亚:2021年10月,阿尔及利亚成为EBRD的第73位成员。•白俄罗斯:自2020年初以来,没有批准新的公共部门/主权行动,并且在EBRD州长于2022年4月1日投票后,项目和技术合作活动的新融资被暂停。•贝宁和科特迪瓦:2024年4月,贝宁成为EBRD的第75名成员,也是第一个完成其会员流程的第一个撒哈拉以南非洲国家。2024年12月,科特迪瓦成为EBRD的第76名成员。两国会员申请均包括一项要求成为接收国的请求,一旦建立银行(“ AEB”)的协议的修改将被解决。•加纳,肯尼亚,塞内加尔和尼日利亚:自2023年股东大会以来,这些国家的当局已申请了EBRD会员资格,所有这些国家都得到了银行董事会的批准。每个国家必须在结束该过程之前满足最终会员资格要求。他们的会员申请包括成为接受国的请求。一旦EBRD会员资格完成,并且对AEB进行了修改,则将解决这些请求。•捷克共和国:2021年3月,该银行宣布将恢复专注于私营部门的活动,最多5年(在2007年底就停止了其“毕业现状”,停止了新的投资)。•塞浦路斯:临时任务于2020年底到期,银行已停止投资该岛上的任何新项目,但将继续管理现有的投资组合。•希腊:2018年12月,州长批准将EBRD的任务延长至2025年。•伊拉克:2023年11月,伊拉克成为EBRD的第74名成员。伊拉克表示有兴趣申请接受国的身份。•利比亚:2019年7月,他们成为该银行的71 ST股东。•俄罗斯:2022年4月1日,EBRD州长的投票后,项目和技术合作活动的新融资被暂停。自2014年克里米亚入侵以来,没有进行新的投资项目。•阿拉伯联合酋长国(阿联酋):阿联酋于2021年9月成为EBRD的正式成员及其72股股东。阿联酋不会成为一个行动国家。
3例如,新标准“技术和财务能力”先前被描述为“财务,技术和商业能力”;以前的“能源系统福利”是“能源系统的影响”; “更广泛的经济利益”以前是“指示性的经济发展机会”;先前“退役安排”是“指示性退役能力”; “合规性记录”似乎取代了健康和安全能力标准(或扩大它以捕获环境合规性); IWI和Hapū“参与”以前是“在可行性之前和在可行性期间的参与”(内阁论文表明对条约定居点的关注稍微狭窄); “现有的权利,利益和局限性”是全新的(我们在下面讨论了这一点的可能含义); “国家安全或公共秩序风险”以前是“国家利益考虑”。3例如,新标准“技术和财务能力”先前被描述为“财务,技术和商业能力”;以前的“能源系统福利”是“能源系统的影响”; “更广泛的经济利益”以前是“指示性的经济发展机会”;先前“退役安排”是“指示性退役能力”; “合规性记录”似乎取代了健康和安全能力标准(或扩大它以捕获环境合规性); IWI和Hapū“参与”以前是“在可行性之前和在可行性期间的参与”(内阁论文表明对条约定居点的关注稍微狭窄); “现有的权利,利益和局限性”是全新的(我们在下面讨论了这一点的可能含义); “国家安全或公共秩序风险”以前是“国家利益考虑”。
插图 标题 页码 1........................小枝长度测量表......................................................................30-33 2........................Cole浏览表...............................................................................39-42 3........................详细浏览表.............................................................................48-50 4........................茬高度表.............................................................................53-56 5........................Robel杆表.............................................................................59-60 6........................Robel杆.........................................................................................61 7........................比较产量表.............................................................................67-68 8........................比较产量样方框.........................................................................69 9........................配对样地表.........................................................................................74-75 10.......................目测表.........................................................................................79-80 11.......................关键物种表.........................................................................................86-88 12.......................身高-体重表................................................................95-96 13.......................身高体重利用率表..............................................................97-99 14.......................身高体重-数据集示例..............................................................100 15.......................身高体重曲线示例......................................................................101 16.......................身高体重-传输数据的方法.............................................................102 17.......................实际体重表.............................................................................106-108 18.......................Grazed 类表.............................................................................114-115 19.......................Grazed 类方法照片指南.............................................................116 20.......................Grazed 类-数据集示例.............................................................117 21.......................Grazed 类身高体重曲线.............................................................118 22.......................景观外观表.............................................................................123-125
7决定因素209 7.1排列,签名置换。。。。。。。。。。。。。。。。。。。209 7.2交替多线性地图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。213 7.3决定因素的定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。217 7.4逆矩阵和决定因素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。226 7.5线性方程式和决定因素的系统。。。。。。。。。。。。。。。。229 7.6线性图的决定因素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。231 7.7 Cayley-汉密尔顿定理。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 232 7.8 permannt。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 237 7.9摘要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。231 7.7 Cayley-汉密尔顿定理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。232 7.8 permannt。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。237 7.9摘要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>239 7.10进一步读数。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>241 711问题。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>241 div>
对远程发声器的要求在需要较细的网格网格的驱动下,以获取更多本地信息高分辨率(地理,海拔,垂直,辐射和频谱)成本效益,紧凑的仪器=>激光官方隔离式辐射计(LHR)
在量子光学领域,精确表征各种噪声源(例如散粒噪声、电噪声和真空噪声)对于推进光学测量技术和量子信息系统至关重要。本研究介绍了一种使用同差检测将光强度波动转换为电压信号的实验方法。然后借助示波器或频谱分析仪分析这些信号,以剖析噪声的时间和频谱特性。这些工具的集成使我们能够详细观察和区分量子噪声,从而提供对提高光学系统的准确性和效率至关重要的见解。该项目主要基于两部分:光学和电子学,我们成功完成了光学部分,而电气部分有待未来研究。这些发现为改进量子噪声表征奠定了基础,促进了下一代光学和量子信息技术的发展。
摘要。医生要对呼吸道疾病做出最准确的诊断,必须尽可能准确地洞察问题。成像技术可以观察身体内部,不幸的是,例如肺是一个器官,没有造影剂就无法获得图像。此外,可以使用的方法是全身体积描记法或更好的选择,肺量计。肺量计的测量是通过肺速度描记器或肺量计进行的。肺量计测量肺容量和肺容量。肺速度描记器是流量测量装置,但也可以用于间接测量肺容量和容量。肺量图是肺量计测量的结果。