1机械工程系,魁北克大学氢和研究所的机械工程系,3351 BOULEVARD DES FORGES,TROIS-RIVIères,QC G8Z 4M3,加拿大,电子邮件,电子邮件:nadjet.zioui@uqqtr.ca 2 Ezzouar,16111年,阿尔及利亚,阿尔及利亚,电子邮件:yousra.mahmoudi@uqtr.ca 3城市液压部,国立液压学院Arbaoui Abdallah,29号,布里达路线29,阿尔及利亚4Véo4Véo项目,Sherbrooke,Sherbrooke,2500 de l'电子邮件:aicha.mahmoudi@usherbrooke.ca 5流程控制实验室,国家理工学院,阿尔及利亚,阿尔及利亚,电子邮件:mohamed.tadjine@g.enp.enp.edu.dz 6工程与科学学院,挪威西部挪威大学应用科学大学,北挪威大学,北北,5063,5063,Email,电子邮件: say.bentouba@hvl.no
作者 责任 Andreas Kazantzidis (UPAT) WP3 负责人 Efterpi Nikitidou (UPAT) 成员 Marios Raspopoulos (UCLAN) WP2 负责人 Stelios Ioannou (UCLAN) 成员 Ziyad Al Tarawneh (MU) 成员 Khaled Al Awasa (MU) 成员 Abdallah Altahan Alnauimi (IU) 成员 Mohammad Zakariya Siam (IU) 成员 Eyad Almaita (TTU) 成员 Ahmad Aljaafreh (TTU) 成员 编辑 Andreas Kazantzidis (UPAT) WP3 负责人 批准 Saud Althunibat (AHU) 项目协调员 本出版物是在欧盟的资助下制作的。其内容由 IREEDER 项目合作伙伴全权负责,并不一定反映欧盟的观点
理想情况下,增加资金将与官僚改革相结合,以提高各机构的重点。增强现有努力的一种方法是在美国国家科学基金会内设立一个新的理事会,该理事会拥有与国防高级研究计划局 (DARPA) 类似的权力,将专注于关键技术。该理事会可以为其他机构以及大学和涉及行业的联盟提供资金。当证人在 1 月 29 日众议院科学委员会的听证会上被问及这个想法时,所有人都做出了积极的回应。证人包括前谷歌首席执行官埃里克·施密特、国家科学委员会主席黛安·苏维恩和佐治亚理工学院负责研究的执行副总裁 Chaouki Abdallah。
[1] Merkepci,M。和Abobala,M。,“基于精致的中性粒细胞整数融合和El Gamal算法加密不确定的有理数据单元的安全模型”,融合:实践和应用,2023.[2] Merkepci,M。和Abobala,M。,“在一些有关分裂复杂数字,对角度问题以及对公共密钥非对称密码学的应用的新结果”,《数学杂志》,Hindawi,2023年,2023年,2023年,[3] S. A. Aparna J R,“使用Diffie Hellman Key Exchange的图像水印”,在国际信息与通信技术会议上,印度高知,2015年。[4] https://www.bsi.bund.de/en/themen/unternehmen-und-organisationen/informationen/informationen-empfehlungen/ki-in--in--in--in--in--in-der-krypptogrie-最后一个徒步旅行:6/17/2024。[5] Abobala,M。和Allouf,A。,“针对2×2模糊矩阵进行加密和解密的新型安全计划,其基于中性嗜性整数和El-Gamal Crypto-System的代数的合理条目和合理条目”[6] Merkepci,M.,Abobala,M。和Allouf,A。,“融合中性粒细胞学理论在公共密钥密码学中的应用以及RSA算法的改进”,融合:实践和应用:2023.[7] Abobala,M。,(2021)。中性粒数理论的部分基础。中性嗜性套装和系统,第1卷。39。[8] Hasan Sankari,Mohammad Abobala,“使用2个循环精制整数对RSA加密系统的概括”,《网络安全与信息管理杂志》,第1223卷,2023年。[10] Kumar,S。,&Ojha,P。K.(2020)。(2024)。(2024)。[9]穆罕默德·阿巴巴拉(Mohammad Abobala),哈桑·桑卡里(Hasan Sankari)和穆罕默德主教Zeina,“基于基于2个环保精制整数的新型安全系统以及2-Cyclic精制数字理论的基础”,《模糊扩展与应用杂志》,第2024页。“使用模糊逻辑和矩阵操纵的新型加密算法。”信息安全与应用程序杂志,54,102565。doi:10.1016/ j.jisa.2020.102565。[11] Shihadeh,A.,Matarneh,K。A. M.,Hatamleh,R.,Hijazeen,R。B. Y.,Al-Qadri,M。O.,&Al-Husban,A。基于中性粒子实数的两个模糊代数的示例。中性嗜性套装和系统,67,169-178。[12] Abdallah Shihadeh,Khaled Ahmad Mohammad Matarneh,Raed Hatamleh,Mowafaq Omar al-Qadri,Abdallah al-Husban。在2≤3的两倍模糊N型中性粒子环上进行了2≤3。中性粒子集和系统,68,8-25。[13] Al-Husban,A.,Salleh,A。R.,&Hassan,N。(2015)。复杂的模糊正常亚组。在AIP会议上(第1卷1678,编号1)。AIP出版。[14] Abdallah al-Husban&Abdul Razak Salleh 2015。复杂的模糊环。第二届国际计算,数学和统计会议论文集。页。241-245。发布者:IEEE2015。[15] Roy,S.,Pan,Z.,Abu Qarnayn,N.,Alajmi,M.,Alatawi,A.,Alghamdi,A.(2024)。一个可靠的最佳控制框架,用于控制食管癌中异常RTK信号通路。数学生物学杂志,88(2),14。(2023)。[16] Roy,S.,Ambartsoumian,G。和Shipman,B。最佳控制框架,用于建模前列腺癌中的动力学和雄激素剥夺疗法(博士学位论文)。
以下人士提供了宝贵的意见和评审:Roland Roesch、Rabia Ferroukhi、Elizabeth Press、Nicholas Wagner、Mengzhu Xiao、Sean Collins、Stuti Piya、Gerardo Escamilla、Rodrigo Leme、Fransisco Boshell、Arina Anisie、Gayathri Prakash、Isaline Court、Ilina Radoslavova Stefanova 和 Paul Komor(IRENA);Adnan Z. Amin(COP28);Ben Backwell(GWEC);Trigya Singh(GRA);Julia Souder、Alex Campbell 和 Gabe Murtaugh(长时储能理事会);Máté Heisz、Abdallah Alshamali 和 Alyssa Pek(全球太阳能理事会);Antonio Arruebo、Jonathan Gorremans 和 Raffaele Rossi(SolarPower Europe);Debbie Gray 和 Rebecca Ellis(国际水电协会); Jonas Moberg 和 Simran Sinha(绿色氢能组织);Mohamed Jameel Al Ramahi 和 Nikolas Meitanis(马斯达尔)。
组织委员会成员Hafedh Dhiflaoui,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。omen Masmoudi,教授助理(突尼斯·卡塞林)。Monia Tlili,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。艾哈迈德·克塔里(Ahmed Ktari),教授助理(法国Aix-en-Provence的工艺品巴黎理工学院)。Sayed Missaoui,教授助理(突尼斯的Issat Kasserine)。Chaabani说,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。Mansour Hajji,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。Mohsen Ejday,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。Abdelhamid Helali,教授助理(突尼斯Isim Monastir)。Tarek Homri,教授助理(突尼斯Issat Kasserine)。Yassine Bouazzi,教授助理(突尼斯的Issat Kasserine)。wajdi saadaoui,教授助理(突尼斯Issat Gafsa)。Abdallah Messaoudi(突尼斯的Issat Kasserine)
HBKU MOUNHAM ELMADE ELMADES,HBKU,卡塔尔·穆罕默德·萨南(Westlace)王,卡塔尔·福阿德(Qatar Fouad AIE-CAS,卡塔尔·穆罕默德·阿比德(Aie-Cas),道德会议联合主席:维尔坎(Vilkan)特别会议联合主席:Vilkun Kursun,Bilkun,Bilkn,Bilksun,Bilksun,Bilksun,Bilksun,Brazili Mohamad,Arnaout,Arnaout,Arnaout,Arnaout,Arnaout,Arnaout,关系椅:中国深圳大学的Alien M. Haidar,Bau,Bau,黎巴嫩大学,地方安排:
基于矢量调制器的低 RMS 相位误差移相器,适用于 KA 波段应用 Melih Gokdemir;Alessandro Fonte;Giandomenico Amendola;Emilio Arnieri 和 Luigi Boccia 用于物联网终端的 2.4GHz 电小天线 Mahmoud Abdallah 和 Al P. Freundorfer;Yahia Antar 圆极化低成本物联网电小天线 Mahmoud Abdallah 和 Al P. Freundorfera Antar CMOS 小数分频全数字锁相环 (ADPLL) 的设计和仿真 Tangus Koech 用于低于 6 GHz 5G 物联网应用的紧凑型宽带低剖面单极天线 Said Douhi 使用异构滤波器为 5G 和 WiMAX 创新设计紧凑型双工器 Soufiane Achrao;Dahbi El Khamlichi;Alia Zakriti;Moustapha El Bakkali; Souhaila Ben Haddi 使用 RFID 技术的室内定位方法比较研究 Badr Jouhar;Abdelwahed Tribak;Jaouad Terhzaz;Tizyi Hafid 微波辐射处理对野生胭脂虫 Dactylopius Opuntiae 死亡率和生育力的影响 Fatima Zahrae EL Arroud、Karim EL fakhouri、Youness Zaarour、Chaimae Ramdani、Mustapha El Bouhssini;Hafid Griguer 基于耦合线滤波器的宽带低噪声放大器 (LNA) 的设计,带有陷波滤波器以抑制不需要的频率 Faycal El Hardouzi;Mohammed Lahsaini 印刷嵌入式天线的设计、制造和验证 Julen Caballero Anton;Jose M Gonzalez-Perez;Izaskun Bustero;Marta Cabedo-Fabrés;Leire Bilbao; Jon Maudes 纳米卫星可靠天线部署系统的研究与设计 Sara Essoumati;Oulad said Ahled;Gharnati Fatima 用于 C、X 和 Ku 波段的极化捷变频率选择表面 (FSS) Shahlan Ahmad, Sr.;Adnan Nadeem;Nosherwan Shoaib 使用基于 k 折交叉验证的 ANN 设计和优化用于 28 GHz 5G mmWave 应用的十字形槽 UWB 微型贴片天线 Lahcen Sellak;Samira Chabaa;Saida Ibnyaich、Asma Khabba;Abdelouahab Zeroual;Atmane Baddou 使用基片集成波导 (SIW) 和 WCIP 方法设计和建模铁氧体循环器 Noemen Arroussi Ammar 13:30-15:00 – TLAS III 室
3.1.8 2023 年 4 月,苏丹武装部队和 RSF 之间爆发战争,签署 JPA 的五个达尔富尔武装运动组成联合部队保护平民,并在战争中保持中立。然而,2023 年 11 月,苏丹解放军/米纳维派、正义运动-吉布里尔·易卜拉欣、苏丹正义与平等力量集会 (GSJEF) 和阿卜杜拉·叶海亚领导的 GLSF 派系支持了苏丹武装部队。基于阿拉伯人的团结和实质性的财政手段,RSF 吸引了各种阿拉伯武装团体的支持,包括几名前指挥官和曾与 RSF 对手穆萨·希拉勒、第三阵线-塔马祖杰和苏丹联盟 (SA) 的阿拉伯派系结盟的持不同政见者团体。苏丹武装部队和快速安全部队都在达尔富尔进行基于种族的招募,前者招募非阿拉伯达尔富尔人,后者招募阿拉伯-达尔富尔部落。由于达尔富尔武装团体的行为,快速安全部队对非阿拉伯达尔富尔平民进行了报复性袭击(见达尔富尔武装团体)。
偏瘫是脑卒中患者的常见后遗症( Wist et al., 2016 ),导致一侧肢体瘫痪,包括运动功能障碍和肢体肌肉无力( Maria and Eng, 2003 ; Li et al., 2013 )。由患者自愿发起的主动治疗比持续被动运动(CPM) ( Takahashi et al., 2008 ) 更有利于神经元恢复,同时,重复、持续的训练可以促进脑卒中患者的功能恢复( Kwakkel et al., 2004 ; Wang et al., 2013 )。由于腕关节对于日常生活活动(activities of daily living, ADLs)至关重要,许多康复系统被提出来辅助腕关节的主动训练( Krebs 等,2007 ;Song 等,2013 ;Abdallah 等,2016 ;Lin 等,2020 )。然而,在偏瘫康复方面,这些系统存在两个不足。首先,这些康复机器人是由偏瘫手臂控制的,这对于急性偏瘫患者来说并不适用,因为他们受损侧的运动功能已经丧失。其次,上述方法忽略了训练过程中肌肉疲劳的发生,存在影响患者主动参与的风险。