在 Gurbuz Gonul(IRENA 国家参与和伙伴关系主任)和 Binu Parthan 的指导下,本报告由 Toyo Kawabata、Margaret Suh(前 IRENA 成员)和 Eunju Yun 撰写。本报告受益于以下人员的宝贵意见、评论、支持和审查:Amjad Abdulla、Abdullah Abou Ali、Adam Adiwinata、Arieta Gonelevu Rakai、Aicha Ben Youssef、Asami Miketa、Badariah Yosiyana、Camilo Ramirez Isaza、Elizabeth Njoki Wanjiru、Faran Rana、Ines Jacob、Iris Joop、Luke、Lee、Yeo、Yeo、Karanpreet Kaur、Mamadou Goundiam、Nadia Mohammed、Nadeem Goussous、Nazik Elhassan、Nolwazi Khumalo、Paul Komor、Paula Nardone、Petya Icheva、Simon Benmarraze、Tarig Ahmed 和 Varvara Aleksić (IRENA);王俊耀 (前 IRENA 成员) Bernd Hackmann、Ryo Hamaguchi 和 Kenichi Kitamura(《联合国气候变化框架公约》秘书处);以及 Romeo Bertolini 和 Amanda McKee (NDC Partnership)。
我目前在发展中国家印度工作,虽然印度是糖尿病之都,但资源极其有限。因此,我试图尽可能地学习每一个细节。我跟随 IPD 和 OPD 的所有糖尿病护士。我试图从他们那里收集知识,并制作了 PowerPoint 演示文稿,该演示文稿得到了 Wood 博士的批准和进一步纠正。我的演讲内容包括饮食、胰岛素技术、剂量滴定、糖尿病急性并发症、病假规则等。我计划利用这些演示文稿提高 1 型糖尿病儿童和青少年的认识。Wood 博士还安排了与 Medtronic 和 Tandem 等胰岛素泵公司的研讨会。我有机会在这些研讨会上与其他儿科研究员一起获得经验;Ruba 博士、Saima 博士、Saleel 博士和 Amjad 博士;我们与他们进行了很好的学习课程,而且这是一次分享知识、乐趣和温暖的绝妙经历
我们感谢以下审阅者和/或提供反馈和指导的人员:Muhammed Mustafa Amjad(可再生能源优先)、Cristina Amorim(Climainfo)、Marion Bachelet(欧洲气候基金会)、Jan Burck(德国观察组织)、Marie Cosquer(反饥饿行动)、Elizabeth Wangeci Chege(SEForAll)、Stefan Gsänger(世界风能协会)、Jan Kowalzig(乐施会)、Tatiana Lanshina(Agora Energiewende)、Emi Mizuno(SEForAll)、Janet Milongo(CAN International)、Koaile Monaheng(CAN International)、Tomas Kåberger(可再生能源研究所和查尔姆斯理工大学)、Divyam Nagpal(SEForAll)、John Nordbo(CARE)、James Norman(全球能源监测)、Chandelle O'Neil(国际学生环境联盟)、Sean Rai-Roche(E3G)、David S. Renné(国际太阳能社会)、Elifadhili Shaidi(CAN 坦桑尼亚)、Shruti Shukla(自然资源保护委员会)、Stephan Singer(CAN 国际)、Rebecca Thissen(CAN 国际)、David Tong(Oil Change International)、Thea Uhlich(德国观察)、Shreeshan Venkatesh(CAN 国际)和 Sherpard Zvigadza(南非 CAN)。
2017 Mohammed Aliyu Gadam LTE 中的无线电资源管理 RM 优化 - 使用网络辅助 IRC 技术的高级异构网络 2017 Shahideh Kiehbadroudinezhad 天文学应用的阵列天线定位 2016 Muayad Khalil Murtadha 基于 MIH 启用代理 MiPv6 改进 LTE/WLAN 异构网络的移动性管理 2016 Mahmoud Sammi 用于无线自组织网络的节能跨层协作 MAC 协议 2016 Samer Adnan Ali Bani Awad 6LoWPAN 网络中 iPv6 的报头压缩方案 2015 Mustaffa Ismail LTE-A 用于系统优化的自感知切换 2012 Ferhad Mesrinejad 6LowPAN 适配层节能机制 2012 Amjad Najim 用于 MIMO 检测的改进 K 算法2011 Yaseen Hassan Tahir 使用叠加编码和不平等错误保护提高高数据速率实时无线传输系统的性能 2011 Bashar Jabbar Hamzah 使用改进的移动流控制传输协议在 3G UMTS 和无线 LAN 之间实现无缝垂直切换 主要指导老师 - 正在攻读博士学位 2020 Layth 分子通信 2019 Henry Nnamdi Umelo 增强物联网的 RFID 防碰撞协议 2018 Khaled Shalgum 时间敏感网络中关键时间流量应用的调度算法 2017 Havzhin Iranpanah MC0-NOMA 中的深度学习 2017 Zuhura Ali 5G 中具有大规模 MIMO 的 NOMA 2015 Ahmed Sallah 大规模 MIMO 的智能导频分配和导频污染缓解的新分配 成员 - 已毕业的博士 2016 Ali Alkazmi Marzook Mobile WiMAX 2016 Omar Jabbar Ibrahim 用于 UHF 射频识别的宽带天线设计 2012 Mohammad Mehdi Gilanian Sadeghi
Elaine Reese 1*,Jesse Kokaua 2,Hayley Guiney 1,Tugce Bakir-Demir 1,Jimmy McLauchlan 3,Clair Edgeler 4,Elizabeth Schaughency 1,Mele Taumoeepeau 5,Mele Taumoeepeau 5,Karen Salmon 5,Karen Clifford 1,Amanda Clifford 1,natantasha Maruariki Maruariki 4 Charles A. Nelson 8,Justin M. O'Sullivan 7,Ran Wei 8,Valentina Pergher 8,Sophia Amjad 7,Anita Trudgen 7,Richie Poulton,Richie Poulton 1 *1奥塔哥大学,心理学系,93 Union Street East,New Zealand,New Zealand,New Zealand,New Zealand,9054,Elaine.reese.reese.reese.reese.reesenecogo.reese.reesecogo.reese.nz,47 794.64.64.64.64.64 7 7 7 7 7。科学司3卫理公会任务南部4 BestStart教育5惠灵顿维多利亚大学心理学系6奥克兰大学教育学院7奥克兰大学7大学,利金斯研究所8哈佛大学,波士顿儿童医院资金:最佳开始试验的资金,为大脑发展和行为suby the Beardion the Bravision the Beardion the Wreright Fomemals提供了基金会。Wellcome Leap为大脑发育和行为子研究的基线阶段的设备,材料和人员提供了资金。研究的设计,管理,分析和报告独立于赖特家庭基金会和惠康的飞跃。主要研究人员(Richie Poulton和Elaine Reese)和共同研究人员(Jesse Kokaua,Hayley Guiney,Tugce Bakir-Demir,Elizabeth Schaughency,Karen Salmon,Mele Taumoeepeau,Mele Taumoeepeau,Mele Taumoeepeau,Amanda Clifford,Amanda Clifford,Peter Gluckman,Peter Gluckman,petin o'sullivan)竞争竞争或其他竞争者。赞助商:情绪调节Aotearoa New Zealand(Eranz)是该试验的赞助商。Eranz的成员包括RP,ER,SM,ES,MT,KS和PG。请联系通讯作者Elaine Reese教授,elaine.reese@otago.ac.nz,奥塔哥大学,心理学系,新西兰邓尼丁市联合街93号,9054,(64)03 479-8441。赞助商负责主要试验的研究设计;数据的收集,管理,分析和解释;以及提交报告的决定。日期:2023年3月2日,版本2(3670个单词)
Lemees Bougas Nada Nash Nasder Latifa Alshalaahi Amaan Memon Memon Khalifa Alduhoori Abduhoori Abdulaziz Sharif Sharif Sharif Khalid Aboukar Malak Malak Allan Diana diana diana hamoud Munir Munir Munir Munir Munir Munir Munir Munir Mbarouk Nagia abolyousr abolyousr abolyousr abolyousr abolyousr tabarek alfalahik alfalahik alfalahik alfalahik alfalahik alfalahik Abdelrahman Madkour Ahmed Ahmed Selim Abdelrahman Mohamed Mohammed al-Chawabkeh Abdallah el-Memam ahmed Gah a allllah omar sami Saleem salem khalifa omar khalifa omar salem sina sina sina mokhtari sina mokhtari mohamd gayad abdulah abdulah abdulah alssaadiii mohamd Bana Sous Jood Shinawi Layth jarai alisha faizan abdulrahman shoaib hafsah tahir tahir Mohammed Johnny Kortbawi Aya Zabalawi Omar Farrag Ahmad Mansour Amr Abu Abu Alhaj Ahmed Ahmed Saja Haja Haader Jumana jumana bakr amjad haasan haasan Zainah Zainah owaidah owaidah owaidah sama alabweh sama alabweh joel alabweh joel Dwayne Fonseca Ahmed Al Refay Meera Aliali Mahra Alhaias Fatialalmarashda Meera Meera Aldaw Mohamed Eid eid Aley Aley Eshra Salma Salma Shaarawi Abdelrahman Abdelrahman darwish Zain darwish Zain raisan raisan raisan ananya sudhanya sudheer sudheer ashrita Koshy Saba Hussain Keshav Ramesh Mahmoud Darwish Aadith Aadith Shankarnarayananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana raa raaed Munshi vibha vibha bhavikatti muhmmad usmani usmani samir samir mahmir mahmod mahmoud mahmoud abdulah abdulah abdulah zahid youssef youssef youssef youssef youssef Elmadany Jawad Zabalawi Mohammed Ahmed Ahmed Fahad Alzara MHD Tameem Kabbani Ramziyya Abdul Rahman Abdul Rahman Karim El Khatib El Khatib Saeed Alhefeiti Samrin Samrin Salem Rhea rhea rhea srivastava srivastava srivastava nikita Nikita Miller Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Sharafath ahamed Zibli Hanaa Sadoun Amro Alkhatib Abdelrahman Hamzeh Yazan Nasir Basel Kordi Faris Abdelrazeq Youssef Eld MOHAMED ELEBSHIY MoHAMED ABDELTABAWAAWAAAAMAAMAMAMAMAMAMAZEQ YOUSSEF Eld Sheikh Dina Baflah Fares Barake Sara Walid Ibrahim Kanan Ahmed Hisham Hisham Momen Aldahshan aldahshan faisal abu abu abed abed abed abed abe abed abe ibrahim bachir bachir alanood alhanood alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri alhajri barghouthi死于在封闭环境中甲苯蒸气方向的数学模型及其吸入速率 div>
研究教育补助金2023-至今,改善家庭护理人员和家庭护理助手之间关心ADRD的人的信息共享。pi:Fabius,Chanee。角色:导师。K01AG080079国家老化研究所,善良的努力为5%,$ 616,385 2022至关重要的视频干预,以提高痴呆症素养和对黑人美国人的护理对话的目标。pi:斯隆,丹妮塔。角色:导师。K01AG077222 National Institute on Aging, 5% in kind effort, $638,965 2021-present Health Care Systems Scholar Award (IMPACT Collaboratory), PI: Samus, Quincy, U54AG063546 National Institute on Aging, 50% effort, $128,160 PI: Samus, Quincy 2020-present Improving Post-Diagnosis Dementia Care in Primary Care,PI:Amjad,Halima,角色导师,K23AG064036,美国国家老化研究所,实物努力3%,$ 893,205 2020年至今的健康服务和老龄化人口研究结果,PI:PI:Wolff:Wolff,Jennifer,Jennifer;博伊德,辛西娅,角色:T32AG066576国家老化研究所的教职员工和讲师,1%的努力,$ 2,373,700 2017-20222 2017-2022心理健康服务和系统培训计划,PI:Barry,Colleen,Colleen; Stuart, Elizabeth, Role: Faculty and Lecturer, T32MH109436 National Institute of Mental Health, 2% effort in- kind, $1,058,010 2009-2014 Quality of Mental Health Care in Assisted Living, PI: Samus, Quincy, K01MH85142 NIMH, 82% effort $738,575.pi:Lyketsos,君士坦丁,角色:中心教职员工,里奇曼家庭基金会,1%的努力,1,000,000美元2021-2023 Covid-19对痴呆症患者的护理人员的影响。pi:罗森伯格,保罗;林斯特,布伦特。角色:角色:共同投资者。R01AG050515-04S1国家老化研究所,3%的努力,$ 446,295 2021-20232007-present Research Training in Age-Related Cognitive Disorders, PI: Albert, Marilyn, Role: Faculty and Lecturer, T32AG027668 National Institute on Aging, 1% in kind, $1,729,020 2005-2022 Medical Student Training in Aging Research (MSTAR) Program, PI: Christmas, Colleen, Role: Faculty and Lecturer, T35AG026758国家老化研究所(National Institute on Native of Noding),努力为2%,1,531,836美元赞助项目2021-至今的阿尔茨海默氏病富豪家族精密医学中心。
随着全球人口老龄化的发展,患有认知障碍的老年人比例也不断增加。轻度认知障碍(MCI)是正常衰老与早期痴呆之间的中间阶段,伴随部分认知功能的下降(Petersen,2004;Albert et al.,2011)。由于大约46%的患者在3年内发展为痴呆(Pal et al.,2018),因此迫切需要找到一种有效的治疗方法来延缓病情进展。但目前MCI患者的药物治疗尚无明确的标准(Teixeira et al.,2012;Chen et al.,2023),因此非药物疗法逐渐被使用来延缓MCI患者的认知能力下降(DCunha et al.,2018)。脑葡萄糖代谢率是改善认知能力的因素之一,代谢越慢,认知障碍越严重。现有文献强调,适度运动可以加速大脑葡萄糖代谢的速度,从而提高认知能力(Zhao and Xu,2021)。此外,MCI 患者可以从身体活动的恢复中受益,例如执行、记忆和独立功能(Nuzum et al.,2020)。近年来,随着神经科学和医学的快速发展,一些新的 MCI 非药物治疗方法被提出,如双任务训练 (DTT)(Norouzi 等,2019 年;Oliva 等,2020 年;Kannan 和 Bhatt,2021 年)、阻力运动(Hong 等,2018 年)、抗跌倒训练(Bhatt 等,2012 年)等。此外,基于脑电图 (EEG) 的运动疗法,如基于开环 EEG 的运动疗法(Amjad 等,2019b;Liao 等,2019 年)和基于闭环 EEG 的运动疗法(Cisotto 等,2021 年),在 MCI 的临床应用方面已显示出巨大的潜力。本文对MCI患者非药物治疗的相关文献进行了归纳和分析,包括运动治疗和基于脑电图的运动治疗,并在前人研究的基础上,关注脑电图信号是否真的能增强运动治疗的效果,最后对MCI患者基于脑电图的运动治疗的发展趋势提出了自己的看法,希望对未来提供有益的建议。
Baker D,Hassabis D,Jumper J(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 Blanke SR,Blanke RV(1984)。 Schotten-Baumann反应有助于对极性化合物的分析:用于测定Tris(羟甲基)氨基甲烷(THAM)的应用。 j肛门毒素8(5):231–233。 Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。 在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。 动力:物理教育杂志8(1):55–64。 Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Baker D,Hassabis D,Jumper J(2024)。诺贝尔物理学奖2024。从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。Blanke SR,Blanke RV(1984)。Schotten-Baumann反应有助于对极性化合物的分析:用于测定Tris(羟甲基)氨基甲烷(THAM)的应用。j肛门毒素8(5):231–233。Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。 在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。 动力:物理教育杂志8(1):55–64。 Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。动力:物理教育杂志8(1):55–64。Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Ellman GL(1958)。一种用于确定低浓度胃a的比色方法。Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。(2021)。设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。Eur J Med Chem 212:113124。Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。Curr Med Chem 26(18):3260–3278。Hopfield JJ,Hinton G(2024)。诺贝尔物理学奖2024。从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。McCall RP(2007)。物理学与药房专业的相关性。Am J Pharm Educ 71(4):第70条。pal R,Pandey P,Amjad TM(2023)。物理学在药物剂型制剂中的主导作用。Goya Journal 16(5):125–138。 Pillai JA,Cummings JL(2013)。 阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。 医疗诊所,97(3),439–457。 Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。 (非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。 int jour mod d Phys D 32(16):2350110。Goya Journal 16(5):125–138。Pillai JA,Cummings JL(2013)。 阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。 医疗诊所,97(3),439–457。 Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。 (非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。 int jour mod d Phys D 32(16):2350110。Pillai JA,Cummings JL(2013)。阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。医疗诊所,97(3),439–457。Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。(非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。int jour mod d Phys D 32(16):2350110。
自然资源枯竭、可再生能源消耗和环境退化:发达国家和发展中国家的比较分析 Amjad Ali 1 欧洲行政管理学院(ESAM)-法国。 拉合尔大学拉合尔会计与金融学院,巴基斯坦。 Marc Audi 2 欧洲行政管理学院(ESAM)-法国。 巴黎第一大学先贤祠索邦大学-法国 Yannick Roussel 3 欧洲行政管理学院(ESAM)-法国。 摘要 本文调查了 1990 年至 2014 年可再生能源消耗和自然资源枯竭对环境退化的影响。本研究的分析分为三个部分:发展中国家分析、发达国家分析和完全样本分析。在完全样本分析和发展中国家分析中,发现自然资源枯竭与环境退化之间的关系不显著,但在发达国家则反之亦然。化石燃料能源消耗对发展中国家的环境退化有积极而显著的影响。在完整样本分析和发达国家分析中,可再生能源消费对环境恶化有负面影响,但在发展中国家则相反。在这三种情况下,经济增长对环境恶化都有积极而显著的影响,这意味着为了实现更高的经济增长,我们必须承受一定的环境恶化。但当务之急是,我们应该在经济增长和污染物排放之间找到一个临界点,这样健康的环境才能为子孙后代所用。因此,为了健康的环境,应该减少化石燃料的消耗,鼓励可再生能源的消费,鼓励商品贸易和城市化。关键词:环境恶化、自然资源、经济增长、可再生能源、JEL 代码:Q57、Q26、F43、Q20 1. 简介生物质的燃烧和化石燃料的燃烧与人类活动有关,产生的温室气体扰乱了全球气候和大气。在过去的几十年里,人类活动出现了不同的扩展,导致了快速的城市化和高工业化速度,最终增加了能源消耗和对环境的破坏。因此,从各个角度(即国家和国际层面的能源消费、经济和环境政策)研究能源消耗、经济增长和环境恶化成为重要课题。有许多实证研究和理论研究探讨了世界各地的能源消耗和污染物排放之间的关系(Selden and Song,1994 年,Agras and Chapman,1999 年,Ang,2007 年,Ang,2008 年,Halicioglu,2009 年,Apergis and Payne,2010 年,Ghosh,2010 年,Jayanthakumaran et al.,2012 年,Akpan and Akpan,2012 年,Ozcan,2013 年,Lau et al.,2014 年,Long et al.,2015 年,Xu 和 Lin,2015 年,Alshehry 和 Belloumi,2015 年,Robaina-Alves 等人,2016 年,Alam 等人,2016 年,Zhao 等人,2017 年,Yeh 和 Liao,2017 年,Zhang 等人,