收到:15-06-2024;修订:29-09-2024;接受:12-12-2024;发表:28-12-2024摘要:该研究评估了技术增强学习对Anambra State学生学习成绩的影响。由四个研究目标指导的研究采用了描述性调查研究设计。使用多阶段抽样程序,以获取来自Anambra州1586个物理SS2学生的200名高级第二年(SS2)学生的样本。一份20个项目的结构化问卷,具有四点李克特式回答选项,由文献综述的研究人员开发,并使用ICT工具的多年教学经验来收集数据。由科学教育,测量和评估部门的三位课程专家验证的仪器,均在Nnamdi Azikiwe大学,AWKA使用Cronbach Alpha formula进行了试点测试,可靠性协调能够获得0.81的可靠性协调能力。平均值和宏伟的平均值被用来回答研究目标。获得的结果同意,技术增强的学习对学生在物理学领域的学习成绩产生了重大影响。
计算机科学硕士学位 纳姆迪·阿齐基韦大学,阿乌卡,阿乌卡 摘要:人工智能和机器人驱动的垃圾收集系统是智慧城市的必要条件。由于缺乏技术进步和人口不断增长,传统的垃圾收集系统基本上是无效的,而拟议的系统在垃圾收集和处理方面提供了更高的效率和及时性,减少了垃圾箱溢出的漏洞。垃圾箱基于机电一体化的概念,它配备了传感器和机器人控制系统,能够检测垃圾箱的状态,并在垃圾箱装满时自动将其移动到处理中心。机电一体化垃圾箱由移动轮组成,使垃圾箱能够在崎岖不平的道路和地形上移动,每个轮子都有一个直流电机、数字伺服器、遥控发射器、一个传感器摄像头、一个 PCB 和一个 Arduino 超级板。传感器监控垃圾箱并向控制器发出警报信号。如果垃圾箱已装满,它会自动盖上,并在直流电机的帮助下移动到附近的垃圾场。
摘要在尼日利亚,国家法院承认并执行由国内和国际仲裁庭和机构颁布的仲裁裁决。影响法院执行仲裁协议的相同原则也影响并激发国内法院承认和执行仲裁裁决。尼日利亚的法院始终坚持仲裁程序,因为它提供了许多有吸引力的优势和功能,这些优势和特征是通过法院制度提供的。仲裁较少,较不便宜,更高效,促进机密性,还促进了专家的任命来处理争议和事务。国内或国家法院具有承认并执行包括纽约常规裁决在内的国内和国际仲裁裁决的管辖权。根据第31条,《尼日利亚联合会》 2004年的《仲裁与调解法》第31条根据法院和法官或法院的申请制定了大量的国内仲裁裁决规定。普通法为通过法律行动授予仲裁裁决的规定。上述法案第51条规定了执行国际仲裁裁决的规定,而《纽约公约》第3条规定了根据《纽约公约》颁布的认可和执行仲裁裁决的规定。本文将在主要讲话中,在认可和执行ICSID仲裁裁决中的干预范围和角色。国家法院是否具有拒绝承认,执行和执行ICSID公约仲裁裁决的管辖权?这将在本文中解决。关键字:投资争议,ICSID仲裁,国家法院系统1。简介国际投资纠纷中心(ICSID)是国际组织,是世界银行集团的成员,根据《 1966年国家与其他国家国民之间的投资纠纷公约》(1966年)在1966年建立的投资纠纷公约2于1966年2月2日对派对和调解公约(承包国和外国投资者)之间的仲裁和调解。3仲裁的ICSID仲裁仅由ICSID公约的规定管辖。一旦各方同意根据ICSID进行仲裁,这意味着他们已经同意______________________________________ 1 *GREG教授。C.Nwakoby是Nnamdi Azikiwe大学,尼日利亚Awka的Nnamdi Azikiwe大学法学院商业与财产法教授,尼日利亚仲裁员仲裁员。gregnwakoby2@yahoo.com ** DR。 Charles Emenogha Aduaka是埃努古科学技术大学法学院的讲师。** Chiamaka Orabueze Esq,是一名法律从业人员,是一名高级学生,专门从事仲裁的法律学院。2 Abby Cohen Smutny,Anne D Smith和McCoy Pitt,美国法院的ICSID公约仲裁裁决的执行” Pepperdine Law Review,第1卷4,2016,p。 650。 3关于1965年3月18日其他缔约国国家和国民之间的投资纠纷的公约。4,2016,p。 650。3关于1965年3月18日其他缔约国国家和国民之间的投资纠纷的公约。
,工程和工程部的制造和材料工程系,国际伊斯兰大学马来西亚,贾兰·冈巴克(Jalan Gombak),53100,吉隆坡,马来西亚B CNR,LCC(Laboratoire de Chimie de Coordination),UPR8241,UPR8241,UPR8241,USTIT; Ahman Pategi大学的科学与计算学院化学科学,尼日利亚北夸迪吉州Patigi-kpada Road,Patigi-Kpada Road,尼日利亚D Patigi-Kpada Road,北部北部的北部科学与技术研究中心,马来西亚农业研究与发展研究所,Persiaran Mardi-Upm,Serdang,Serdang,Seldang,Malaysia Enkitia e Erogrion azia e Eroment azia e Eroment akiage e Erogrion a n nical akir a seldang尼日利亚F纺织品,服装,鞋类和皮革部,GEREDE职业高等教育学院,Abant- izzet Baysal大学,BOLU,14900年,土耳其G科学技术学院,诺丁汉特伦特大学,诺丁汉大学,诺丁汉,诺丁汉,NG11 8NS,英国,诺丁汉,英国,H。 Seobu-ro,Jangan-Gu,Suwon,Gyeonggi-Do,16419,韩国I Nanoverify Sdn Bhd,E-8-6(Suite 5.8)(Suite 5.8)(Suite 5.8),E Block E,Megan Avenue 1,189,Jalan Tun Razak,Jalan Tun Razak,54050,54050,Malaysia,Malaysia,工程和工程部的制造和材料工程系,国际伊斯兰大学马来西亚,贾兰·冈巴克(Jalan Gombak),53100,吉隆坡,马来西亚B CNR,LCC(Laboratoire de Chimie de Coordination),UPR8241,UPR8241,UPR8241,USTIT; Ahman Pategi大学的科学与计算学院化学科学,尼日利亚北夸迪吉州Patigi-kpada Road,Patigi-Kpada Road,尼日利亚D Patigi-Kpada Road,北部北部的北部科学与技术研究中心,马来西亚农业研究与发展研究所,Persiaran Mardi-Upm,Serdang,Serdang,Seldang,Malaysia Enkitia e Erogrion azia e Eroment azia e Eroment akiage e Erogrion a n nical akir a seldang尼日利亚F纺织品,服装,鞋类和皮革部,GEREDE职业高等教育学院,Abant- izzet Baysal大学,BOLU,14900年,土耳其G科学技术学院,诺丁汉特伦特大学,诺丁汉大学,诺丁汉,诺丁汉,NG11 8NS,英国,诺丁汉,英国,H。 Seobu-ro,Jangan-Gu,Suwon,Gyeonggi-Do,16419,韩国I Nanoverify Sdn Bhd,E-8-6(Suite 5.8)(Suite 5.8)(Suite 5.8),E Block E,Megan Avenue 1,189,Jalan Tun Razak,Jalan Tun Razak,54050,54050,Malaysia,Malaysia,工程和工程部的制造和材料工程系,国际伊斯兰大学马来西亚,贾兰·冈巴克(Jalan Gombak),53100,吉隆坡,马来西亚B CNR,LCC(Laboratoire de Chimie de Coordination),UPR8241,UPR8241,UPR8241,USTIT; Ahman Pategi大学的科学与计算学院化学科学,尼日利亚北夸迪吉州Patigi-kpada Road,Patigi-Kpada Road,尼日利亚D Patigi-Kpada Road,北部北部的北部科学与技术研究中心,马来西亚农业研究与发展研究所,Persiaran Mardi-Upm,Serdang,Serdang,Seldang,Malaysia Enkitia e Erogrion azia e Eroment azia e Eroment akiage e Erogrion a n nical akir a seldang尼日利亚F纺织品,服装,鞋类和皮革部,GEREDE职业高等教育学院,Abant- izzet Baysal大学,BOLU,14900年,土耳其G科学技术学院,诺丁汉特伦特大学,诺丁汉大学,诺丁汉,诺丁汉,NG11 8NS,英国,诺丁汉,英国,H。 Seobu-ro,Jangan-Gu,Suwon,Gyeonggi-Do,16419,韩国I Nanoverify Sdn Bhd,E-8-6(Suite 5.8)(Suite 5.8)(Suite 5.8),E Block E,Megan Avenue 1,189,Jalan Tun Razak,Jalan Tun Razak,54050,54050,Malaysia,Malaysia,工程和工程部的制造和材料工程系,国际伊斯兰大学马来西亚,贾兰·冈巴克(Jalan Gombak),53100,吉隆坡,马来西亚B CNR,LCC(Laboratoire de Chimie de Coordination),UPR8241,UPR8241,UPR8241,USTIT; Ahman Pategi大学的科学与计算学院化学科学,尼日利亚北夸迪吉州Patigi-kpada Road,Patigi-Kpada Road,尼日利亚D Patigi-Kpada Road,北部北部的北部科学与技术研究中心,马来西亚农业研究与发展研究所,Persiaran Mardi-Upm,Serdang,Serdang,Seldang,Malaysia Enkitia e Erogrion azia e Eroment azia e Eroment akiage e Erogrion a n nical akir a seldang尼日利亚F纺织品,服装,鞋类和皮革部,GEREDE职业高等教育学院,Abant- izzet Baysal大学,BOLU,14900年,土耳其G科学技术学院,诺丁汉特伦特大学,诺丁汉大学,诺丁汉,诺丁汉,NG11 8NS,英国,诺丁汉,英国,H。 Seobu-ro,Jangan-Gu,Suwon,Gyeonggi-Do,16419,韩国I Nanoverify Sdn Bhd,E-8-6(Suite 5.8)(Suite 5.8)(Suite 5.8),E Block E,Megan Avenue 1,189,Jalan Tun Razak,Jalan Tun Razak,54050,54050,Malaysia,Malaysia
尽管位于尼日利亚,但非洲科学技术大学,阿布贾(奥斯特·阿布贾)还是一所泛非大学,为所有撒哈拉以南非洲提供服务。这是创建的一小部分机构中的第一个,该机构是一个名为非洲科学技术研究所(AIST)的框架的一部分,现在可以在坦桑尼亚的布基纳法索和阿鲁沙找到其他机构。AIST概念从非常成功的印度技术学院(IIT)和印度科学研究所(IIS)汲取了灵感。奥斯特是一所受人尊敬的,非营利的世界一流技术大学,其目的是训练并帮助保留非洲,顶级科学家和工程师。Aust Abuja的教学媒介是英语。为非英语演讲者提供了特殊的语言课程,以准备参加英语课程。Aust-Abuja校园位于阿布贾技术村(ATV)内,该村庄是一个计划的领先的研究机构和技术公司,位于1000公顷的地点,占地240公顷。土地是由尼日利亚政府为此目的捐赠的。它距离阿布贾市中心仅10分钟路程,距离Nnamdi Azikiwe国际机场仅10分钟路程。AUST于2007年获得尼日利亚大学委员会(NUC)的认证,并于2008年获得了第一批学生。从那时起,忠于其建立的哲学,作为一个泛非机构,以建立撒哈拉以南非洲以上的科学,工程和技术能力,奥斯特教育了来自东,西,西部,中部和南部非洲26多个非洲国家的学生
1,2 Caritas University Amoriji Nike,Emene,Enugu和Nnamidi Azikiwe University(Unizik)Awka,尼日利亚。 摘要:尼日利亚能源状况的糟糕状态一直对人民的生活产生了非常负面的影响,瘫痪了工业和表现的机械,并使国家的经济增长稳固。 本文概述了涵盖太阳能电池板应用的开发,实施和驱动系统技术,太阳能跟踪系统可以分为两个类别,即基于基于运动自由的运动和分类的性质分类。 论文描述了跟踪系统的各种设计组件。 但是,带有跟踪系统的拟议平均电压优于平均电压,而无需在光伏和LDR输出中均超过平均电压。 没有跟踪系统的平均电压为9.27V,跟踪系统的平均电压为12V。 跟踪系统的平均电压优于平均电压,而没有跟踪系统的平均电压为2.73V。 本显示跟踪系统的平均电压比没有跟踪系统的电压更好,最终增加的百分比增加了22.7%。 关键字:太阳能跟踪器,太阳能跟踪系统的分类,光伏效果,方位角微控制器,太阳能电池板的应用。 I. 简介太阳能是一种非常有用的清洁能源形式。 在世界阳光明媚的地区,太阳能是通过太阳能电池板收集的,并集中在水上以产生蒸汽以驱动涡轮机和用于家用供暖目的。 太阳能是太阳可用的能量。1,2 Caritas University Amoriji Nike,Emene,Enugu和Nnamidi Azikiwe University(Unizik)Awka,尼日利亚。摘要:尼日利亚能源状况的糟糕状态一直对人民的生活产生了非常负面的影响,瘫痪了工业和表现的机械,并使国家的经济增长稳固。本文概述了涵盖太阳能电池板应用的开发,实施和驱动系统技术,太阳能跟踪系统可以分为两个类别,即基于基于运动自由的运动和分类的性质分类。论文描述了跟踪系统的各种设计组件。但是,带有跟踪系统的拟议平均电压优于平均电压,而无需在光伏和LDR输出中均超过平均电压。没有跟踪系统的平均电压为9.27V,跟踪系统的平均电压为12V。跟踪系统的平均电压优于平均电压,而没有跟踪系统的平均电压为2.73V。本显示跟踪系统的平均电压比没有跟踪系统的电压更好,最终增加的百分比增加了22.7%。关键字:太阳能跟踪器,太阳能跟踪系统的分类,光伏效果,方位角微控制器,太阳能电池板的应用。I.简介太阳能是一种非常有用的清洁能源形式。在世界阳光明媚的地区,太阳能是通过太阳能电池板收集的,并集中在水上以产生蒸汽以驱动涡轮机和用于家用供暖目的。太阳能是太阳可用的能量。它也可以转换为电力以照亮我们的房屋和街道。太阳是人类可用的最终能源。其能量不会耗尽。它不能用完。太阳能在使用照片细胞转换为电能的绿色植物中使用。太阳辐射可以通过照片化学过程转换为化学能。太阳能可用于加热房屋和沸水。这种情况迫使研究界关注可再生能源系统。对社会的巨大挑战之一是为未来提供足够的污染自由能源资源。在可再生能源领域的研究可以解决这个问题。可再生能源产生的能源是可以在用完时更换的能源。可以不断补充它们,因为它们被利用和使用,例如太阳能,风能,水能,生物量,潮汐力,生物燃料。光伏能量是所有可再生能源中的成熟技术之一。为了收获太阳能,使用太阳能跟踪器,可在日出时保持垂直于太阳辐射的面板,因此可以收集更多的能量。本文还讨论了PV发电厂中跟踪系统的实施及其对最终增益的有效性。
机器学习回归树方法根据斯里兰卡儿童恒牙萌出状况预测年龄 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130425 审稿人:(1) S.Kannadhasan,印度切兰工程学院。(2) Calin Ciufudean,罗马尼亚斯特凡大公大学。其他审稿人:(1) Jyoti Dabass,印度北卡普大学。(2) Kalpana Devi S,印度伊斯瓦里工程学院。(3) Fadele Ayotunde Alaba,尼日利亚联邦教育学院。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/78816 巴塞尔协议操作风险资本模型中频率和严重程度分布的数学卷积蒙特卡罗模拟 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130426 审稿人:(1) S. Selvakani,印度 Arakkonam 政府艺术与科学学院。(2) Onu,Obineke Henry,尼日利亚伊格纳修斯阿朱鲁教育大学。(3) Hassan Kamil Jassim,伊拉克 Thi-Qar 大学。其他审稿人:(1) Rizwan Yousuf,SKUAST,印度。(2) Adeniran Adefemi Tajudeen,尼日利亚伊巴丹大学。(3) Ali Arshaghi,伊朗伊斯兰阿扎德大学。 (4) 费尔南多·冈萨雷斯·塔瓦雷斯 (Fernando Gonzalez Tavares),巴西里贝朗普雷图大学。 (5) Rose Irnawaty Ibrahim,马来西亚伊斯兰教大学,马来西亚。 (6) Shouvik Sadhukhan,印度卡拉格普尔理工学院、印度空间科学技术研究所,印度。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84000 Tumarkin 结果的调和分发版本 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130428 审稿人:(1) M. Valliathal,印度 Chikkaiah Naicker 学院。 (2) Mahfut,楠榜大学,印度尼西亚。其他审稿人:(1) Benson Chukwunonso Ezeanyi,Nnamdi Azikiwe 大学,尼日利亚。 (2) Selvarathi,印度卡伦亚技术与科学研究所。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84338 使用高斯-乔丹向量变换对大型矩阵进行逐步求逆 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130429 审稿人:(1) Sobhy El-Sayed Ibrahim,埃及本哈大学。(2) Leonardo Simal Moreira,UniFoa – 巴西沃尔塔雷东达大学中心。(3) Suman Maity,印度 Raja NL Khan 女子学院(自治)。其他审稿人:(1) Shibbir Ahmad,孟加拉国达卡工程技术大学。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/83290 确保在成本和时间方面使用身份验证系统在加纳库马西技术大学实现有效的安全学习环境 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130430 审稿人:(1) TS Arulananth,印度 MLR 理工学院。(2) Sathish Kumar,印度 Sri Venkateswara 工程学院。其他审稿人:(1) TSMurunya,印度 Arasu 工程学院。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/74782
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背景。感染正在成为全球健康危机,尤其是产生微生物的扩展谱β-内酰胺酶(ESBL)。世界卫生组织已将MDROS发生的趋势视为医学科学面临的迫切迫切需求。含有含有植物化学物质的草药植物可以合成为新的抗菌剂,是治疗MDROS的潜在替代方法。方法论:从灌木中收集了nauclea latifolia的新鲜根,并由Botanist在Nnamdi Azikiwe University的植物学家中鉴定出标本数Nauh-215 a。将根清洗,切成较小的尺寸,易于干燥,在阴影下干燥,并使用铣床粉碎。使用甲醇,己烷,乙酸乙酯和萃取水萃取粉碎的植物根。伤口拭子是从具有步道溃疡的糖尿病患者中收集的,并使用常规培养物分离和用于用作测试生物的细菌分离株的传统培养物隔离和生化鉴定测试方案进行处理。抗菌敏感性测试(AST)是通过柯比·鲍尔(Kirby-Bauer)椎间盘扩散技术进行的,并确定每个分离株的多药耐药性(MDR)。使用标准方法评估植物提取物的植物化学成分。使用琼脂井扩散方法一式三份和测量的平均抑制区域直径,以400mg/ml的浓度确定甲醇根提取物和级分的抗菌活性。还评估了时间杀伤分析。结论。使用串行加倍稀释技术确定甲醇根提取物的最小抑制浓度(MIC)和甲醇根提取物的最小杀菌浓度(MBC)。结果:乳杆菌的根提取物产率表明甲醇提取物的产量更高12.8%,其次是乙酸乙酸乙酯根部分数为8.0%,己烷分数为7.6%,水提取物的产量最小为6.8%。植物化学分析表明,甲醇根提取物含有各种植物化学物质,包括苯酚,类黄酮,单宁,糖苷,生物碱,皂苷,霉菌素,萜类化合物和三萜。The methanol root extract produced a higher mean inhibition zone diameter of 25.0±00mm against Escherichia coli, followed by mean inhibition zone diameter of 23.0±1.0mm against Klebsiella pneumoniae , 20.0±2.0mm against Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae , and the least mean inhibition zone diameter of铜绿假单胞菌为18.7±1.2mm。N. latifolia的甲醇根提取物的MIC范围为3.125至12.5mg/ml,MBC范围为6.25至25.00 mg/ml。在1x MIC,2X MIC和3倍MIC处的甲醇提取物的时间杀伤分析表明,在37 O C下孵育的2-8小时内观察到初始接种物的可行细胞计数的减少,表明高活性。乳杆菌的甲醇根提取物可能是抗菌剂的潜在来源,抗菌剂可以补充目前用于治疗由MDR细菌分离株引起的感染的常规抗生素。主编:S。S. Taiwo教授关键字:Nauclea latifolia;提取物;抗菌;噬抑制;杀菌; 2024年10月28日收到的时间杀害分析; 2024年11月19日修订; 2024年11月21日接受版权2025 AJCEM开放访问。本文根据创意共享损耗4.0国际许可证