除了检查自己的业务外,组织还仔细检查其供应链,以在碳足迹,道德规范和总体可持续性努力周围建立更大的透明度。与可持续性目标的一致性对于维持长期业务关系至关重要,因为许多较大的全球品牌已经建立了可持续性要求,这些要求迅速成为为其供应商运营的许可。
在当前的经济环境中,组织已朝着对数字技术的越来越多的依赖(包括远程办公,自动化,人工智能(AI),机器人技术等)的依赖,以促进效率,降低效率,降低人身努力,并为员工和客户提供更大的灵活性。最近,技术在组织努力处理全球199大流行的负面影响方面发挥了至关重要的作用,这可能永远改变了组织的土地范围。在工作场所实施技术可以帮助改善工作和生活条件(例如Acemoglu&Restrepo,2019; Davenport&Bean,2017),但也可能引起员工的焦虑和压力(Chen等,2009; McClure,2018)。随着技术继续改变工作世界,组织需要开发方法来促进自动化时代的最佳员工功能和福祉。为了超越将数字化作为迫在眉睫的威胁,组织需要找到方法来有效应对与技术实施相关的机遇和挑战。
Teknofest最突出的比赛之一,效率挑战电动汽车竞赛,在2025年继续引起极大的兴趣。由Tübítak组织为Teknofest航空航天和技术节的一部分,国际效率挑战电动汽车竞赛和高级学校效率挑战电动汽车竞赛将展示由年轻创新者设计和开发的电动汽车,从概念到技术设备。由青年动力驱动的电动汽车在努力增加电力和氢驱动车辆的本地生产并开发高价值的产品时,对电池驱动的汽车的大量研发研究仍在Türkiye以及世界各地继续进行。同时,日常生活中电动汽车的使用越来越普遍。国际效率挑战电动汽车竞争旨在展示从设计到技术功能的最节能的车辆,分为两类:电动汽车(电池电动)和水合物(氢驱动)。竞争向所有在Türkiye和国外学习的大学生开放。在比赛结束时,每个类别中的第一名获奖者将获得250,000次尝试,而第二名的获胜者将获得200,000个尝试,而第三名的获胜者将获得150,000个尝试。最高学校效率挑战赛电动汽车竞赛也由TübiTak组织,Inter -High School效率挑战赛电动汽车竞赛欢迎来自高中的学生和Türkiye和国外的同等机构的学生。这项比赛旨在提高高中生对替代和清洁能源的认识,为他们提供动手的技术和团队合作经验,并通过培养该领域的未来人才来支持Türkiye的电动汽车技术的开发。竞争还旨在增加电力和氢能车辆的本地生产,鼓励开发高价值的产品,并使参与者能够对替代能源进行研究,同时跟上全球进步。在此类别中,获胜团队将获得200,000个尝试,而
摘要:概括问题在机器学习模型中很常见,尤其是在医疗保健应用中。本研究通过分析特定用例来解决现实世界中的概括及其挑战的问题:使用复发性神经网络(RNN)预测患者的再入院。尽管先前开发的RNN模型在重症监护室(MIMIC-III)数据集上获得了强大的结果,但是当应用于当地医院的数据时,它显示出近乎随机的预测精度(Moazemi等,2022)。我们假设这种差异是由于患者人口统计学,临床实践,数据收集方法和基础设施的医疗保健差异所致。通过使用时间序列的统计方法和距离指标,我们确定了模拟物和医院数据之间人口统计学和重要数据中的关键差异。这些发现突出了在医疗保健环境中开发可推广的机器学习模型的可能挑战,不仅需要改善算法解决方案,而且需要改善算法和收集医疗数据的过程。
Kinetic Green在此期间发表讲话,创始人兼首席执行官Sulajja Firodia Motwani女士说:“这项运动是对Luna Legacy的庆祝活动,同时将E-Luna定位为群众流动的未来。我们的愿景是使E-LUNA具有多功能性的代名词,并通过智能移动解决方案赋予用户能力,该解决方案无缝地集成到他们的日常生活中。使用此TVC,我们的目标是唤起怀旧,同时激发了新一代人来拥抱电动移动性。通过与我们的听众触动和弦,并以幽默的扭曲来肯定会带来微笑,我们不仅会推动对新的电子露娜的认识,而且还旨在与观众建立联系并展示如何成为新印度有抱负者的伙伴的伴侣。”
锂硫电池(LSB)在过去几十年中已成为下一代储能的有吸引力的候选者,这是由于它们的超高理论能量密度以及硫的低成本和生态友好性。受到LSB的成就的启发,更多的金属 - chalcogen电池(MCB)也基于多电子氧化还原反应。我们知道,在LSB的发展中遇到的挑战主要是反应中间体(锂多硫化物)的班车影响,多阶段和多阶段反应行为的缓慢动力学以及树突形的形成和液体金属Anodes的界面腐蚀。MCB中也存在这些问题。以更好的方式解决这些问题是促进MCB的商业应用的关键。本期特刊将介绍MCB的当前状态,提出解决上述问题的策略,探索改善MCB的性能的内部机制,并最终提供指导指导MCB的进一步应用和开发的方向。
本章探讨了绿色供应链的概念,重点是将环境友好的实践结合起来,以最大程度地减少产品开发,制造和分销的各个阶段的废物以提高发展中国家的环境绩效。但是,人口稠密的发展中国家面临着与绿色供应链有关的许多挑战,从线性模型转变为可持续的当地循环经济模型,该模型与社会经济和文化背景相吻合并最大程度地降低了环境影响。鉴于孟加拉国和印度等发展中国家面临的财务限制,本研究旨在为所有利益相关者,政策制定者和商业实践提供可行的建议,以增强发展中国家绿色供应链的可持续性。鉴于孟加拉国和印度等发展中国家面临的财务限制,本研究旨在为所有利益相关者,政策制定者和商业实践提供可行的建议,以增强发展中国家绿色供应链的可持续性。
印尼和澳大利亚政府通过通过签署印尼澳大利亚澳大利亚澳大利亚合作伙伴关系计划的信件交换来签署交换信件(Prospera),继续加强在Kemitraan Untuk Iklim,Energi Terbarukan Dan Infrastruktur(Kinetik)计划的能源过渡部门的合作。Kinetik计划是印度尼西亚总统Joko Joko Widodo宣布的澳大利亚 - 印尼气候和基础设施伙伴关系(CIP)协议的结果,以及2022年印尼 - 澳大利亚年度领导人Anthony Albanese在印度尼西亚 - 澳大利亚年度领导人在2022年大会上。
a Institute of Biology, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Am Kirchtor 1, 06108, Halle (Saale), Germany b German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jena-Leipzig, Deutscher Platz 5E, 04103, Leipzig, Germany c School of Natural Sciences, Bangor University, LL57 2DG, Bangor, UK d生命科学系,自然历史博物馆,伦敦,SW7 5BD,英国E部伦敦帝国学院,伦敦帝国学院,锡尔伍德公园校园,阿斯科特,SL5 7Py,英国F PBL荷兰环境评估机构,PO Box 30314,2500 GH,Hague,Hague,Hague,Hague,Netherlands G Naturls Gatural Capital Project,Stanford Stanford Universit GPO Box 1700,堪培拉,法案,2601,澳大利亚I地理科学系,马里兰州大学,美国马里兰州大学公园,美国马里兰州大学J Ecologie Syst Ematique Evolution,Univ。巴黎 - 苏德,CNRS,农业股E大学Nijmegen,荷兰M哥白尼可持续发展研究所,乌得勒支大学,荷兰乌特雷希特,荷兰N Cibio/Inbio,Centro de Investro devoryseaç〜ao embioversidade E Rocursos E Rocursos E centen eeticos e Ven eeticos,校园Agr Ario de vair〜viair〜 ao ao,do porto
过去的五十年见证了卫星遥感成为在当地,区域和全球空间尺度上测量地球的最有效工具之一。这些基于空间的观测值具有无损特征,可快速监测环境大气,其基础表面和海洋混合层。此外,卫星仪器可以观察到有毒或危险环境,而不会使人员或设备处于危险之中。大规模连续的卫星观测值补充了详细(但稀疏)的现场观测,并为理论建模和数据同化提供了无与伦比的体积和内容的测量。目前有大量非常重要的应用程序依赖于卫星的数据。对大气的观察用于天气预测,监测环境污染,气候变化等。(Wielicki等,1996)。海洋表面的遥感用于监测海岸线动力学,海面温度和盐度,海洋生态系统和碳生物量,海平面变化,海洋杂物和薄壁,水流和浅水区的基础地形的映射等。(Fu等,2019)。从卫星中对土地的遥感极大地有助于探索矿产资源(Zhang等,2017),对浮游和干旱的监测(Jeyaseelan,2004年),土壤水分,土壤水分(Lakshmi,2013; Babaeian et al。 (Lentile等,2006),农业监测(Atzberger,2013年),城市规划(Kadhim等,2016)等。最后,社会科学对全球危机进行调查(例如Covid-19大流行)的努力是从利用各种有针对性可视化来对人类环境进行分类的卫星遥感数据集中受益的,然后将这些观察结果与各种社会经济数据集联系在一起。(Diffenbaugh等,2020)。此外,卫星遥感为收集全球信息(例如1)行星地形等全球信息提供了有效的工具; 2)温度,水蒸气,二氧化碳和其他痕量气体的大气中; 3)表面和大气的矿物质和化学成分,以及4)冰冻层的特性,例如雪,海冰,冰川和融化池,以及5)热球,电离层和磁层的颗粒和电磁特性。对地球的遥感也可以提高艺术的技术状态,这有助于发展深空遥感任务,例如Voyager(Kohlhase和Penzo,1977)和Cassini-Huygens太空研究任务(Matson等人,2002年)。在观测卫星发育的早期阶段,卫星传感器的设计通常是高度针对性的。例如,在1970年代发射了一系列仪器:Landsat和高级高分辨率辐射仪(AVHRR)仪器,针对监视陆地表面和云的监视,总臭氧映射光谱仪(TOMS)仪器(TOMS)仪器,集中于观察总柱ozone和高分辨率的基础辐射仪器(HIGH-RADIARE RADIARE SUSTIRES)仪器(HIR-RADIARE SONDER SUPSERINTY)。这些任务的部署为每个目标主题提供了独特的数据,并由