a 中国科学院心理研究所大脑与心智终身发展研究中心,北京 100101,中国 b 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875,中国 c 纽约大学医学院儿童与青少年精神病学系,纽约,NY 10016,美国 d 内森克莱恩精神病学研究所,纽约,NY 10962,美国 e 中国科学院大学心理学系,北京 100049,中国 f 印第安纳大学心理与脑科学系,布卢明顿,IN 47405,美国 g 儿童心智研究所,纽约,NY 10022,美国 h 耶鲁大学心理学系,纽黑文,CT 06511,美国 i 电气与计算机工程系,临床影像研究中心,N.1 健康与记忆网络项目研究所,美国国立卫生研究院新加坡 117574,新加坡 j 浙江大学物理系,杭州 310058,中国 k 滨州医学院,烟台 264100,中国 l 荷兰拉德堡德大学医学中心 Donders 研究所,奈梅亨 6525 EN,荷兰 m 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学儿童和青少年精神病学系,鹿特丹 3000 CB,荷兰 n 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心放射科,鹿特丹 3000 CA,荷兰 o 西南大学心理学院,重庆 400715,中国 p 华南师范大学脑研究与康复研究所,广州 510631,中国 q 常州市儿童医院儿童保健研究所,常州 213003,中国 r 南宁师范大学教育科学学院脑与教育重点实验室,南宁 530001,中国 s 中国科学院行为科学重点实验室,北京师范大学心理学系,北京 100101 t 北京师范大学 IDG/麦戈文脑研究中心,北京 100875
一个国家当代的许多社会经济发展都受到该国历史进步的影响。马来西亚与其他殖民地国家没有太大区别,其人口和经济增长主要源于过去的经济发展,但总体而言,独立后,马来西亚的社会经济福祉和基础设施得到了逐步改善。马来西亚的一些州属不如其他州属发达,在某种程度上延续了英国人在殖民地马来亚建立的历史发展。例如,吉打、玻璃市、吉兰丹、登嘉楼和柔佛(以前称为非联邦马来州)的人均 GDP 在 2018 年继续保持较低的水平,为 25,226 令吉,而霹雳、雪兰莪、彭亨和森美兰(联邦马来州)当年的人均 GDP 为 40,108 令吉。因此,英国在经济中扮演的角色似乎为独立后马来西亚的持续就业和创收奠定了坚实的基础。本卷概述了国内生产总值的计算方法以及 1900 年至 1939 年间马来亚经济的发展。虽然衡量经济表现时需要一些历史数据的估算,但本卷作者霹雳州苏丹纳兹林沙通过过去和现在的经济与人口发展之间的联系来解读马来亚的经济趋势。全书分为三个主要部分,讨论 (1) 马来亚经济;(2) 20 世纪前 40 年估算 GDP 的方法;(3) 二战前的马来亚与独立后的马来西亚的比较。第一章详细介绍了在获取英属马来亚账目时遇到的众多障碍。这些障碍包括:统计信息不完整,多达 12 个行政单位各自编制了自己的统计报告;数据质量难以令人信服;以及数据报告随时间不一致。考虑到所有这些困难,作者设法使用各种政府文件中的数据,包括各州的财务报表和殖民时期的人口普查数据,仔细估算了 GDP 值。然后,他将它们转换为计算格式,在此过程中进行了多次修改和假设。在没有数据的情况下,也使用了一些代理变量。在第二章中,作者详细阐述了马来亚在人类福祉和土著社区资本创造方面的不平衡发展,尽管通过创造就业和工资实现了渐进式经济发展。鉴于海峡殖民地(槟城、马六甲和新加坡)的战略位置和自由港地位,英国获得了
合成生物学的概念有可能改变植物遗传学,无论是在我们分析遗传途径的方式上,还是在我们将这些知识转化为有用应用的方式上。虽然合成生物学可以应用于单个基因或小群基因的水平,但本评论重点关注设计完全合成的植物染色体的最终挑战。这种规模的工程将使我们能够操纵整个基因组结构并同时修改多种途径和性状。基因组合成的进展使得植物染色体构建的初始阶段很可能发生在细菌和酵母中。在这里,我将讨论接下来的步骤,包括克服与植物转化、功能性着丝粒设计和确保准确的减数分裂传递相关的技术障碍的具体方法。
摘要。在 Horizon 2020 资助的未来天空安全计划中,人类表现包络线项目通过增加压力和工作量并降低情境意识,将航空公司飞行员推向实时驾驶舱模拟中表现的极限。目的是找出这些因素如何相互作用,并检测人类表现的极限,在这些极限处应采用某种形式的自动化支持以确保安全持续飞行。使用了一系列措施,从行为到生理(例如心率、眼动追踪和瞳孔扩张),以实时监测飞行员的表现。几种措施 - 例如心率、心率变异性、眼动追踪、认知演练和人机界面 (HMI) 可用性分析 - 被证明在检测性能下降以及确定信息呈现需要改变的地方以更好地支持飞行员在具有挑战性的情况下的表现方面是有用且相对可靠的。这些结果促成了未来驾驶舱人机界面原型的拟议变更,随后在最终模拟中进行了验证。这些结果还为飞行员可以穿戴“智能背心”的开发提供了参考,它可以监测与性能相关的一系列信号。
摘要。在 Horizon 2020 资助的未来天空安全计划中,人类表现包络线项目通过增加压力和工作量并降低情境意识,将航空公司飞行员推向实时驾驶舱模拟中表现的极限。目的是找出这些因素如何相互作用,并检测人类表现的极限,在这些极限处应采用某种形式的自动化支持以确保安全持续飞行。采用了一系列措施,从行为到生理(例如心率、眼动追踪和瞳孔扩张),以实时监测飞行员的表现。心率、心率变异性、眼动追踪、认知演练和人机界面 (HMI) 可用性分析等几种措施被证明是有用且相对可靠的,可以检测性能下降,并确定在哪些地方需要改变信息呈现以更好地支持飞行员在具有挑战性的情况下的表现。这些结果导致了对未来驾驶舱人机界面原型的拟议更改,随后在最终模拟中进行了验证。研究结果还为“智能背心”的开发提供了参考,飞行员可以穿着它来监测与性能相关的一系列信号。
1名参加Ben-Gurion House开幕会议的参与者:Yossi Ackerman,FMR。Elbit Systems总裁兼首席执行官; Uzi Arad教授,FMR。政策与战略研究所创始人兼负责人兼创始主席,Herzliya会议系列,IDC Herzliya,FMR。NSC的PM和NSC负责人的国家安全顾问。Mossad研究总监;教授(少校Gen.res。)Isaac Ben-Israel是尤瓦尔·尼曼(Yuval Neeman)科学,技术与安全研讨会负责人,研发委员会主席,以色列航天局主席,授予以色列国防奖;特拉维夫大学的Yael Binyamini博士和FMR IDC Herzliya。 Leumi银行私人和国际银行部全球风险管理负责人;韦兹曼科学与纽约大学的Yadin Dudai教授,Samuel Neaman国家政策研究所技术研究所高级研究员,技术研究所。 院长,生物学学院,魏兹曼研究所和财务委员会,财政部,以色列科学院成员; Yona Ettinger博士,FMR。 Atomic Energy Commission首席执行官;以色列民主研究所战略副总裁Yishai(Jesse)Ferris博士;劳德政府外交与战略学院理事会主席Gideon Frank,IDC Herzliya,FMR。 原子能委员会负责人;耶路撒冷希伯来大学法学院(名誉)露丝·加比森教授;少将 (res。) Shlomo Gazit,FRM。 头部,国防研究中心,FRM。 FRM本古里安大学校长。 主席,犹太机构,FRM。 (res。)Isaac Ben-Israel是尤瓦尔·尼曼(Yuval Neeman)科学,技术与安全研讨会负责人,研发委员会主席,以色列航天局主席,授予以色列国防奖;特拉维夫大学的Yael Binyamini博士和FMR IDC Herzliya。Leumi银行私人和国际银行部全球风险管理负责人;韦兹曼科学与纽约大学的Yadin Dudai教授,Samuel Neaman国家政策研究所技术研究所高级研究员,技术研究所。 院长,生物学学院,魏兹曼研究所和财务委员会,财政部,以色列科学院成员; Yona Ettinger博士,FMR。 Atomic Energy Commission首席执行官;以色列民主研究所战略副总裁Yishai(Jesse)Ferris博士;劳德政府外交与战略学院理事会主席Gideon Frank,IDC Herzliya,FMR。 原子能委员会负责人;耶路撒冷希伯来大学法学院(名誉)露丝·加比森教授;少将 (res。) Shlomo Gazit,FRM。 头部,国防研究中心,FRM。 FRM本古里安大学校长。 主席,犹太机构,FRM。 (res。)Leumi银行私人和国际银行部全球风险管理负责人;韦兹曼科学与纽约大学的Yadin Dudai教授,Samuel Neaman国家政策研究所技术研究所高级研究员,技术研究所。院长,生物学学院,魏兹曼研究所和财务委员会,财政部,以色列科学院成员; Yona Ettinger博士,FMR。Atomic Energy Commission首席执行官;以色列民主研究所战略副总裁Yishai(Jesse)Ferris博士;劳德政府外交与战略学院理事会主席Gideon Frank,IDC Herzliya,FMR。 原子能委员会负责人;耶路撒冷希伯来大学法学院(名誉)露丝·加比森教授;少将 (res。) Shlomo Gazit,FRM。 头部,国防研究中心,FRM。 FRM本古里安大学校长。 主席,犹太机构,FRM。 (res。)Atomic Energy Commission首席执行官;以色列民主研究所战略副总裁Yishai(Jesse)Ferris博士;劳德政府外交与战略学院理事会主席Gideon Frank,IDC Herzliya,FMR。原子能委员会负责人;耶路撒冷希伯来大学法学院(名誉)露丝·加比森教授;少将(res。)Shlomo Gazit,FRM。头部,国防研究中心,FRM。 FRM本古里安大学校长。 主席,犹太机构,FRM。 (res。)头部,国防研究中心,FRM。FRM本古里安大学校长。 主席,犹太机构,FRM。 (res。)FRM本古里安大学校长。主席,犹太机构,FRM。(res。)军事情报局负责人IDF;斯坦福大学胡佛学院的Shavit Matias博士,劳德大学政府学院,外交与战略学院,IDC Herzliya,FMR。以色列副检察长;法官(res。)Meir Shamgar,FMR。最高法院主席FMR。最高法院法官; Shimshon Shoshani博士,FMR。教育部首席执行官和“出生权”首席执行官; Zalman Shoval,FMR。以色列驻美国大使; ADV。 Dror Strum,以色列经济计划中心主任,FMR。 反托拉斯专员; Zehev Tadmor教授,S。NeamanInstitute,Technion,FMR。 该技术主席,以色列科学院成员,获得了EMET奖;和少将 Shlomo Yanai,Rothschild Caesarea Foundation副主席,Protalix董事长,FMR。 首席执行官,Makhteshim Agan,FMR。 首席执行官,Teva Pharmaceutical Industries,FMR。 头,规划分支,IDF。 政治科学系,希伯来大学耶路撒冷大学的Shlomo Avineri教授和希伯来大学政治学系的Yehezkel Dror教授,以色列奖得主,以及犹太人政策研究所的创始校长,但没有参与建议。以色列驻美国大使; ADV。Dror Strum,以色列经济计划中心主任,FMR。反托拉斯专员; Zehev Tadmor教授,S。NeamanInstitute,Technion,FMR。该技术主席,以色列科学院成员,获得了EMET奖;和少将Shlomo Yanai,Rothschild Caesarea Foundation副主席,Protalix董事长,FMR。首席执行官,Makhteshim Agan,FMR。 首席执行官,Teva Pharmaceutical Industries,FMR。 头,规划分支,IDF。 政治科学系,希伯来大学耶路撒冷大学的Shlomo Avineri教授和希伯来大学政治学系的Yehezkel Dror教授,以色列奖得主,以及犹太人政策研究所的创始校长,但没有参与建议。首席执行官,Makhteshim Agan,FMR。首席执行官,Teva Pharmaceutical Industries,FMR。 头,规划分支,IDF。 政治科学系,希伯来大学耶路撒冷大学的Shlomo Avineri教授和希伯来大学政治学系的Yehezkel Dror教授,以色列奖得主,以及犹太人政策研究所的创始校长,但没有参与建议。首席执行官,Teva Pharmaceutical Industries,FMR。头,规划分支,IDF。政治科学系,希伯来大学耶路撒冷大学的Shlomo Avineri教授和希伯来大学政治学系的Yehezkel Dror教授,以色列奖得主,以及犹太人政策研究所的创始校长,但没有参与建议。政治科学系,希伯来大学耶路撒冷大学的Shlomo Avineri教授和希伯来大学政治学系的Yehezkel Dror教授,以色列奖得主,以及犹太人政策研究所的创始校长,但没有参与建议。
当电子海图首次推出时,许多人反对在海图上加入雷达图像。多年来,这种情况已发生重大变化。如今,大多数复杂的海图系统(例如被归类为电子海图显示和信息系统 (ECDIS) 的系统)都能够同时显示雷达信息和海图信息。从用户的角度来看,这种组合提供了一种强大的工具,可提供更安全、更高效的导航。将海图和雷达结合起来的好处远远大于两者的总和,因为它们提供了对以前不那么明显的问题的新见解和认识。同时,它们为开发人员和用户都未曾预料到的旧导航问题提供了新的解决方案。
马里兰州的能量未来是一条十字路口,一条道路会导致对化石燃料的依赖性增加,从而威胁我们的经济并助长了全球变暖。其他人为马里兰州带来了新的,更智能的能量未来。投资清洁能源替代方案(例如太阳能和风能)可以创造和保护马里兰州的就业机会,为家庭和企业省钱,并使美国更加独立。清洁能源也是解决全球变暖威胁的最有效解决方案。我们可以使用经过验证的技术立即开始取得进步,然后利用美国创新,将我们的其余部分带入新技术。马里兰州今天如何发电?2007年,马里兰州产生的电力主要来自煤炭(45.1%),石油(10.9%),天然气(10.1%),水电(4.9%)和核(27.6%)。大多数公用事业打算在未来十年中继续严重依赖化石燃料。马里兰州电力公司计划将石油的能源发电增加5.2%,天然气增加了22.4%。在当前计划下,预计马里兰州产生的电力的不到0.1%来自风,太阳能,地热和生物质等可再生能源。