我要感谢我所有的朋友在过去几个月中为我服务;尤其是我的QFFF朋友。我很幸运有这样一个温暖的人社区,他们在锁定上互相支持,并在整个夏天一直在我身边。感谢Noam和Nathan通过本论文的部分阅读,并感谢许多其他人在这个非常艰难的夏天给我玩得开心的机会。感谢我的主管马特(Matt)给了我一个有趣的话题的机会,并为您的支持向我解释了这一理论。我感谢Knolle教授在慕尼黑托管我的本文工作的最后一个月,以及我在这里见过的其他所有人。我期待在接下来的几年中共同努力。最重要的是,我要感谢我的伴侣费利克斯(Felix),他对我今年的帮助和我所欠的一切都要多。
1国立大学“ Chernihiv Polytechnic”,Chernihiv,乌克兰; 2伊斯玛应用科学大学,拉脱维亚里加; 3尤里·费德科维奇·切尔尼夫斯国立大学,乌克兰切尔尼夫特。电子邮件:nateco@meta.ua,antonina.djakona@isma.lv,maksim-32@ukr.net,artur.zhavoronok@ukr.net,lavrus@lavrus2017@gmail.com,高等教育对数字经济的高等教育适应性。 数字化过程是全球性的,并且在各个经济活动领域进行。 数字经济的发展与该国教育,科学和技术和创新活动的动态相关。 高等教育特别影响数字经济的发展,因为它是一种培训高素质人员,进行高质量研究并产生创新的系统。 本文的目的是在国民经济的数字化条件下确定高等教育体系发展的有前途的向量。 本文第1节介绍了作者评估教育,研究和创新组成部分对数字经济发展的影响。 作者方法的实现涵盖了统计,索引,群集和系统分析方法的分阶段使用。 高等教育对数字经济结构组成部分(教育,研究,创新)的影响是扎根的。 该研究的结果是在数字经济条件下确定了高等教育发展的主要趋势。 简介。电子邮件:nateco@meta.ua,antonina.djakona@isma.lv,maksim-32@ukr.net,artur.zhavoronok@ukr.net,lavrus@lavrus2017@gmail.com,高等教育对数字经济的高等教育适应性。数字化过程是全球性的,并且在各个经济活动领域进行。数字经济的发展与该国教育,科学和技术和创新活动的动态相关。高等教育特别影响数字经济的发展,因为它是一种培训高素质人员,进行高质量研究并产生创新的系统。本文的目的是在国民经济的数字化条件下确定高等教育体系发展的有前途的向量。本文第1节介绍了作者评估教育,研究和创新组成部分对数字经济发展的影响。作者方法的实现涵盖了统计,索引,群集和系统分析方法的分阶段使用。高等教育对数字经济结构组成部分(教育,研究,创新)的影响是扎根的。该研究的结果是在数字经济条件下确定了高等教育发展的主要趋势。简介。高等教育发展的问题是在这些群体中系统化的:上下文,法律,组织和经济,财务,后勤问题以及国际化问题。基于分析的结果,作者得出结论,开发了建立概念基础的必要性,以提高高等教育系统对新的社会经济条件的数字适应性。本文第2节描述了高等教育系统的数字适应性策略的概念。该概念是在结构和功能,系统性和协同和制度方法的基础上发展的。拟议的概念是基于加深与四倍体螺旋模型中利益相关者的长期伙伴关系的想法。在“结论”部分中,作者重点介绍了高等教育系统数字适应性策略的关键优先事项。关键词:高等教育,数字经济,适应性,四倍螺旋概念,战略,大学。数字化是领先国家的社会和经济发展的主要趋势之一。它增加了高等教育作为一种知识生成系统的作用,该系统培训高素质的人员满足国民经济的需求,进行高质量的研究并启动创新的项目。从高等教育机构的活动中实现积极的协同作用,需要与来自不同部门的各种利益相关者建立长期合作:政府,商业企业部门,民间社会(在四倍螺旋模型中)。在这种情况下,在数字经济条件下评估这些利益相关者之间的相互作用的科学和实际兴趣。此外,确定数字经济发展的主要组成部分,并研究大学对动态的贡献变得越来越迫切。
摘要:本文提出了一个增强的能源管理系统(EEMS),用于住宅交流微电网。具有混合能量存储的基于可再生能源的AC微电网分为三个不同的部分:光伏(PV)阵列作为绿色能源,电池(BT)和超级电容器(SC)作为混合储能系统(HESS),以及公寓和电动汽车,并给出了该系统用于住宅区。开发的EEM确保了PV阵列生产的最佳使用,旨在减少电费,同时减少电池的快速功率变化,从而提高了系统的可靠性,因为电池的充电/放电循环较少。提出的EEMS是一种混合控制策略,该策略由两个阶段组成:状态机(SM)控制以确保电池的最佳操作,以及用于SC的最佳操作的操作模式(OM)。获得的结果表明,通过减少BT充电/放电周期的数量,EEM在快速载荷和PV生成变化过程中成功涉及SC,从而大大增加了系统的寿命。此外,通过降低源提取的功率和所需的等效物之间的功率误差,通过降低云阶段的功率损失降低。效率的提高达到9.5%。
数字经济中经济实体发展范式的转变 SERHIY SHKARLET 校长,国立“切尔尼戈夫理工大学”,切尔尼戈夫,14035,乌克兰 MAKSYM DUBYNA 国立“切尔尼戈夫理工大学”金融、银行和保险系,切尔尼戈夫,14035,乌克兰 KHRYSTYNA SHTYRKHUN 国立“切尔尼戈夫理工大学”金融、银行和保险系,切尔尼戈夫,14035,乌克兰 LIUDMYLA VERBIVSKA 商务、贸易和证券交易所运营系,尤里·费德科维奇·切尔诺夫策国立大学,切尔诺夫策,58012,乌克兰 摘要: - 全球数字化迫使现代企业对外部环境的快速变化做出反应并适应它。因此,现有的商业模式在生产、推广、沟通、计算、与合作伙伴和消费者的互动等领域正在发生转变。在此背景下,科学界对探索经济数字化的理论和实践方面及其对经济实体运作特点的影响的兴趣日益浓厚。基于标准方法,研究了传统和数字经济实体运作的特点,使用的标准如下:生产要素、企业组织形式、工作场所位置、生产成果、经济过程、与按需经济的联系、支付方式、与其他企业的关系、提升企业形象的职业、员工之间的沟通方式、信息的保存和处理、企业推广工具和消费者沟通。分析了 2018 年数字化对全球和乌克兰企业活动影响的主要统计指标。概述了使用数字经济工具的可行性。确定了数字化转型空间对企业影响的优缺点。关键词:经济实体、数字化、商业模式、数字经济、数字营销、数字企业。
Cherry Hill 是巴尔的摩市中心南部一个自给自足的历史悠久的非裔美国人社区。该社区占地 300 多英亩,被两大物理屏障包围,即北部和东部的帕塔普斯科河和南部的铁路轨道,包括西部和南部的巴尔的摩轻轨系统。Cherry Hill 拥有巴尔的摩最大的公共住房单元集中地。随着时间的推移,该社区一直被视为危险,并努力吸引新的投资。尽管有这种看法,但 Cherry Hill 是一个强大的社区,拥有悠久的历史,许多著名的居民曾称 Cherry Hill 为家。Cherry Hill 还受益于最近的投资,包括两所新的 21 世纪学校,Cherry Hill 小学/中学和 Arundel 小学。马里兰州第一所成人高中将设在 Cherry Hill,最先进的健身和健康中心计划于 2020 年破土动工。
能够被邀请到不丹参加这次会议是非常荣幸的。在写这篇讨论文件时,我脑海中最高的三个考虑因素。我想对不丹政府在国王jig下吉格梅·辛格·旺查克(Jigme Singye Wangchuck)领导下已经从事的工作表示钦佩。国民幸福(GNH)的概念代表了一项原始且极具重要意义的倡议,政府一直在努力寻找尽可能广泛和诚实地运用这项政策的方法。1第二,我想对他人的工作表示赞赏。我有机会阅读的那些论文和摘录对所涉及的问题表示了深刻的认识,尤其是对现代全球经济提出的发展中国家的严重危险。2考虑到这一点,我的第三个考虑因素是我想做出原始贡献 - 不复制他人所做的工作,也不简单地回荡其他代表。本文提供的是希望它将与这项较早的工作集成。一开始就陈述本文省略的内容很重要。我不深入讨论的是关于幸福本身本身的辩论,以及它源于物质/社会/外部考虑以及内在的精神上的辩论。这比我自己更有资格的人涵盖了这一点。3的物质幸福感显然有助于幸福,但我们都知道幸福的状态更深入。最终,幸福是一个感知的问题。一种心态;这一事实被佛教和其他世界信仰所承认。矛盾的是,幸福实际上比传统经济学排除并被GNH所接受的许多重要的社会和非物质考虑因素更深入。本文的重点是东正教经济政策可以侵蚀和破坏社会及其人民的幸福。它还概述了一系列经济政策和道德规范,这些政策和道德可能会提供一种可能更有效地创建GNH的结构。这是通过避免一些正统观念的错误,并考虑了另一种“新经济”政策,这些政策为有助于GNH出现的许多微妙元素提供了空间。目的是尝试以以下方式添加辩论。 1)引起人们对正统经济学省略的重要经济考虑因素的关注,这是由国民幸福的概念所包含的
根据1960年12月14日在巴黎签署的公约的第一条,并于1961年9月30日生效,经济合作与发展组织(OECD)应促进设计的政策: - 为实现最高的可持续经济增长和实现最高的可持续经济增长和就业,并在成员国的生活水平上不断增长,同时维持金融稳定的发展,以维持金融稳定的发展,以贡献世界的发展,以实现世界的经济发展; - 在经济发展过程中为成员以及非成员国的经济增长做出贡献; - 根据国际义务,以多边,非歧视性的基础为世界贸易的扩张做出贡献。经合组织的原始成员国是奥地利,比利时,加拿大,丹麦,法国,德国联邦共和国,希腊,冰岛,冰岛,爱尔兰,意大利,卢森堡,卢森堡,挪威,荷兰,荷兰,荷兰,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞典,瑞典,瑞士,瑞士,瑞士,王国,王国,国王,国王和美国。以下各国随后通过在以下日期的日期加入:日本(1964年4月28日),芬兰(1969年1月28日),澳大利亚(1971年6月7日)和新西兰(1973年5月29日)。
性能/尺寸 深度等级:1000 米标准 3281 英尺 2500 米可选:8202 英尺 有效载荷:64 千克 (140 磅)铅压载物尺寸:高度:802 毫米 32.0” 长度:1398 毫米 56.0” 宽度:870 毫米 34.0” 空气中的质量:240 千克 529 磅0 节时的推力 (系柱拉力):前进:873 N 89 kgf 196 lbf 后退:598 N 61 kgf 134 lbf 横向:441 N 45 kgf 99 lbf 垂直:441 N 45 kgf 99 lbf 最大速度/工作电流:前进:>1.5 米/秒>3.5 Kt。>5.8 ft/s 反向: >1.0 m/s >2.5 Kt。>4.1 ft/s 横向: >0.75 m/s >1.5 Kt。>2.5 ft/s 垂直: >0.75 m/s >1.5 Kt。>2.5 ft/s 转弯速率:120 度/秒 控制系统 该系统包含一个表面控制单元 (SCU),可与位于车辆上的两个独立的单大气压外壳内的车辆电子设备进行通信。SCU 包括: - • 2 个 9 英寸彩色显示器 • 固定/远程飞行员控制台和操纵杆 • 调光器 • 自动深度和航向控制(高度可选) • 系绳/脐带缆转弯计数器 • 视频叠加系统 • 漏电保护系统
特斯拉线圈生动地展示了电能。这种有趣的装置是 100 多年前由电力先驱之一尼古拉·特斯拉发明的。特斯拉线圈可以产生大量电力并产生壮观的放电。令人惊奇的是,它运行时的电量足以非常危险,甚至致命。特斯拉线圈经常用于电影中的特效,但它们也用于高压电的实验室研究。您可能在电影中见过的另一种装置是雅各布梯子。当反派试图使用巨大的机器和大量的电力来统治世界时,它有时会在背景中闪闪发光、噼啪作响。雅各布梯子中上升、噼啪作响的电弧是由电流从一块金属跳到另一块金属引起的。当电流跳跃时,它会加热它穿过的空气。这种热空气上升并将放电向上携带。不幸的是,这种非常令人印象深刻的装置的实际用途有限。然而,雅各布梯子和特斯拉线圈都生动地说明了电的一个重要特征——它能够从一个地方移动到另一个地方。利用技术,我们可以发电并将电力输送到需要的地方,应用范围广泛,影响着我们生活的方方面面。雅各布的梯子
特斯拉线圈生动地展示了电能。这种有趣的装置是 100 多年前由电力先驱之一尼古拉·特斯拉发明的。特斯拉线圈可以产生大量电力并产生壮观的放电。令人惊奇的是,它运行时的电量足以非常危险,甚至致命。特斯拉线圈经常用于电影中的特效,但它们也用于高压电的实验室研究。您可能在电影中见过的另一种装置是雅各布梯子。当反派试图使用巨大的机器和大量的电力来统治世界时,它有时会在背景中闪闪发光、噼啪作响。雅各布梯子中上升、噼啪作响的电弧是由电流从一块金属跳到另一块金属引起的。当电流跳跃时,它会加热它穿过的空气。这种热空气上升并将放电向上携带。不幸的是,这种非常令人印象深刻的装置的实际用途有限。然而,雅各布梯子和特斯拉线圈都生动地说明了电的一个重要特征——它能够从一个地方移动到另一个地方。利用技术,我们可以产生电力并将其输送到需要的地方,应用范围广泛,影响着我们生活的方方面面。雅各布的梯子