(27) 自 2022 年 1 月 28 日起更改名称 (28) 自 2022 年 1 月 28 日起更改名称 (29) 从 AirAsia Berhad 转移到 AirAsia Superapp Sdn。Bhd。于 2022 年 2 月 15 日 (30) 从 AirAsia Digital Sdn。Bhd。转移到 AirAsia Superapp Sdn。Bhd.于 2022 年 3 月 3 日 (31) 于 2022 年 3 月 11 日从 Capital A Berhad 转让给 Airasia Aviation Group limited (32) 于 2021 年 11 月 11 日成立 (33) 于 2022 年 4 月 11 日从 AirAsia Berhad 转让给 Airasia Aviation Group limited (34) 于 2021 年 4 月 5 日成立 (35) 于 2022 年 6 月 7 日成立 (36) 于 2022 年 5 月 24 日成立 (37) 自 2022 年 6 月 1 日起更改公司名称 (38) 自 2022 年 8 月 2 日起更改公司名称 (39) 从 Santan Restaurant Sdn.Bhd.于 2022 年 8 月 2 日转让给 Airasia Aviation Group limited (40) 于 2022 年 7 月 22 日从 Capital A Berhad 转让给 Airasia Aviation Group limited (41) 于 2022 年 10 月 18 日从 Airasia Aviation Group limited 转让给 Capital A Berhad (42) 于 2022 年 10 月 18 日从 Airasia Aviation Group limited 转让给 Capital A Berhad (43) 自 2023 年 1 月 16 日起更改公司名称 (44) 从 Airasia SuperApp Sdn.Bhd.于 2023 年 1 月 17 日转让给 Capital A Berhad (45) 于 2023 年 1 月 6 日从 AirAsia Berhad 转让给 AirAsia Aviation Group limited (46) 自 2023 年 1 月 16 日起更改公司名称 (47) 从 Airasia Aviation Group limited 转让给 Bigpay Holdings Sdn。Bhd.于 2023 年 2 月 15 日转让 (48) 于 2022 年 6 月 17 日成立 (49) 于 2023 年 2 月 21 日成立 (50) 于 2023 年 2 月 24 日成立 (51) 从 AirAsia Digital Sdn 转让。Bhd.于 2023 年 3 月 1 日更名为 Capital A Berhad (52) 自 2023 年 3 月 3 日起更改公司名称 (53) 自 2023 年 3 月 9 日起更改公司名称 (54) 于 2023 年 3 月 20 日成立
(27) 自 2022 年 1 月 28 日起更改名称生效 (28) 自 2022 年 1 月 28 日起更改名称生效 (29) 于 2022 年 2 月 15 日从亚航有限公司转移到亚航超级应用程序私人有限公司 (30) 从亚航数字私人有限公司转移到亚航超级应用程序私人有限公司。 Bhd. 于 2022 年 3 月 3 日成立(31)于 2022 年 3 月 11 日从 Capital A Berhad 转让至 Airasia Aviation Group limited(32)于 2021 年 11 月 11 日成立(33)于 2022 年 4 月 11 日从 AirAsia Berhad 转让至 Airasia Aviation Group limited(34)于 2021 年 4 月 5 日成立(35)于 2022 年 6 月 7 日成立(36)于 2022 年 5 月 24 日成立(37)自 2022 年 6 月 1 日起更改公司名称(38)自 2022 年 8 月 2 日起更改公司名称(39)从 Santan Restaurant Sdn. Bhd. 转让。 Bhd. 于 2022 年 8 月 2 日转让为 Airasia Aviation Group limited(40)于 2022 年 7 月 22 日从 Capital A Berhad 转让为 Airasia Aviation Group limited(41)于 2022 年 10 月 18 日从 Airasia Aviation Group limited 转让为 Capital A Berhad(42)于 2022 年 10 月 18 日从 Airasia Aviation Group limited 转让为 Capital A Berhad(43)自 2023 年 1 月 16 日起更改公司名称(44)于 2023 年 1 月 17 日从 Airasia SuperApp Sdn. Bhd. 转让为 Capital A Berhad(45)于 2023 年 1 月 6 日从 AirAsia Berhad 转让为 AirAsia Aviation Group limited(46)自 2023 年 1 月 16 日起更改公司名称(47) Bhd. 于 2023 年 2 月 15 日成立 (48) 于 2022 年 6 月 17 日成立 (49) 于 2023 年 2 月 21 日成立 (50) 于 2023 年 2 月 24 日成立 (51) 于 2023 年 3 月 1 日从 AirAsia Digital Sdn. Bhd. 转让给 Capital A Berhad (52) 自 2023 年 3 月 3 日起更改公司名称 (53) 自 2023 年 3 月 9 日起更改公司名称 (54) 于 2023 年 3 月 20 日成立
One Giant Leap Australia 是澳大利亚领先的 STEM 和 STEAM 贡献者,为学生提供丰富、富有创意且先进的课程,帮助他们探索、发展和发现对科学的好奇心和热情。我们代表澳大利亚航天局 (ASA) 与日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 合作,为学生提供 Kibo 机器人编程挑战赛和亚洲零重力挑战赛等体验。我们业务和教育理念的核心原则是,每个学生都应该拥有令人惊叹的独特体验,以帮助他们充分发挥潜力,我们在多年的服务中一直提供鼓舞人心的课程。
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优质种子管理对于发展非洲低收入农业经济至关重要。本研究调查了不同地区的种子物流和供应链管理面临的挑战。种子供应链的要素和流程直接影响作物的生产力和产量。文献表明,在建立业务合作伙伴之间的联系方面仍然存在挑战。提出了一种协作理论来应对挑战。该理论强烈强调种子行业的包容性,并邀请所有利益相关者为解决方案做出贡献,促进协作方式。该研究旨在将公共和私营部门、研究机构和非政府组织联合起来进行种子物流管理。建议采用一种整体建模方法,使用种子物流信息系统 (SIS) 模型将供应链业务实体、维度和属性联系起来。对种子物流属性维度与其相关系数之间的结构方程建模的初步路径分析表明,协作属性改善了利益相关者关系。
自那时起,NanoCanada 一直致力于组织国际活动,以支持加拿大中小企业 (SME) 的全球竞争力。这已经取得了丰硕的成果,销售额达到数千万美元,建立了全球分销网络和研究合同。由于与省级办公室和联邦贸易专员建立了牢固的关系,NanoCanada 能够利用加拿大品牌为我们的企业家和创新者谋福利。在国内,NanoCanada 通过组织两次全国会议将社区团结在一起,探讨先进材料和纳米技术在交通、能源、连通性和健康方面的应用。如果没有国家研究委员会、艾伯塔省政府的财政支持以及安大略省和魁北克省提供的大量资金,所有这些都不可能实现。我们的下一份年度报告将是一家非营利性公司的报告——我们希望您能加入我们,开启新的篇章!
摘要 2018 年美国国防战略指出,美国国防部 (DoD) 迫切需要“以相关的速度提供性能”。本论文提出了一个问题:美国军方“如何”以相关的速度提供射频 (RF) 频谱能力。RF 能力为国防部提供了关键的功能,对军事行动越来越重要。然而,RF 频谱继续变得更加拥挤和有争议;军事能力必须在日益动荡、不确定、复杂和模糊 (VUCA) 的世界中继续发挥作用。本论文探讨了军事和行业利益相关者在快速交付 RF 系统方面面临的当前系统性挑战。结合文献综述、利益相关者访谈和基于网络的调查来分析 RF 能力生态系统。论文 1) 提出了一系列确定的挑战,以“以相关的速度交付 [RF 功能]”;2) 评估行业平台方法如何应对这些挑战。利益相关者访谈和调查结果表明,大多数问题都基于获取、知识和使用标准的挑战。此外,结果显示,尽管几乎所有受访者都认为交易 (97%) 和创新 (99%) 平台具有价值,但基于网络的调查所提供的价值不足以产生网络效应。分析了十个行业平台用例,最终建议通过专注于提供灵活、多功能 RF 功能的混合行业平台原型来测试平台战略。
在Sputnik 1推出后仅四个月,美国就可以通过成功推出Explorer I,这是美国第一颗卫星到Orbit Earth。但是,美国科学家还在研究苏联的卫星卫星,其中两颗于1957年11月上旬发射。正在观察到无线电信号从Sputnik I传播时,他们意识到它表现出多普勒效应[3]。此多普勒偏移意味着无线电信号的频率根据卫星的位置发生变化。随着卫星接近观察区域的频率增加,并随着卫星移动而下降。研究这种现象的两位主要科学家是物理学家W. H. Guier和G. C. Weiffenbach从John Hopkins应用物理实验室(APL)出发[3]。结合了多普勒偏移曲线和轨道力学的形状,两者都能够根据测量频率为