监测绿色经济的进展一直是全球政策关注的重点。我们的研究旨在评估亚洲国家的绿色发展绩效以及随着时间的推移,绿色经济的进展情况。为了实现这一目标,我们提出了一个绿色发展指数(GDI)来评估亚洲国家的绿色发展水平和排名,然后我们采用基于复合年增长率(CAGR)的方法衡量绿色经济的进展。结果表明,东北亚国家以及新加坡和以色列在亚洲的绿色发展绩效方面处于领先地位,但绿色经济进展最快的国家是一些中等绿色发展水平的国家,如中国。远离绿色经济最快的国家是一些绿色发展绩效较差的落后国家,如叙利亚和也门。更普遍地说,领先的国家已经达到了较高的绿色发展水平,中等国家正在快速向绿色经济迈进,而一些落后国家则变得更糟。我们还讨论了环境保护、绿色消费和绿色生产对公共卫生的影响。
系统可以在空闲时完全关闭发动机以节省燃料。混合动力汽车使用较大的蝙蝠泰特(Tery)夺回制动能量并在必要时提供动力,从而允许使用更小,更有效的发动机。混合动力类别包括“完整”混合系统,这些系统可以在不吸引发动机和较小的“轻度”混合动力系统的情况下暂时为车辆供电,这些系统无法自行推动车辆。具有更大齿轮比或速度的变速器使发动机可以更频繁地接近峰值效率。两类高级传输如图ES-5:具有七个或多个离散速度(7+齿轮)的传输中显示,并连续变化(CVTS)。图ES-5中的许多技术已被该行业迅速采用。例如,与2008年型号一样,GDI在最近不到3%的车辆中使用,但预计将在2020年型号中超过55%的车辆。电动汽车(电动汽车),插电式混合动力汽车(PHEV)和燃料电池车辆(FCV)是很小但不断增长的新车。
A-Plus建筑物维护与供应有限公司加拿大Aramark Ltd. C.J.Pink Ltd.校园生活中心认证的绿色清洁商业清洁服务指南针加拿大支持服务C&W设施服务加拿大公司DJD DJD清洁Domclean Ltd.双M&M Inc. Edcore Enterprises(1987)有限公司C.O.B.Bee-Clean Edcore Enterprises (1987) Ltd. Cob Grete Services Inc. G4S Secure Solutions Canada Ltd. GDI Services (Canada) LP General Cleaning Construction Imperial Parking Canada Corporation Irestify Inc. Minto Group Inc. MJ (LCC) Ltd./Europro Park Property Management Inc.精确的Janitorial Services Inc.省清洁服务&供应Rodo Industries Inc./Table&Inc。Inc. S&I Cleaning Ltd. Servicemaster Contersnct Servicemaster Services Serv-u-Clean Inc. Sodexo Canada Ltd. SQM Janitorial Services Inc. Star Security Inc. Star Security Inc. Stinson Security Inc. Stinson Security Inc. Stinson Security Services Ltd.
ACG 反腐败指南 BFP 银行协助采购 CDC 疾病预防控制中心 CEN 国家参与说明 COVID-19 2019 年冠状病毒病 CPF 国家伙伴关系框架 CERC 应急响应组成部分 EID 新发传染病 EOC 紧急行动中心 ESF 环境与社会框架 FCV 脆弱性、冲突与暴力 FM 财务管理 FTCF 快速通道 COVID-19 基金 GDP 国内生产总值 GDI 毕业讨论收入 GFF 全球金融基金 GRM 申诉解决机制 GRS 申诉解决系统 HCWMP 医疗废物管理计划 HMIS 卫生管理信息系统 HNP 卫生、营养与人口 IBRD 国际复兴开发银行 ICT 信息和通信技术 IDA 国际开发协会 IFR 中期财务报告 IFC 国际金融公司 IMF 国际货币基金组织 IHR 国际卫生条例 IPF 投资项目融资工具 M&E 监测与评估 MPA 多阶段程序化方法 NCD 非传染性疾病OECD 经济合作与发展组织 OIE 世界动物卫生组织 PAD 项目评估文件 PrAD 项目评估文件 PDO 项目发展目标 PrDO 项目发展目标
使用的缩写:ACK,激活的CDC42相关酪氨酸激酶; GEF,鸟苷核苷酸交换因子; PH,Pleckstrin同源性; DH,DBL同源性; PIP 2,磷脂酰肌醇4,5-双磷酸;间隙,GTPase激活蛋白; GDI,鸟苷核苷酸解离抑制剂; SRF,血清反应因子; NF-κB,核因子κB; Jnk,c-jun n末端激酶;婴儿床,cdc42/rac-Interactive结合; REM,Rho ectector同源性; RKH,ROK – Kinectin同源性; MLC,肌球蛋白轻链; PI-4-P5K,磷脂酰肌醇-4-磷酸5-激酶; GTP [s],鸟嘌呤5« - [γ -thio]三磷酸; MAP激酶,有丝分裂原激活的蛋白激酶; MLK,混合细胞激酶; ACC,反平行线圈; BTK,布鲁顿的酪氨酸激酶; MBS,肌球蛋白结合亚基; ERM,Ezrin/radixin/Moesin; FH,形态学;黄蜂,Wiskott-Aldrich-Syndrome蛋白;波浪,黄蜂样的垂直蛋白质蛋白; lim激酶; EGF,表皮生长因子; TNFα,肿瘤坏死因子α; Mekk,地图激酶激酶激酶; PAK,P21激活的激酶; PKN,蛋白激酶N; MRCK,肌发育症激酶相关的CDC42结合激酶。1应向谁致辞(电子邮件Anne.bishop!ucl.ac.uk)。
VI. 参考文献 [1] DanWang, Maofeng & Wucheng,“180nm CMOS 技术中的新型低功耗全加器单元”,DOI:10.1109/ICIEA.2009.5138242,工业电子与应用,2009 年。ICIEA 2000。第四届 IEEE 会议,2009 年 6 月。 [2] Kamlesh Kukreti、Prashant Kumar 等人,“基于多米诺逻辑技术的全加器性能分析”,DOI:10.1109/ICICT50816.2021.9358544,印度哥印拜陀,2021 年。 [3] Umapathi.N、Murali Krishna、G. Lingala Srinivas。 (2021)“对进位选择加法器独特实现的综合调查”,IEEE 和 IAS 第四届两年一度的新兴工程技术国际会议,于 1 月 15 日至 16 日在印度新孟买举行。[4] Subodh Wairya、Rajendra Kumar 等人,“用于低压 VLSI 设计的高速混合 CMOS 全加器电路性能分析”,DOI:10.1155/2012/173079,2012 年 4 月。[5] N. Umapathi、G.Lavanya (2020)。使用 Dadda 算法和优化全加器设计和实现低功耗 16X16 乘法器。国际先进科学技术杂志,29(3),918-926。[6] Pankaj Kumar、Poonam Yadav 等人,“基于 GDI 的低功耗应用全加器电路设计和分析”,国际工程研究与应用杂志,ISSN:2248-9622,第 4 卷,第 3 期(第 1 版),2014 年 3 月。[7] NM Chore 和 RNMandavgane,“低功耗高速一位全加器调查”,2010 年 1 月。[8] Gangadhar Reddy Ramireddy 和 Yashpal Singh,“亚微米技术下拟议的全加器性能分析”,国际现代科学技术趋势杂志第 03 卷,第 03 期,2017 年 3 月 ISSN:2455-3778。 [9] Chandran Venkatesan、Sulthana M.Thabsera 等人,“使用 Cadence 45nm 技术的不同技术分析 1 位全加器”,DOI:10.1109/ICACCS.2019.8728449,2019 年 3 月,印度哥印拜陀。[10] K.Dhanunjaya、Dr.MN.Giri Prasad 和 Dr.K.Padmaraju,“使用 45nm Cmos 技术的低功耗全加器单元性能分析”,国际微电子工程杂志(IJME),第 3 卷。 1,No.1,2015 年。[11] Karthik Reddy.G,“Cadence Virtuoso 平台中 1 位全加器的低功耗面积设计”,国际 VLSI 设计与通信系统杂志 (VLSICS) 第 4 卷,第 4 期,2013 年 8 月,DOI:10.5121/vlsic.2013.4406 55。[12] Kavita Khare 和 Krishna Dayal Shukla,“使用 Cadence 工具设计 1 位低功耗全加器”,引用为:AIP 会议论文集 1324,373 (2010),2010 年 12 月 3 日。[13] Murali Krishna G. Karthick、Umapathi N.(2021)“低功耗高速应用的动态比较器设计”。引自:Kumar A.、Mozar S. (eds) ICCCE 2020。电气工程讲义,第 698 卷。Springer,新加坡。[14] Murali Anumothu、BRChaitanya Raju 等人“使用基于多路复用器的 GDI 逻辑设计和分析 45nm 技术中的 1 位全加器的性能”,第 3 卷(2016),第 3 期,2016 年 3 月。[15] Partha Bhattacharyya、Bijoy Kundu 等人。al“低功耗高速混合 1 位全加器电路的性能分析”,第 23 卷,第 10 期,DOI:10.1109/TVLSI.2014.2357057,2015 年 10 月。
非蒸发的液体燃料膜是汽油直接注入发动机烟灰形成的主要原因。在这项研究中,开发了一种UV-VIS吸收技术,以在加热的恒流实验中直接注射后的燃料膜厚度成像。一个六孔GDI喷油器将燃料在100栏上喷涂到距喷嘴30毫米的透明板上。燃料由30%甲苯 / 70%的Iso-octane(分别为383和372 K)组成。气体和壁温度分别为376和352 K,气压1 bar。燃料的蒸发部分被点燃,随后的燃烧膜旁边的燃烧导致了烟灰的形成。在加剧的高速CMOS摄像头上成像了从脉冲LED照明中传输散射的背光。液态甲苯的紫外线吸光度为265 nm的LED。然而,在这种波长下,甲苯蒸气吸收,液体散射,烟灰和烟灰前体的灭绝以及烟灰白幕都干扰了液体燃料的吸光度。为了估计散射和烟灰消光的贡献,将310、365和520 nm处的LED添加到梁路径中,并以32 kHz的帧速率在高速摄像头上与连续的帧相吻合。获得了一个深色框架以说明烟灰阴影,以使所得5图像序列的重复速率为6.4 kHz。通过在先前的工作中开发的形态图像处理估算了甲苯蒸气的吸收,以将弥漫性的,移动的蒸气云与燃料膜的锋利,固定特征分开。允许获得时空分辨的燃油膜厚度测量和有关烟灰的其他信息的多光谱方法。
摘要 本研究论文介绍了一种用于“超大规模集成”(VLSI)应用的新型 22 晶体管 (22T)、1 位“全加器”(FA)。所提出的 FA 源自混合逻辑,该逻辑是“栅极扩散输入”(GDI)技术、“传输门”(TG)和“静态 CMOS”(SCMOS)逻辑的组合。为了评估所提出的 FA 的性能,在“设计指标”(DM)方面将其与最先进的 FA 进行了比较,例如功率、延迟、“功率延迟乘积”(PDP)和“晶体管数量”(TC)。为了进行公平比较,所有考虑的 FA 都是在常见的“工艺电压温度”(PVT)条件下设计和模拟的。模拟是使用 Cadences 的 Spectre 模拟器使用 45 nm“预测技术模型”(PTM)进行的。仿真表明,在输入信号频率 fin=200 MHz 和电源电压 V dd =1 V 时,所提出的 FA 的“平均功率耗散”(APD) 为 1.21 µW。它的“最坏情况延迟”(WCD) 为 135 ps,并且“功率延迟积”(PDP) =0.163 fJ。进一步为了评估所提出的 FA 在 V dd 和输入信号操作数大小方面的可扩展性,它嵌入在 64 位 (64b)“行波进位加法器”(RCA) 链中,并通过将 V dd 从 1.2 V 以 0.2 V 的步长降低到 0.4 V 来进行仿真。仿真结果表明,只有所提出的 FA 和其他 2 个报道的 FA 能够在不同的 V dd 值下在 64b RCA 中运行,而无需使用任何中间缓冲器。此外,我们观察到,与其他 2 个 FA 相比,所提出的 FA 具有更好的功率、延迟和 TC。关键词:全加器、PDP、低功耗、静态 CMOS、门扩散输入、传输门逻辑
课程编号 部门 日期 培训类型 小时数24-158 TLETA 培训年 EVOC 教练学校 40 24-191 TLETA/POST 培训年 GDI/Acadis 培训 16 24-276 TLETA/ETHRA 2024 年 10 月 28-31 日 TN 老年人司法会议 21 24-434 TLETA 培训年 防御战术教练(2024 年 1 月至 6 月) 40 24-512 TLETA 培训年 T-SAR 搜索和救援一级 40 24-513 TLETA 培训年 T-SAR 搜索和救援二级 40 24-524 TLETA 培训年 教练发展 w/CSA/MI/EVOC 40 24-541 TLETA 培训年 基础在职培训 w/FA/MI/CSA/EVOC/DUI 40 24-542 TLETA/POST 培训年 POST过渡学校 120 24-550 TLETA 培训年 枪械在职培训 8 24-554 TLETA 培训年 枪械教练学校 40 24-748 TLETA 培训年 巡逻步枪教练 40 24-1001 TLETA 培训年 2024 基础警务学校 1 496 24-1157 TLETA 培训年 中层管理 24 24-1296 TLETA 培训年 单一警官应对现役枪手/杀手教练 40 24-1309 TLETA 培训年 手枪红点光学系统(带资格证书) 20 24-1400 TLETA 培训年 防御战术基础课程 8 24-1407 TLETA 培训年 防御战术教练(2024 年 7 月至 12 月) 40 24-1477 TLETA 培训年 社交媒体和数字威胁 8 24-1489 TLETA 培训年 基础学校资源官员课程 w/CSA 40 24-1496 TLETA 培训年 SRO 高级课程 16 24-1620 TLETA/NAMI 培训年 CIT 培训师培训 w/MI 24 24-1634 TLETA 培训年 执法管理和行政 (LEMA) w/CSA/MI/EVOC 32 24-1718 TLETA/NAMI 培训年 危机干预团队培训孟菲斯模式 w/精神疾病授权 40
•将我们的声音编织在一起:新不伦瑞克省对土著妇女,女孩和2slgbtqqia+ People的安全道路。•签署了四年制加拿大新不伦瑞克省转让协议《国家行动计划》,以终止基于性别的暴力行为,该暴力是从2023年到2027年的1630万美元的投资,并推出了新不伦瑞克省第一年的实施计划。•签署了加拿大新不伦瑞克省危机热线捐款协议,以应对基于性别的暴力行为。通过本协议,该省在三年内获得了70万美元的转移,以支持现有的基于性别的暴力危机热线线,由于COVID-19,经历了呼叫量增加,这是COVID-19的大流行。•将基于社区的性暴力服务从5个社区扩展到13个社区,将投资从100万美元增加到180万美元。•向1028名GNB员工提供基于性别的分析加(GBA+)培训,并向1037名GNB员工提供性别多样性培训(GDI)培训。•增加2024年性别影响声明中影响报告的数量,从2023年40起49个。进行的49个影响报告中有53%表明,在开发过程的任何阶段没有进行GBA+,低于2023年的68%。这显示了部门GBA+考虑的15%。•从迪普(Dieppe),布克修(Bouctouche)和苏塞克斯(Sussex)中获得175名高中女生和性别多样化的年轻人,并在行业和技术中进行了三(3)个职业探索活动。这些事件着重于指导,以在促进非传统职业领域的同时打击性别刻板印象。这些事件使用指导来促进需求的职业。•从Pilick(Kingsclear),Sitansisk(St. Mary's)第一民族,Esgenoôpetitj(Burnt Church),北约那(Eel Chard)(Eel Ground)和Metepenagiag(Red Bank)到167名土著高中生,并进行了两(2)个(2)个职业生涯。•向六(6)个人颁发了部长在倡导性别平等(Vive Awards)方面的卓越奖(Vive Awards)。•为与暴力受害者合作的800多名公务员和个人提供培训,包括区域卫生当局的员工,社会发展以及皇家检察官和法院官员等司法系统。培训主题包括如何识别各种形式的基于性别的暴力以及如何更好地支持幸存者。•出版三(3)个平等概况公开报告,内容涉及性别平等研究镜头的收入,性暴力以及家庭和亲密伴侣暴力。这些报告向新的不伦瑞克人提供了有关影响全省妇女和性别多样性人士的问题,并为利益相关者配备可访问的分类数据。