为了帮助印度的学生就未来做出有根据的决定,学校必须提供职业咨询。,但是有许多障碍使学校的职业指导降低。缺乏经验丰富和合格的职业顾问是主要问题之一。在印度的许多学校中,没有专门的职业顾问,因此,已经过度劳累的老师来处理这一点。此外,即使在学校中存在职业顾问,由于缺乏培训或经验,他们也可能没有资格提供有关一系列职业机会的准确和当前信息。缺乏学校职业咨询的资源是另一个困难。由于其频繁的财务限制,印度的学校可能无法使用最新的职业工具或技术。此外,印度社会和文化的期望可能会阻碍有效的职业咨询。总体而言,克服这些障碍将呼吁政客,教育工作者和父母共同努力,以赋予职业咨询最高的重点,并为学生提供所需的资源和帮助。关键字:职业咨询,合格的辅导员,缺乏资源,社会期望,财务限制。
摘要 微塑料 (MP) 广泛存在,通过不受管制地用于各种工业过程(例如清洁产品、化妆品、肥料和药品的制造)以及较大塑料物品的降解而渗入环境。由于这种普遍存在的性质,再加上 MP 在食物链中具有生物放大能力的事实,MP 可能对人类健康构成重大威胁。因此,科学界和监管机构越来越关注这一问题,导致有关 MP 的立法和科学文献不断发展。本综述旨在从马来西亚的角度概述 MP 的最新发生情况、MP 的识别、检测和量化、MP 的降解以及 MP 对健康的影响。对 MP 的最新科学研究和最新发展的简要概述(直到 2024 年)将有助于深入了解 MP 及其健康影响的当前理解。此外,本评论将为马来西亚 MP 相关的进一步研究提供宝贵参考,并有助于为未来的政策决策提供参考。关键词:微塑料、新兴污染物、发生、分析方法、降解
主电网连接费是根据连接的电压水平确定的一次性固定费用。电网服务费是根据电网使用情况收取的持续费用。它们包括根据主电网传输的能量确定的主电网输入费和输出费。对于电力消费,还收取基于能量和错时消费费。同样,根据安装的发电容量对发电厂征收基于功率的费用,或者,对短时间运行的发电厂征收基于能量的费用。电网服务费还包括无功功率费。如果无功功率的使用超过了任何给定连接点的规定无功功率窗口的阈值,客户将收到单独的无功功率发票。表1。 主电网费用的现行结构。
Ace Launchpad 与 FoundersLab 合作举办了一场 24 小时的 NASA 太空应用黑客马拉松,为 ACE 工程学院的学生提供太空和航天技术领域的大量机会。主要目标是通过让学生与行业导师建立联系,为他们提供太空创新和技术的实时体验。黑客马拉松旨在激发学生的创业精神,鼓励他们提出与太空和卫星相关的想法。
亚利桑那州主要依靠四个来源来满足其水的需求:地下水,科罗拉多河,州内河流和溪流以及回收水。根据亚利桑那州水资源部(ADWR)的说法,亚利桑那州使用的大部分水来自含水层中地球表面下方存储的地下水。多年来的百分比波动,据估计地下水在2020年提供了该州使用的41%的水。第二大水源是科罗拉多河,同年占该州供水的36%。州内河流和回收水分别占该州水的18%和5%。亚利桑那州的多元化水投资组合多年来一直为其服务,但该州现在面临重大挑战。
声音事件的定位和检测(SELD)任务包括对不同类型的声学事件进行分类,同时将它们定位在3D空间中。在以前的《 Challenge》中,本地化等于预测AR-竞争对手的方向(DOA),而今年的挑战还涉及估计相对于麦克风阵列的距离。音频记录可以以两种格式使用:一阶Ambisonics(FOA),它结合了来自32个麦克风的记录,或来自四面体麦克风阵列(MIC)的4通道记录。近年来,大多数提交挑战的系统都使用了以前的格式,而后者的探索较少。在本报告中,我们关注如何更好地利用麦克风记录中的信息。具有相变(GCC-PHAT)[1]与光谱音频特征相结合的广义互相关是麦克风阵列大多数SELD方法的基础。频谱特征包含有关哪种类型的声音事件有效的重要提示,而GCC-PHAT的目的是提取麦克风对之间的到达时间差异(TDOA)。鉴于阵列的几何形状,可以将TDOA测量值映射到DOA。然而,GCC-Phat已知与噪声和混响有关[2]。GCC-PHAT也可能失败
人工智能 (AI) 正在重塑国际贸易,为现有的全球法律框架带来了挑战和机遇。本研究探讨了人工智能与国际贸易法的交集,重点关注数据保护、知识产权 (IPR)、贸易壁垒和监管协调等关键领域。贸易活动中的跨境数据流动引发了人们对隐私和数据保护的担忧,需要在贸易自由化和监管合规之间取得平衡。此外,人工智能产生的知识产权资产的出现提出了有关所有权、责任和执行机制的新问题。人工智能驱动的自动化和预测分析引发的歧视性做法和贸易壁垒威胁着市场准入和公平竞争。协调人工智能治理的监管方法对于促进互操作性、创新和市场一体化至关重要。尽管面临这些挑战,但人工智能为加强贸易便利化、效率和争端解决机制提供了重要机会。采用人工智能技术可以简化供应链、降低交易成本并加快海关程序。此外,人工智能驱动的争端解决机制提供了创新的解决方案,可以迅速有效地解决贸易争端。为了解决这些复杂问题,政策制定者必须加强数据治理框架,促进知识产权协调,并在国内和国际层面促进监管合作。通过拥抱人工智能的变革潜力,同时坚持公平和透明的基本原则,利益相关者可以建立一个更具弹性和包容性的全球贸易体系。定性研究方法已应用于以下文章。
首先,在供应链中断、全球不安全感加剧以及经济脱碳需求迫切的背景下,BBBRC 寻求提高国家在先进制造业、清洁能源、农业、生物技术和健康等领域的技术和工业能力。第 117 届国会通过《基础设施投资和就业法案》、《芯片和科学法案》和《通货膨胀削减法案》向基础设施、半导体和清洁能源领域投入 1.5 万亿美元,进一步支持这些战略部门。在所有这些支出中,像 BBBRC 这样的基于地点的政策承认,国家的工业能力源自哈佛大学研究人员所说的“工业公地”——研究机构、技术工人和供应商的基于地点的集中,是美国最具生产力的集群的支柱。4
越南目前有很大的机会深入参与高科技行业的价值链和供应链,特别是与电子工程,半导体和微电子学有关的链条[7]。面临着对微芯片设计领域和单词和越南半导体行业领域中高质量人力资源的巨大需求,我们的技术大学必须从事培训过程。本文讨论了越南和世界半导体行业的发展趋势,对社会对微芯片设计人力资源的需求进行了初步分析,从而强调了该领域中高质量的人力资源培训的迫切需求。此外,该文章还解决了越南大学在半导体电子和微芯片技术方面面临的挑战。作者还提出了一些建议和解决方案,以帮助越南大学满足微芯片设计和半导体中高质量的人力资源培训要求。关键字:IC设计,微芯片,微电子,半导体行业,高质量的人力资源
越南目前拥有深入参与高科技产业价值链和供应链的重要机会,特别是电子工程、半导体和微电子领域[7]。面对全球和越南对微芯片设计和半导体行业高质量人力资源的巨大需求,我们的技术大学必须参与培训过程。本文讨论了越南和世界半导体行业的发展趋势,初步分析了社会对微芯片设计人力资源的需求,从而强调了该领域对高质量人力资源培训的迫切需求。此外,本文还讨论了越南大学在半导体电子和微芯片技术培训和研究方面面临的挑战。作者还提出了一些建议和解决方案,以帮助越南大学满足微芯片设计和半导体领域的高质量人力资源培训要求。关键词:IC设计、微芯片、微电子、半导体行业、高质量人力资源