- 非洲联盟委员会(代表非洲集团); - 《国际植物遗传资源条约》秘书处; - 欧洲生物分类机构联盟(CETAF); - 德国自然历史收藏馆联盟(Deutsche Naturwissenschaftliche Forschungssammlungen); - 德国生命科学协会(Verband Biowissenschaften, Biologie und Biomedizin in Deutschland)和莱布尼茨生物多样性研究联盟(Leibniz Verbund Biodiversität); - 特许专利律师协会(CIPA); - 生态健康联盟; - EuropaBio - 欧洲生物产业协会、国际生命条形码联盟(iBOL); - 国际商会(ICC); - 国际香料协会(IFRA)和国际香料工业组织(IOFI); - 国际核苷酸序列数据库合作组织(INSDC); - 日本生物产业协会(JBA); - 来自多个利益相关者组织的联合声明,2 - 欧洲研究型大学联盟(LERU);
2。工作计划是建立在两次公约之间的长期合作的基础上,目的是使他们努力达到两项公约的目标,增强他们之间的合作,并最大程度地提高其对生物多样性保护的行动以及对湿地的可持续和明智使用的影响。第一个联合工作计划1是根据《生物多样性公约》大会的决定III/21的21号决定准备的。在该决定中,当事方会议邀请《湿地公约》合作,作为与湿地有关的生物多样性公约活动实施活动的主要合伙人。两公约的理事机构随后分别认可了2000 - 2001年,2002 - 2006年,2007年至2007年至2011年和2011 - 2020年的共同工作计划。
国家采访作者要感谢来自阿根廷,澳大利亚,巴西,加拿大,哥斯达黎加,科特迪瓦的同事,埃塞俄比亚,埃塞俄比亚,欧盟,法国,印度,印度,摩洛哥,南非,西班牙,瑞士,英国,英国和北爱尔兰和越南的参与>
2。 div>пососто警7→7月7日μ f,。,□барбарбар归,•ар归я截至希腊,佐治亚州,丹麦,多米尼加共和国,以色列,印度,印度尼西亚,约旦,爱尔兰,冰岛,西班牙,意大利,哈萨克斯坦,加拿大,卡塔尔,中国,中国,韩国民主共和国,哥伦比亚,哥斯达黎加共和国马来西亚,马来西亚,马来西亚摩洛哥,墨西哥,摩纳哥,荷兰(王国),尼加拉瓜,新西兰,挪威,阿拉伯联合酋长国,阿曼,阿曼,巴拿马,秘鲁,波兰,波兰,葡萄牙,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦,俄罗斯联邦,俄罗斯联邦爱onia Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, the United Kingdom, the United States of America, Tajikistan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Uruguay (date of January 7, 2025), Philippines, Finland, France, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Chiles, Chiles, Chiles, Chiles瑞士,瑞典,爱沙尼亚,南非和日本(90)。
致谢:为了将Kunming-Montreal全球生物多样性框架的监视框架运营,当事方会议在决策15/5中建立了一个临时技术专家小组(AHTEG),以kunming-montreal全球生物差异框架为指标。本文档中的指南是由AHTEG制定的,并由所有相关成员提供了实质性的贡献和奉献精神。AHTEG联合主席是Maria CeciliaLondoñoMurcia(哥伦比亚)和詹姆斯·威廉姆斯先生(英国英国和北爱尔兰)。在2023年和2024年到位的SBSTTA联合主席也为这项工作提供了投入,其中包括:波斯尼亚的Senka Barudanovic女士和Herzegovina和Herzegovina以及墨西哥的Senka Barudanovic和herzegovina。据报道,技术咨询小组的工作还提供了投入,其联合主席直接参与了AHTEG的工作以制定这一指导,共同主席是:瑞士的Lucretia Landmann女士和哥伦比亚的Juan Camilo Pinto Ojeda。AHTEG得到了《生物多样性公约与UNEP-WCMC公约》的秘书处的支持。这两个组织的许多员工都参与了支持工作。此外,来自世界各地的许多专家为本文档中描述的标题和二进制指标的方法的发展做出了贡献。注意:目前未经编辑此文档,在某些情况下可能包括技术术语和首字母缩写词。
TC20标准被广泛用作商业合同的基础。特别是制造商,材料供应商,测试公司和批准组织是TC20标准的强大用户。通常,所有参与发电,传输和分配电力的各方都对CLC TC20标准都有兴趣。产品范围从LV国内安装接线和设备电线到HV Supertension传输电缆。分析表明,制造商和用户在工作组和TC级别上表示,但大多数参与的用户来自公用事业部门。尽管较新的Cenelec成员有一些参与,但这需要进一步的鼓励。
5. 随着政策制定者开始解读人工智能的广泛影响,产权组织已开始参与人工智能中与知识产权相关的具体方面。作为参与人工智能知识产权政策方面的努力的一部分,产权组织于 2019 年 9 月启动了知识产权与人工智能对话,以讨论人工智能对知识产权政策的影响。2 对话的第一届会议于 2019 年 9 月举行,成员国以及商业、研究和非政府部门的代表参加了会议。3 对话的第一届会议结束后,产权组织秘书处制定了一份问题清单草案,为就需要讨论或解决的与知识产权政策和人工智能有关的主要问题达成共识奠定了基础。4 在公开咨询期间,产权组织收到了近 260 份意见书,并于 2020 年 5 月发布了一份修订版问题文件。5
摘要:Perovskites是热化学能量储能应用(TCE)的众所周知的氧化物,因为它们由于非石化计量学而显示出巨大的自发O 2释放潜力。过渡金属的钙钛矿由于其不同的氧化态而是TCE的特别有希望的候选者。重要的是要测试用于TCES应用的钙钛矿的热行为;但是,可以在热分析中使用的样品量受到限制。使用氧化还原循环流经床测试可以提供更现实的方法,因为可以使用大量样品来测试钙钛矿的循环行为。在这项研究中,通过热分析和流动性床测试研究了氧化还原循环下Mn-或Cu取代的SRFEO 3(SRFE 0.5 m 0.5 O 3; M:MN或CU)的氧释放/消耗行为。还通过差异扫描量热法(DSC)计算了钙钛矿的反应焓。cu在SRFEO 3中的取代增加了循环稳定性和氧气释放/摄取能力的显着性能。MN取代也提高了环状稳定性;但是,MN作为FE的替代品的存在并不能改善钙钛矿的氧气释放/摄取性能。
课程简介 最近,美国医疗行业已超越制造业和零售业,成为该国最大的就业行业,每 8 个美国人中就有 1 个在该行业工作。已经建立了政策和激励措施来促进医疗保健领域的信息技术发展,以改善护理和提供服务。在本课程中,我们将探索健康 IT 系统的主要组成部分,从数据语义 (ICD10)、数据互操作性 (FHIR)、诊断代码 (SNOMED CT) 到临床决策支持系统中的工作流程。在对健康 IT 系统基础知识建立良好的理解之后,我们将深入研究 AI 创新(例如机器学习、深度学习、计算机视觉)如何通过引入移动健康、AI 诊断、AI 医疗、智能设备和智能交付的新概念来改变我们的医疗保健系统。本课程将基于 MIT Critical Data 发布的 MIMIC III(https://mimic.physionet.org/)中的真实世界电子健康记录 (EHR) 数据提供实践教程。 MIMIC-III(重症监护 III 医疗信息集市)包含 2001 年至 2012 年间在贝斯以色列女执事医疗中心重症监护室住院的四万多名患者的匿名健康信息。这些教程旨在通过提供与数据库搜索、自然语言处理、数据可视化、机器学习和深度学习相关的实践来增强数据搜索和分析技能。在本课程中,我们将增强小组学习体验和边做边学,因此将有许多课堂活动。本课程适合所有人,因此不需要或不需要编程背景。
van der waals异质结构中的Moiré超级晶格代表了高度可调的量子系统,在多体模型和设备应用中都引起了极大的兴趣。然而,在室温下,Moiré电位对光物质相互作用的影响在很大程度上仍然没有。在我们的研究中,我们证明了MOS 2 /WSE 2中的Moiré潜力促进了室温下层间激子(IX)的定位。通过执行反射对比光谱,我们证明了原子力显微镜实验支持的原子重建在修饰内部激子中的重要性。降低扭转角时,我们观察到IX寿命会更长,并且发光增强,表明诸如缺陷之类的非辐射衰减通道被Moiré电位抑制。此外,通过将Moiré超晶格与硅单模腔的整合,我们发现,使用Moiré捕获的IXS的设备显示出明显较低的阈值,与利用DelaCalized IXS的设备相比,较小的一个数量级。这些发现不仅鼓励在升高温度下在Moiré超晶格中探索多体物理学,而且还为利用光子和光电应用中的这些人工量子材料铺平了道路。