我们还感谢那些接受采访并提供了参与这项研究的人:本杰明·卡尼尔(Benjamin Curnier)(Band and Tatia Lemondzhava(世界银行)(世界银行),Dennis Nderitu(Geappe)(Geappe),Jessica Steifler(Miga),Veit Gohringer,Veit Gohringer,Veit Gohringer,Veit Gohringer, Jasper Haerg,Soumana Kaileu和Carlos Miro(Giorgia Pasqualetto,Ben Hartley,Ingrid Rohrer,Anita Otubu,Nishant Narayan,Dolapo Oluis Tavernier和Abdul Yakubu(Seforall) Pigaht和Rebecca Symington(Get.Invest Finance Catalyst),Agustin Carbo和Carolina Ins Pan(所有),Carol Zulu(UNDP),Miriam Atuya和Tombo Banda(Crossboundary Innovation Lab),Frank Bergh(NRECA),Debajit Palit(印度NTPC商学院),Elena Van Hove(ASU),Stewart Hicks(Bamboo Capital),Jean-Denis Collin(Ecole Poindexter(Ecole Poindexter(Enecole Poingicity)(Enecole Poingicity)(Cliffford Aron),Grreenmax Aron(Grreenmax Capital)访问),詹姆斯·托德(James Todd)(Oikocredit),莎拉·亚历山大(SARAH ALEXANDER(SNV),TORSTEN SCHREIBER(非洲Greentech),Kule Hamilton(Nuru Energy)(Nuru Energy),Trey Jarrarard(Renewvia Solar Africa),Idris Tayebi(Winch Energy) Tecnoambiental),Olivier Dumont(1pwafrica),Vijay Dongare(乌干达糖公司有限公司),Omozaphue Akaalumhe(Privida Energy)和Ignatius Anayawa(GEI Power)。
Email: farzanaislam80@gmail.com Muhammad Azwar Paramma UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia Email: azwarparamma@gmail.com Ismail Anas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia Email: ismailanas@poliupg.ac.id Received: 5 June 2022 Reviewed: 1 January 2023年至2023年4月接受:2023年5月30日发表:2023年6月30日摘要该系统文献综述(SRL)研究了英国教育旅游业(EET)对当地中小型企业(SMES)的增长的影响。通过对学术数据库的全面搜索和对研究质量的系统评估,总共选择了49项研究。研究的设计,位置和干预措施各不相同,但所有研究都集中在英语教育旅游与当地中小型企业的成长之间。该SLR专注于中小企业在EET中的类型,其对农村经济和当地社区赋权的影响以及中小企业在发展业务方面的挑战。调查结果表明,英国教育旅游业可以对当地中小企业和农村社区产生积极影响,包括增加收入,赋予社区权力,文化保存和减贫。但是,至关重要的是要确保EET的收益公平分配,并且当地社区积极参与决策过程,以最大程度地发挥积极影响并减轻潜在的负面影响。 总体而言,结果表明,英国教育旅游业可能是促进当地经济增长的有前途的策略,但是需要更多的研究来充分了解这种影响最有效的条件。但是,至关重要的是要确保EET的收益公平分配,并且当地社区积极参与决策过程,以最大程度地发挥积极影响并减轻潜在的负面影响。总体而言,结果表明,英国教育旅游业可能是促进当地经济增长的有前途的策略,但是需要更多的研究来充分了解这种影响最有效的条件。关键字:eet;中小型企业;企业家精神;收入;当地经济简介
Luregan J. Schlapbach,医学博士; R. Scott Watson,医学博士,MPH;劳伦·R·索尔斯(Lauren R. Sorce)博士,RN; Andrew C. Argent,医学博士,MBCH,MMED;医学博士Kusum Menon,MSC;马克·霍尔(Mark W. Hall),医学博士; Samuel Akech,MBCHB,MMED,博士; David J. Albers博士;伊丽莎白·R·阿尔珀恩(MSCE);医学博士Fran Balamth,MSCE; Melania Bembea,医学博士;医学博士Paolo Biban; Enitan D. Carrol,MBCHB,医学博士;医学博士Kathleen Chiotos; Mohammod Jobayer Christi,MBBS,MMED,博士;彼得·E·德威特(Peter E. Dewitt),博士;伊德里斯·埃文斯(Idris Evans),医学博士,MSC; CládioFlauzinode Oliveira,医学博士;克里斯托弗·霍瓦特(Christopher M. Horvat),医学博士,MHA; David Inwald,MB,博士;保罗·伊西米米(Paul Ishimine),医学博士; Juan Camilo Jaramillo-Bustante,医学博士;迈克尔·莱文(Michael Levin),医学博士; Rakesh Lodha,医学博士;医学博士Blake Martin; Simon Nadel,MBBS;马里兰州Satoshi Nakagawa;马克·J·彼得斯(Mark J. Peters),博士; Adrienne G. Randolph,医学博士,MS; Suchitra Ranjit,医学博士;玛格丽特马萨诸塞州的让伯;塞思·罗素(Seth Russell),女士;医学博士Halden F. Scott; Daniela Carla de Souza,医学博士; Pierre Tissiers,MD,DSC; MSCE医学博士Scott L. Weiss; Matthew O. Wiens,Pharmd,PhD; James L. Wynn,医学博士;医学博士Niranjan Kissoon; Jerry J. Zimmerman,医学博士; L. Nelson Sanchez-Pinto,医学博士; MS的Tellen D. Bennett,医学博士;对于重症监护社会,医疗小儿脓毒症定义工作队 div>
编辑委员会,安娜·艾萨克森博士,哈加·希里亚,应用科学大学,芬兰教授克里斯蒂安·赫尔姆斯·约根斯教授,罗斯基尔德大学,丹麦,克里斯托·纳格尔博士,克里斯托·纳格尔博士,瑞士大学,瑞士副教授,普罗克大学,普罗克大学,潘特·普罗克大学,格里奇大学,弗雷纳·弗恩兰多·马尔·弗朗西·马尔·弗伦德·弗朗西·马尔·弗伦德·弗朗西·弗朗西亚, the ballearic islands, spain professors Gun-britt Wärvik, Gothenburg University, Sweden Associate Professor Harm Biemans, Wageningen University, The Netherlands Dr. Haryanti bt mohd affandi, National University of Malaysia, Malaysia Professor Hiroshi Numaguchi, Daitubunka University Tokyo, Japan Professor Juan Alberto Mena Lorenzo, University of Pinar Del里奥,古巴里奥教授克里斯塔·洛玛(Christa Logma),塔林大学,爱沙尼亚,马里特·维罗洛琳(Marit Virolainen)博士,芬兰·吉瓦斯克尔大学(Jyväskylä)伦敦,英国教授佩特大学,瑞典教授彼得里·诺克莱宁,坦佩雷大学,坦佩雷大学,拉姆利·本·穆斯塔法教授,苏丹·伊德里斯教育大学,马来西亚斯蒂芬妮·阿拉伊斯教授美国南佛罗里达大学副教授Victor Hernandez-Gantes,所有编辑委员会成员也是审稿人。
09.50耐力CO2商店纠正措施计划:我们如何有效地使用监视数据?Alex Gillespie 10.10 Monitoring CO2 storage in the Morecambe depleted gas reservoirs through seafloor deformation and time-lapse gravimetry measurements Helen Basford 10.30 Preliminary Monitor Strategy for CO2 storage in depleted reservoir, a case study from the Bifrost project in DK Rasmus Lang 10.50 BREAK – coffee/tea & posters 11.20 Session Six: Containment characterisation and monitoring – global examples I Chair: Chris Lloyd Online chair: Eleanor Rollett 11.20 Quest Carbon Capture and Storage – 4D Seismic Insights into Plume Migration and Containment Chris Freeman 11.50 I ntegrated characterisation of CO2 containment in storage complexes: A case study of the Illinois Basin – Decatur Project Idris Bukar 12.10 Rapid Large-scale Trapping of CO2 via Dissolution in US Natural CO2 Reservoirs Stuart Gilfillan 12.30 LUNCH & posters 13.20 Session Seven: Containment characterisation and monitoring – global examples II Chair: Nick Lee Onine chair: Chris LLoyd 13.20 Keynote: Risk assessment and monitoring of carbon stores in the UKCS context Ian Barron 13.40 CO2-injection projects in the Brazilian Pre-Salt – Storage Capacity and Geomechanical Constraints Joao Paulo Pereiria Nunes 14.00 Composite Confining Systems for Permanent CO2 Sequestration Alex Bump 14.20 BREAK 14.50 Session Eight: Geomechanics in risking Chair: Eleanor Rollett Online chair: Mads Huuse 14.50 Integrating field, laboratory, modelling and machine learning for de- risking CO 2 fault leakage Andreas Busch 15.10 Screening constraints imposed by fault slip potential on the deployment of carbon capture and storage Iman Rahimzadeh Kivi
Muammar Gaddafi。本文分析了穆阿玛·卡扎菲上校的利比亚经济。已经讨论过各种经济政策,负责利比亚经济的变化。研究论文还讨论了影响经济的各种社会和政治政策。在研究论文中还详细讨论了阿拉伯jamahiriya的概念以及绿书对利比亚经济的影响。本文还展示了北约部队的军事干预以及叛军的援助如何导致第一次利比亚内战,这不仅杀死了卡扎菲结束政权的情况,而且还使该国陷入了永久的混乱,无政府状态,战争,战争和不稳定的状态。战争及其后果破坏了利比亚的经济,以至于仅石油部门就损失了超过1,260亿美元作为冲突的影响。这种不稳定也使一波移民向欧洲造成,导致欧洲人口和移民危机的人口转变。关键词:穆阿玛·卡扎菲(Muammar Gaddafi),利比亚经济,国王伊德里斯(Idris I),北约,联合国决议,1973年。简介:总的来说,穆阿玛·卡扎菲上校在利比亚的统治有负面的描述,从某种意义上说,这是真实的。仍然,利比亚在他的统治下的经济通常超出了众人瞩目的范围。根据大多数标准,经济状况良好,已经找到了成为非洲第五大经济体的方式。他的政策对利比亚的经济产生了非常积极的影响。他的教育运动导致识字率飞涨。他采用了一种半社会主义的治理模式,将许多西方石油公司等国有化,例如英国石油公司,并创建了国家石油公司(NOC)。利比亚经济从非洲最贫穷的国家之一转变为经济强国。研究论文详细讨论了政策
巴黎,2023年12月6日 - Qubit Pharmaceuticals,这是一家DeepTech公司,专门通过分子模拟发现新药候选物,并通过混合HPC和量子计算加速进行建模,宣布在实现40个Qubits仿真40 QUBIT的量子计算与其新的Hyperion -hyperion -emylion -emulion -emulion -emulator serator serator semulator semulators emulators emulators emulators emulator semulators宣布,这是一项重大的科学突破性。« This is an exact simulation of 40 logic qubits carried out at very high velocity, which is an unprecedented achievement in the application of quantum computation, in particular to quantum chemistry », confirms Jean-Philip Piquemal, Professor at Sorbonne University and Director of the Theoretical Chemistry Laboratory (Sorbonne University/CNRS), co-founder and Scientific Director of Qubit Pharmaceuticals,以及开发Hyperion-1的团队负责人。这样的性能水平的位置是Qubit Pharmaceuticals在世界领先的量子计算中的Qubit Pharmaceuticals,这更加重要,因为它是在没有近似且具有最高水平的忠诚度的情况下实现的,即没有错误(或“噪声”,在量子物理学中使用普遍的表达式),并且在很短的时间内,接近人们对真正的量子计算机的期望。与索邦大学的理论化学实验室合作实现了这一表现,并且在Genci的Jean Zay HPC/IA在16个计算节点(128 GPUS(1)A100 NVIDIA)的16个计算节点(128 GPUS(1)A100 NVIDIA)托管和操作的CENRATOR SYRARITION(EPRARIARIARE)上,计算在16个计算节点(128 GPUS(1)a100 nvidia)上进行了Emris emers-emers-eflys-eproys-eflys in in in in in hytriation(Emerator),在16个计算节点(128 GPUS(128 GPUS(1)A100 NVIDIA)上进行了计算。的目的是将选择和优化感兴趣的候选人的时间和超过10倍最终目标:在此成就的一半时间内选择一名候选药物,这加强了Qubit Pharmaceuticals的野心,成为基于分子建模的药物发现中的行业参考。由国际知名的科学家2在法国和美国进行的学术研究结果,Qubit Pharmaceuticals模型分子并模拟它们的相互作用以识别更有效,更安全的候选药物。
成员先生MBM Lutful Hadee FCA MR。 Kamrul Abedin FCA MR。 Adeb Hossain Khan FCA先生N K A MOBIN FCA MR。 Gopal Chandra Ghosh FCA MR。 MD Mahamud Hosain FCA MR。 MD。 div>Yasin Miah FCA MR。 Midris Ali FCA先生博士Jamshed Sanyiath Ahmed Choudhury FCA MR。 MD Abu Sayed Khan FCA先生穆罕默德·法哈德·侯赛因FCA先生Nanda Gopal Chakraborty FCA MR。 Azhar Uddin Ahmed FCA MR。 MD Abdus Salam FCA MR。 MD Eradat Ullah FCA先生Mohammad Zahid Hossain FCA先生Mostafa Kamal FCA先生Masud Parvez FCA先生MD。 div>Kahir Mahmood FCA MR。 Harun Mahmud FCA MR。 Muhammad Wahidur Rahman FCA先生MD Mozibur Rahman FCA先生穆罕默德·阿里FCA先生Sabbir Ahmed FCA MR。 Muhammed Abul Hashem FCA MR。 Mustafa Alim Aolad ACA先生Kamalesh Bhowmik FCA MR。阿卜杜斯·萨塔尔FCA MR。 MD。 div>Delwar Hossain FCA先生Sabuj Hossain Chowdhuri FCA MR。 Abdul Matin FCA MR。 Abdullah-Al-Mamun FCA MR。 Uzzal Deb Nath FCA先生SK。 div>MD。 div>Tarikul Islam FCA先生Muhammad Asaduzzaman FCA先生Imtiaz Alam FCA MR。穆罕默德·罗斯塔姆·霍萨恩FCA先生Pankoj Suter FCA MR。 Miltan Bepari FCA先生Mohammad Anwarul Hoque FCA先生H M Ashraf-Ruz Zaman FCA MR。 Wasqul Huq Reagan FCA MS。 Farhana Sultana FCA MR。 Bipul Chandra Nath FCA先生Shah MD。 div> Mohin Uddin FCA MR。 AKM Mesbahul Karim FCA MR。 MD。 div> Mustaq Ahmed FCA MR。 Sayed Ashraf Mohammed Iqbal FCA先生Moiz QBAL FCA MR。 MD。 div> Shaikot Jahan ACA先生Kowsar Ahmed ACA先生MD。 div> Abdullah Al Mamun ACA MR。 Sharif MD Baizid ACA先生Dipanjan Das ACA先生Soumitra Dey ACA先生Ronajoy Sen ACATarikul Islam FCA先生Muhammad Asaduzzaman FCA先生Imtiaz Alam FCA MR。穆罕默德·罗斯塔姆·霍萨恩FCA先生Pankoj Suter FCA MR。 Miltan Bepari FCA先生Mohammad Anwarul Hoque FCA先生H M Ashraf-Ruz Zaman FCA MR。 Wasqul Huq Reagan FCA MS。 Farhana Sultana FCA MR。 Bipul Chandra Nath FCA先生Shah MD。 div>Mohin Uddin FCA MR。 AKM Mesbahul Karim FCA MR。 MD。 div>Mustaq Ahmed FCA MR。 Sayed Ashraf Mohammed Iqbal FCA先生Moiz QBAL FCA MR。 MD。 div>Shaikot Jahan ACA先生Kowsar Ahmed ACA先生MD。 div>Abdullah Al Mamun ACA MR。 Sharif MD Baizid ACA先生Dipanjan Das ACA先生Soumitra Dey ACA先生Ronajoy Sen ACA
作者:Aminu Y. Usman 教授和 Alhassan Mahmud Idris 卡杜纳国立大学经济学系,卡杜纳 7.0 背景 尽管各国政府在解决导致 2008 年席卷世界经济的全球金融危机 (GFC) 范围广泛且严重的一系列因素方面取得了进展,但 COVID-19 危机袭击世界经济时,正值多种宏观经济压力和脆弱性源普遍存在之时。前者凸显了公共和私人财政中存在的巨大风险敞口,这些风险敞口源于政策扭曲以及体制和监管缺陷,并因美国房地产市场崩溃的各个部分而加剧。在 COVID-19 大流行之前,许多此类扭曲和监管缺陷尚未得到有效纠正(Cournède、Sakha 和 Ziemann,2019 年)。COVID-19 灾难暴露了公共卫生方面的缺陷和大规模的社会不平等,以及全球制造和分销系统中的压力领域。对于有韧性的社会来说,危机凸显了建立适应性社会和经济基础设施的必要性(OECD,2020r)。与气候变化和环境可持续性相关的并发危害也被确定为潜在的不利冲击源(如原材料供应链脆弱性),以及加剧危机导致的流行病等事件影响的变量。在缺乏有效的气候变化立法的情况下,此类排放加剧了气候变化和与气候有关的自然灾害风险。由于出口方面持续的外国需求以及进口方面中间产品和服务的可用性,贸易还可以帮助加快经济从危机中复苏。许多欠发达国家和欠发达国家几乎没有能力通过财政刺激计划促进经济复苏,它们可能会发现这是一种有用的复苏技术。从 COVID-19 疫情中复苏是由贸易推动的,而贸易可能不具备韧性。虽然贸易韧性对于经济复苏至关重要,但如果要保持整体经济韧性,就必须解决导致脆弱性和冲击暴露的因素和情况。 7.1 经济韧性的概念 “韧性”一词已在多个领域得到定义,包括心理学、工程学和商业。在心理学中,韧性与人们适应改变生活的事件的能力有关,但在工程学中,它指的是人们对危险条件的脆弱性。在商业竞争中,韧性被定义为组织在逆境中生存、适应和繁荣的能力(Dahles & Susilowati,2015)。不同的经济学家对此有不同的看法。例如,它被描述为经济适应技术、市场、以及竞争压力和机遇或经济中的任何冲击(Cooke,2012)。从这个角度来看,国家经济复原力被视为一个多方面的特征,不仅包括从危机中恢复,还包括
拉伸片材上具有热场和磁场的驻点流* 1 Yahaya Shagaiya Daniel、2 Aliyu Usman、2 Umaru Haruna 1 尼日利亚卡杜纳州立大学理学院数学科学系。 2 马卡菲谢胡伊德里斯健康科学与技术学院生物医学工程技术系。 *通讯作者电子邮箱地址:Shagaiya12@gmail.com 摘要 本研究旨在检验热辐射和磁场对拉伸片材二维驻点流的影响。通过相似变换法将控制方程转化为非线性常微分方程组,然后利用隐式有限差分方案进行数值求解。驻点参数值越高,速度分布越增大,磁场则相反。温度分布是辐射能量的增函数。 关键词:热辐射、磁场、驻点流、拉伸片材。引言考虑到流动对介质的冲击会在表面周围形成一个驻点 (Hayat 等人,2020)。流动离开介质的消失会在尾随表面上产生另一个驻点 (Khan 等人,2020)。不可压缩粘性流体在拉伸片材上的流动和传热已在工业领域的许多过程中得到研究:聚合物的机械化挤出、金属板的冷却、塑料片材的空气动力挤出等 (Daniel 等人,2017a;Khashi'ie 等人,2020;Nandepnavar 等人,2021;Daniel 等人 2017b;Nadeem 等人 2020;Daniel 等人 2019a;Ghasemi & Hatami,2021 和 Daniel 等人,2019b)。 MHD 在拉伸板上的停滞流至关重要,因为它可应用于多种工程挑战,例如金属铸造厂的快速喷雾冷却和淬火、紧急核心冷却系统、微电子冷却、熔融纺丝工艺中的聚合物挤出、玻璃制造和原油净化 (Oyelakin et al., 2020; Anuar et al., 2020; Daniel, 2015; Nasir et al., 2020; Daniel and Daniel, 2015 and Lund et al., 2020)。当科学过程在高热能下进行时,例如金属或玻璃板的冷却,热辐射影响开始显示出不容忽视的重要作用 (Daniel et al., 2017c; Zainal et al., 2021 and Chaudhary et al., 2021)。许多研究人员已经讨论了不可压缩粘性流体的 MHD 流动和传热问题,包括文献(Maqbool 2020;Daniel 等人,2017;Hussain 等人,2020;Daniel 等人,2018;Afify 等人 2020 和 Daniel 2016)等。在目前的研究中,对共轭传导-对流和辐射传热问题进行了新的驻点流和能量转换研究。磁场用于控制和操纵流动行为,以提高热导率和传热性能。对流辐射传热模型
