到2026年,提高了以下要素对学校员工调查(SSS)的积极响应百分比:教学和学习评估从2022年的61%到67%教学和学习计划从2022年的58%到2022%到65%教学和学习的教学和学习实施,从2022年的66%到70%的教学和学习范围pressique conifice con和65%c procem prification•从202222222222222. 2022年57%至65%
d1 * 1 - 3年的审查/修改计划和计划,以鼓励绿色设计X D2 * 1-4年,CCRHVA评论/更新的总体规划和有关气候弹性X D3 * 1-3年后,CCRHVA后增强了区域范围和建筑物代码的洪水区域后。x D6 * Ongoing (3-6 years) Add Overlay Zone(s) to Zoning Ordinance/Map x D9 * 3-6 years Review/update Housing Plan Element/ Fair Share Plan x x D11 * 1 year Review DCA Community Asset map for Areas in Need of Redevelopment x E1 * 1-2 years Public EV charging infrastructure feasibility and supporting ordinaces x E2 * 1-2 years Make your town EV friendly Ordinance (required by state) X E3 * 3年以相平进的降低动作计划X E4 * 1-2年在3年内开发能量跟踪基线X E5 *舰队清单和绿色市政舰队的目标X
本论文由 ARCH:A-State 研究与创意中心护理学院免费提供给您,供您免费访问。该论文已被 ARCH:A-State 研究与创意中心授权管理员接受,将纳入护理实践博士项目。如需更多信息,请联系 mmcfadden@astate.edu。
摘要教育神经科学和教育技术的融合为提高教育方法的理解和功效而具有新的前景。通过分析大脑与一系列教育技术的互动,教育工作者可以制定更有效的教学策略,这些策略是针对学生的要求量身定制的。这种方法可以在学习成绩方面实质性增强,并提供多样化和深入的学习经验。这项研究调查了教育神经科学的发现对教育技术中教学策略的发展和实施的影响。通过教育神经科学和对比鲜明的传统学习理论与基于神经科学的概念分析教育技术的融合。提供了通过神经科学的教学方法以及与教育神经科学在教育技术中的应用有关的挑战和约束的经验证据,这些证据支持改善学习成果。
RFP 发布日期:2024 年 11 月 5 日 ProposalCentral 开放日期:2024 年 11 月 11 日 提案截止日期:2025 年 2 月 5 日,星期三 奖项通知日期:2025 年 3 月 奖项开始日期:2025 年 4 月 1 日 背景和目的 AHA 的实施科学奖将支持早期和中期职业研究人员提出符合 AHA 使命的创新实施科学研究,并提供改善公共健康的最佳方法。实施科学使用循证理论和框架来确定促进采用证据改善健康的策略。实施科学研究可以使用定性研究、混合方法、准实验设计、随机对照试验和社区参与式研究(Brownson, RC、Colditz, GA、Proctor, EK。《卫生领域的传播与实施研究:将科学转化为实践》。牛津大学出版社;2012 年 https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199751877.001.0001)。根据美国国立卫生研究院 (NIH) 的说法,实施研究是“对采用和整合循证卫生干预措施到临床和社区环境中以改善患者结果并造福人口健康的策略的科学研究”。世界卫生组织 (WHO) 将实施研究描述为一种研究形式,它“解决实施瓶颈、确定特定环境的最佳方法并促进研究成果的吸收:最终,它将改善医疗保健及其提供方式。”世界卫生组织 (WHO) 指出了实施研究的四个显著特点:系统性、多学科性、情境性和复杂性。更广泛地说,实施研究被定义为“对实施问题的科学探究——将意图付诸实施的行为,在健康研究中,意图可以是政策、计划或个人实践(统称为干预措施)。鼓励申请人查看《实施科学》杂志,了解
摘要 —混沌序列伪随机数生成器 (PRNG-CS) 在各种安全应用中引起了关注,尤其是对于流和分组密码、隐写术和数字水印算法。事实上,在所有基于混沌的加密系统中,混沌生成器都起着至关重要的作用并表现出适当的加密特性。由于技术的爆发,以及物联网 (IoT) 技术的快速发展及其各种用例,PRNGs-CS 软件实现仍然是一个未解决的问题,以满足其服务要求。硬件实现是实现 PRNGs-CS 的最旗舰技术之一,目的是为此类应用程序安全提供高性能要求。因此,在这项工作中,我们提出了一种新的基于 PRNGs-SC 的架构。后者由三个弱耦合的离散混沌映射以及分段线性混沌映射 (PWLCM)、斜帐篷和 Logistic 映射组成。混沌系统是在 Xilinx Spartan™-6 FPGA 板上设计的,使用超高速集成电路硬件描述语言 (VHDL)。在 ISE Design Suite 环境中执行的模拟结果证明了我们提出的架构在抵抗统计攻击、吞吐量和硬件成本方面的有效性。因此,基于其架构和模拟结果,所提出的 PRNG-SC 可用于加密应用。
V. 资金使用 WAI 计划的授权主要来自 31 CFR § 35.6(b)(4),该条款允许接受冠状病毒州和地方财政复苏基金 (CSFRF/CLFRF) 的州向失业工人提供援助,包括职业培训,帮助那些想要并且能够工作的个人,包括那些在过去 12 个月内曾经找过工作的人或那些兼职但想要并且能够从事全职工作的人。WAI 也部分获得 31 CFR § 35.6(b)(8) 的授权,该权力允许各州提供职业培训,以应对因工人的职业或培训水平而遭受的疫情负面经济影响。根据这些权力,为了 WAI 计划的目的,WDB 可以向下述合格参与者提供援助。
o同时答复摘要应得的•等待华盛顿公用事业和运输委员会决定清洁能源实施计划互动系列为太平洋电力的各种华盛顿咨询小组,感兴趣的人士和公众提供了共同咨询的空间。参与者将有机会就正在发展中的CEIP,CEIP流程以及其他主题的要素提供意见。此添加旨在帮助建立对复杂的清洁能源计划主题的共同理解,并为有意义的参与和投入提供其他途径。其他有关清洁能源计划投入的参与途径是股权咨询小组,需求方管理咨询小组,低收入咨询小组,集成资源计划公开投入会议以及有关分配系统计划和运输电气化的演示。2025年的关键日期和备案是:集成资源计划
分析非欧几里得数据(例如图形和树木)需要(特定)数学机械,因为与欧几里得空间相比,它们较不富裕或光滑的riemannian歧管。这些空间仍然可以利用后者的丰富结构。例如,图形空间是由置换组赋予Frobenius度量的矩阵,Billera-Holmes-Vogtmann(BHV)空间层是Eu-Clidean,而Wald空间嵌入在对称正极(SPD)矩阵的空间中。我们提出了一个Python软件包,用于分析生活在地球公制空间中的数据 - 拓扑空间,配备了度量和地球函数,其中度量是最短的大地测量长度连接两个点的长度。我们根据点,点集和使用地球公制空间理论构建的度量的包装结构描述了包装结构,并提供了三个实现示例。该软件包是作为GeomStats Python软件包的插件实现的,允许用户以理论上一致的方式访问和调整可用的几何和数据分析工具,以实现强烈非欧盟数据。代码是单位测试和记录的。关键字:测量公制空间; BHV空间;树值数据;图值数据;几何数据分析。