对象目录是 � S-57 - IHO 数字水文数据传输标准 � 的数据模式。其主要功能是提供一种描述现实世界实体的方法。这些实体是现实世界中实际存在的实体(无论是物理上存在的,如信标,还是法律上存在的,如锚地区域)。对象目录基于本标准第 2 部分中描述的理论模型。该模型假设现实世界实体可以分为有限数量的类型,例如灯光、沉船、建筑区等。这些实体类型在对象目录中称为要素对象类。要素对象类的实例(称为要素对象,即一个特定的灯光或沉船或建筑区)可以通过为其分配多个属性,然后为这些属性指定值来更精确地描述。通过指定适当的要素对象类、属性和属性值来编码特定的现实世界实体。例如,红色横向浮标的编码如下:- 要素对象类:浮标横向;属性:颜色;属性值:红色。
3 虽然我们以战略授权为框架构建模型,但很容易看出,在投票环境中结果是一样的。中间选民定理在我们的设定中成立,因为代理人的间接效用是严格凹的。4 Harstad (2010)、Christiansen (2013) 以及 Kempf 和 Rossignol (2013) 研究了在环境以外的公共物品提供方面的战略授权。Harstad (2010) 分析了将权力委托给更保守或更进步的政治家的动机。虽然将权力委托给保守派可以提高保守派的谈判地位,但进步派更有可能被纳入多数派联盟,从而增加他们所代表的司法管辖区的政治权力。发现该模型中的授权方向取决于政治制度的设计。Christiansen (2013) 使用立法谈判模型表明,选民会将权力战略性地委托给“公共物品爱好者”。在 Kempf 和 Rossignol (2013) 的案例中,两个国家的选民各自委派一名代理人,然后该代理人与另一个国家的代表就提供具有跨国溢出效应的公共物品进行讨价还价。代表的选择在很大程度上取决于拟议协议的分配特征。
小时候,我在学校图书馆的每一本太空书中都读到过有关美国国家航空航天局 (NASA) 的内容。因此,我不断幻想着 NASA 的创新思维、先进技术、科学发现和发展……“如果有一天我能去那里参观,那该有多棒啊!”七岁的我着迷不已,睁大眼睛沉思着,对那些为 NASA 的伟大、进步和成功做出贡献的人们充满了无比的钦佩。小时候的我,只在最狂野的梦想中想象着,有一天,我能成为那些为 NASA 最重要的任务做出贡献的了不起的人之一,在非常聪明和善良的韩国导师的指导下,在 N-239 纳米技术中心进行实习。每个任务都旨在以某种独特的方式协助 NASA 实现目标。由于紫外线 (UV) 辐射是导致皮肤癌的主要原因,当宇航员在缺乏大气层保护他们免受这种有害辐射的行星上探索时,监测紫外线辐射暴露变得非常重要。因此,我参与了 NASA 太空制造 (ISM) 项目,该项目旨在提供传感器和设备的按需制造,以帮助宇航员执行探索任务。3D 打印技术允许在任何时间、任何地点制造电子元件。通过这种方式,我们正在努力开发完全可 3D 打印的柔性 ZnO 紫外线传感器,供宇航员佩戴在腕带或太阳镜上。这种 3D 打印技术有可能在国际空间站 (ISS) 和其他物流复杂且昂贵的星球上按需生产。加入 NASA 绝不是一个小小的胜利。这是我人生中这个关键时刻的一个重要垫脚石,因为职业选择对我的未来至关重要。我遇到了许多了不起、鼓舞人心的人,从和我同龄的学生到非常成熟和睿智的 NASA 科学家,他们不断鼓励我追求更高的学术目标和奖学金,以期未来在科学和技术领域的职业生涯。我非常幸运能够成为美国加利福尼亚州硅谷 NASA 艾姆斯研究中心实习项目的一部分。我很自豪能够代表特立尼达和多巴哥人民,我真诚地感谢那些支持我来到这里的人,让我有这样一个特别的机会与来自印度、葡萄牙、英国、新西兰等不同国家的其他人建立联系,其中包括中国和韩国等。
关于《国际农业和食品科学杂志》的杂志建立了一个主要目的,其目的是提供一个论坛,以介绍和审查有关农业和食品科学的研究结果,非洲和其他发展中国家的研究人员和发展领导人可以很容易地获得该地区的研究人员,以及所有与该地区农业发展问题有关的人。该期刊最重要的特征是它以综合方式解决农业和发展经济学,作物科学,食品科学和动物的生产的各个方面。该期刊发表了原始研究论文和评论,涉及不同专业领域的农业和食品科学,如下所示:1。农业生产,利用和可持续实践:植物和畜牧业,包括精密农业和水产养殖。科学和技术发展对产量和质量的影响。动植物繁殖和遗传学,植物,植物产品,动物产品和海洋产品的工业应用,作为人类食品或动物饲料。2。食品科学技术,生物化学和食品加工与安全:人类和动物营养。使用功能性食品,营养食品或补充食品来增强健康状况。测试,包括临床测试,模型动物以及体外测试系统,人类和动物食品饮料的开发,生产和加工。食物和成分功能,食品,饲料,成分和成分的化学和生物化学的测量。生物分子的特性。3。处理/存储。酶特性和应用。分析/诊断方法。生化途径和机制。生物活性。微生物食品安全,包括农场安全管理,粮食传播疾病的流行病学,新过程和包装以及食物传播病原体的检测。食品原材料和质量。食物结构和物理特性。原材料的处理和产品特性的物理描述。食品毒理学和转基因生物的安全评估。风险评估和风险管理技术的应用。分子生物技术:与农业,食品生产和加工以及发酵科学有关的生物技术对植物,动物和微生物的应用。分子生物学:与农业,食品生产和加工有关的遗传修饰和分子生物学在植物,动物和微生物中的应用,以及发酵科学4.农林业和农业气候学:环境对农业的影响和影响(包括林业的影响(对空气,水和土壤质量的影响)。农业实践的安全和可持续性。该期刊还发布了有关原始结果的简短通信,而不必将出版物作为完整论文。它具有书籍评论和广告部分。'为了鼓励就局部问题进行对话,该期刊有一个“论坛部分”,其中将讨论农业和食品科学中当前争论的问题,包括社会经济和农村发展。所有观点以及杂志上发表的文章反映了作者的观点,不一定是IJAF的观点。提交论文意味着它尚未在其他地方提交或发表,并且作者接受期刊中概述的出版条件。一旦接受出版,作者就将其文章的版权转移给了IJAF,除非版权所有者明确豁免。
●CMHC按卧室类型的历史平均租金数据表明,在2018年10月至2022年10月之间,艾伯塔省在单身汉,一居室和两居室公寓的租金上升了7.5-10%。艾伯塔省地区仪表板依赖相同的数据。●埃德蒙顿和卡尔加里分别在2021/22年的每个高级教育机构数据中,约有47%和32%的艾伯塔省国际学生。统计加拿大的新住房价格指数表明,在2018年1月至2023年1月之间,埃德蒙顿的住房价格上涨了11%,卡尔加里的上涨33%。对此证实,rentals.ca报告表明,仅在2021年6月至2022年6月之间,埃德蒙顿的租金上涨了5-6%,卡尔加里的租金下降了17-21%。
ICESTMM’ 19 是第一个最全面的会议,重点关注计算机、电子、信息技术、人文和管理领域数学建模软件工具的应用和效率的各个方面。基础研究严重依赖物理现象/过程和工件的抽象和建模。使能 ICT 市场充斥着大量用于建模和进一步后处理的软件产品。据观察,特定的软件产品最适合要揭开的一段问题领域的神秘面纱。有经验的人可以告诉我们哪一个最适合要解决的特定情况和问题背景。我们真诚地邀请所有在这个领域工作的专家/和研究人员使用最适合的软件为模拟和建模事业做出贡献。
摘要 本研究通过实验和数值模拟研究了双层高硬度钢复合附加装甲在 14.5 mm 穿甲弹以 900 m/s 速度冲击下的抗弹性能。本研究中的装甲系统由复合附加装甲和背板组成。复合附加装甲包括先进的氧化铝-氧化锆陶瓷,其采用 300 MPa 高压冷等静压 (CIP) 工艺制备,并在 1700 oC 高温下烧结。将烧结的先进陶瓷颗粒通过铸造工艺与聚氨酯橡胶结合。高硬度钢板安装于复合附加装甲上,复合附加装甲设计为背板,厚度为 6.0 mm 的双层,选用 Bisalloy HHA500。
Mini-EUSO 是一台于 2019 年在国际空间站上发射的望远镜,目前位于空间站的俄罗斯部分。该任务的主要科学目标是寻找核物质和奇异夸克物质,研究瞬变发光事件、流星和流星体等大气现象,观察海洋生物发光以及人造卫星和人造空间碎片。它还能够观测能量高于 10 21 eV 的超高能宇宙射线产生的广泛空气簇射,并探测地面激光产生的人造簇射。Mini-EUSO 可以在紫外线范围(290 - 430 nm)内绘制夜间地球地图,空间分辨率约为 6.3 公里,时间分辨率为 2.5 秒,通过俄罗斯 Zvezda 模块中面向天底的紫外线透明窗口观察我们的星球。该仪器于 2019 年 8 月 22 日从拜科努尔航天发射场发射,其光学系统采用两个菲涅耳透镜和一个焦面,焦面由 36 个多阳极光电倍增管组成,每个光电倍增管有 64 个通道,总共 2304 个通道,具有单光子计数灵敏度,总视场为 44 ◦。Mini-EUSO 还包含两个辅助摄像头,用于补充近红外和可见光范围内的测量。在本文中,我们描述了该探测器并展示了运行第一年观察到的各种现象。
引言全球汽车行业处于关键时刻,应对减少温室气体(GHG)排放的双重要求,并在迅速发展的市场需求中实现了更大的运营效率。Fleet-As-A-Service(FAAS)成为一种变革性的范式,为现代车队管理挑战提供了全面且可扩展的解决方案。通过利用诸如云计算,实时数据分析和自动化之类的技术来解决传统车队操作固有的效率低下。它使车队经理能够优化车辆部署,简化维护并减少燃油消耗。本文以这些进步为基础,证明了FAA不仅如何增强运营性能,而且还可以作为减少环境影响的战略工具,尤其是在过渡到电动和自动驾驶汽车车队的背景下。
背景:为了大幅减少温室气体排放,有必要为电网开发下一代氧化还原液流电池 (RFB),使可再生能源在 2050 年前成为主要能源。目标:开发不依赖金属的储能材料,实现全有机、大容量、环保的 RFB。研发目标:研究与有机聚合物的高速率、高密度充电和离子存储相关的双稳态概念,并为有机 RFB 创造创新的电解质解决方案。
