摘要 目的:本研究的主要目的是调查金融技术(FinTech)对孟加拉国向无现金社会迈进的变革性影响,特别是移动金融服务(MFS)。本研究旨在分析 MFS 如何重塑金融交易、增强金融包容性并推动该国的社会经济变革。 目标:本文旨在实现几个关键目标:评估移动金融服务(MFS)在不同人口群体中的覆盖率,并找出推动采用和持续使用 MFS 的主要因素。此外,它还试图了解 MFS 如何为无银行账户和银行账户不足的人群提供金融服务。它还评估了 MFS 在多大程度上减少了日常交易对现金的依赖,并确定了通过 MFS 实现完全无现金社会的障碍和挑战。 方法:本研究采用定量研究方法,通过问卷收集数据并对 106 名参与者进行调查,其中包括年轻人和中年人。目的是深入了解影响他们采用各种无现金支付方式的因素。执行了 Friedman 检验和 Kendall 的 W 检验来验证假设。
成员和角色: Sherry Adrian,社会科学学院 SPC 代表(2020 年秋季) Gage Bausman,学生会 SPC 学生代表(2020 年秋季) Kalli Caldwell,学生会 SPC 学生代表(2021 年春季) Craig Erwin,财务与行政副总裁(当然成员) Lois Ferrari,美术学院 SPC 代表 Alisa Gaunder,学院院长(当然成员) Kellie Henderson,多元化与社会公正联盟学生代表 Alison Marr,自然科学学院 SPC 代表 Kendall Richards,学院副院长(当然成员;有发言权,无投票权) Heath Roberie,财务规划与分析经理(当然成员;有发言权,无投票权) Andy Ross,社会科学学院 SPC 代表(2021 年春季) Paul Secord,大学关系副总裁(当然成员) Jennifer Smull,学术支持人员代表 SPC Ronnye Vargas Stidvent,董事会代表 Derek Timourian,学生生活人员代表 SPC Natasha Williams,机构研究与效能主任(当然代表;发言权,无表决权)Miguel Zorrilla,校友会代表
世界上没有哪个地方比马萨诸塞州剑桥的肯德尔广场更能体现这种互动的价值。在这里,麻省理工学院 (MIT)、政府机构和生命科学与技术公司(例如制药和生物技术公司以及谷歌、微软和 IBM)创建了一个世界领先的创新区,成为改变世界的创新的起点,例如互联网、卫星导航、核能和可再生能源解决方案、医疗和制药技术、机器人技术、人工智能等。近年来,丹麦的大学、医院和公司之间的互动取得了积极的发展。一个很好的例子是哥本哈根大学健康科学和自然科学与生命科学学院、Rigshospita let、哥本哈根大学学院健康校区和生物创新研究所周围出现的蓬勃发展的创新环境。同时,包括丹麦生命科学集群在内的国家集群计划旨在促进企业、研究机构之间的创新合作
南迈阿密戴德县(South Dade)的经济极其多样化。从南戴德县的 Dadeland South 地铁周边的城市化地区到西肯德尔的郊区,再到雷德兰的农场、比斯坎和大沼泽地国家公园,南佛罗里达州地区没有其他地区像南戴德一样拥有如此多的地理、人口、文化和经济多样性。一方面,这具有巨大的好处,因为它为建立经济基础和相关发展战略提供了广泛的基础。另一方面,它带来了巨大的经济发展挑战。由于南戴德的商业利益本质上非常多样化,因此很难制定和部署有针对性的战略来增强经济繁荣和弹性。南戴德战略经济发展计划(计划)旨在利用南戴德的经济多样性,同时继续关注切实可行的机会,以继续实现经济多元化,增加商业活动和弹性、投资,从而增加南戴德地区的高薪工作数量。
Walmelon Field Day和贸易展览会7月11日•凌晨8点,现场日将以EREC办公室综合体的注册和CU CAT贸易展开始。上午8:30,将在EREC礼堂举行室内会议。室内计划主题:Rind Worm Complex- Tom Bilbo,SC州长AG的John de la Howe -Tim Keown和Stacie Smith的AG;有机西瓜研究-Bhupinder Jatana。现场研究/示范之旅:除草剂的无人机应用 - 乔·马加(Joe Maja),泰勒·坎贝尔(Tyler Campbell),西瓜研究植物和覆盖作物 - bhupinder jatana,田间日瓜试验(97种品种) - 吉尔伯特·米勒(Gilbert Miller)。将提供农药许可信用。午餐 - dr。Greg Yarrow,CAFL的代理院长,在午餐时讲,Cu Cat Trade展示午餐后,结论是门奖。Edisto研究与教育中心64 Research Road,Blackville联系:Kendall Kirk 803-284-3343 Clemson.edu/cafls/research/edisto
NGAD 开发工作 美国空军表示,NGAD 旨在开发四项公开认可的技术。 推进。过去几年,空军通过先进发动机技术计划在变循环发动机方面投入了大量资金。该计划的一个目标是提高发电量,同时改善冷却效果。 无人系统。肯德尔部长表示,空军正在开发与 NGAD 相辅相成的无人飞机。虽然空军尚未说明打算如何使用这些无人飞机,但一些分析人士认为,这些飞机可以收集情报、提供电子战能力或携带额外的弹药。 材料。NGAD 计划旨在研究新的复合材料和结构。2023 财年空军预算材料指出,它寻求“继续为可消耗飞行器进行新的低成本设计和制造结构概念”,这意味着这些新材料可用于无人飞机。 传感器。这项开发工作可能旨在开发先进的雷达、红外传感器和改进的光电摄像机。
Christian F. Anrig 博士 瑞士空军 Filomeno Arenas 博士 美国空军指挥参谋学院 Bruce Bechtol 博士 安杰洛州立大学 Kendall K. Brown 博士 美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心 Anthony C. Cain 博士 美国空军大学,学术事务主管 Norman C. Capshaw 博士 军事海运司令部 哥伦比亚特区华盛顿海军船厂 Christopher T. Colliver 博士 俄亥俄州赖特帕特森空军基地 Chad Dacus 博士 美国空军网络学院 Charles J. Dunlap Jr. 少将,美国空军,退役 杜克大学 Derrill T. Goldizen 中校,博士,美国空军,退役 海军战争学院 Mike Guillot 上校,美国空军,退役 《战略研究季刊》编辑 Curtis E. LeMay 理论发展与教育中心 Dale L. Hayden 博士 美国空军指挥参谋学院 S. Clinton Hinote 上校 军事研究员 外交关系委员会 Thomas Hughes 博士 美国空军高级航空航天学院中校J. P. Hunerwadel,美国空军,退役柯蒂斯 E. 勒梅军事理论发展与教育中心
鉴于它们的使用规模,这些想法在文献中并没有连贯地讨论。基于模型的预测与生成数据生成过程之间的界限反复模糊(Adlam等,2020; Amini等,2020; Ayhan&Berens,2018; Collier等,Collier等,2020; Immer等,2021; Kapoor等,2022; Kapoor等,2022; 2022; Liu等,2022; Maver et al,2022; Mafor-Parker et al,2022; Mavor et al,2022; 2022; nim,2022; nin,2022; Inn,2022; ;史密斯&gal,2018年;Different mathematical quantities are used to refer to notionally the same concepts: epistemic uncertainty, for example, has received multiple definitions, including variance-based measures ( Gal , 2016 ; Kendall & Gal , 2017 ; McAllister , 2016 ), information- based measures ( Gal et al , 2017 ), ad-hoc reinterpretations of information-based measures ( Shen et al , 2018 ; Siddhant & Lipton , 2018 ) and基于距离的措施(Mukhoti等,2021,2023; van Amersfoort等,2020)。在预测不确定性和准确性之间提出了误导连接(Orlando等,2019; Wang等,2019)。关于预测性不确定性将如何在看不见的数据上分解的脆弱假设(Seeb - Ock等,2019; Wang&Aitchison,2021)。
图1 MNI152空间中RSFMRI指标和QSM图像的处理管道的概述。从QSM图像中提取的静脉中,在天然空间中生成了距离图和传播直径图。然后将图像注册到MNI152空间。The top row depicts the rsfMRI metrics in MNI152 space: sagittal view of the amplitude of low-frequency fluctuations (ALFF), fractional ALFF (fALFF), Hurst Exponent (HE), Coherence [Coherence (Cohe)-Regional Homogeneity (ReHo)], Kendall's Coefficient Concordance (KCC)-ReHo and一个参与者的特征向量中心(EC)值。底部行:来自天然空间中同一参与者的定量敏感性映射(QSM)图像,从容器分割档案中(阈值= 0.5;天然空间),所得的部分体积(PV;第二行)和直径图(第三行)(第三行)。PV和直径图排除了所有静脉<0.3 mm。距离图和传播直径图分别从PV和天然空间中的直径图计算出来。距离> 6.7 mm的组织体素。地图已注册到MNI152空间,并仅限于GM(第二行和第三行的最后一列)。
* 通讯作者:Yoonbae Oh,梅奥诊所神经外科研究部,美国明尼苏达州罗切斯特市 55902;梅奥诊所生物医学工程部,美国明尼苏达州罗切斯特市 55902,电子邮件:Oh.Yoonbae@mayo.edu Juan M. Rojas Cabrera、J. Blair Price、Danielle Jondal、Abhijeet S. Barath、Hojin Shin、Su-Youne Chang、Charles D. Blaha:梅奥诊所神经外科研究部,美国明尼苏达州罗切斯特市 55902;Aaron E. Rusheen、Abhinav Goyal:梅奥诊所神经外科研究部,美国明尼苏达州罗切斯特市 55902;梅奥诊所医学科学家培训计划,美国明尼苏达州罗切斯特 55902 Kevin E. Bennet:梅奥诊所神经外科研究部,美国明尼苏达州罗切斯特 55902;梅奥诊所工程部,美国明尼苏达州罗切斯特 55902 Kendall H. Lee:梅奥诊所神经外科研究部,美国明尼苏达州罗切斯特 55902;梅奥诊所生物医学工程部,美国明尼苏达州罗切斯特 55902 # 这些作者对本文的贡献相同
