克服环境挑战的理想解决方案之一是对具有环境观点的学术教育的人力资源的教育和培训。因此,本研究的目的是建模库兹斯坦农业科学和自然资源大学的学生的关注与环境态度之间的关系。这项研究的统计人群包括在2022 - 2023年在该大学学习和积极学习的学生。使用Cochran公式确定161的样本量,并使用比例分层随机方式进行采样。的发现表明,由于环境问题,预测学生环境态度的差异的72%。此外,环境关注的变量显着建模了学生对环境的态度。因此,为了提高农业学生的态度,诸如环境学术成员和其他知名人士之类的有影响力的人物可以在大学举行研讨会,讨论环境保护的重要性。并在大学研讨会上发表有关促进尊重和环境保护的演讲。这可能会改变学生对环境的看法,从而提高对环境保护的积极态度。
摘要:极端天气条件和自然灾害 (ND) 是电网停电的主要原因。在这些灾难性事件中,有必要加强电力系统的弹性,而微电网可能被视为实现这一目标的最佳方式。本文提出了两种不同的能源系统方案,以提高电力系统在随机停电期间的弹性。在第一种情况下,柴油发电机 (DG) 与公用电网 (UEG) 和本地电力负荷 (ELL) 一起在电网中断期间向关键负载输送能量。第二种方案是由光伏 (PV) 系统、电池储能 (BES) 系统和本地电力负荷组成的电网连接临时微电网 (MG)。停电期间,光伏系统和 BES 系统用于为关键负载供电。本研究的主要目的是从技术、经济和环境的角度比较这两种基于弹性的系统。鉴于它在恶劣天气下需要比其他负荷更大的弹性,因此选择了印度尼西亚龙目岛的医院负荷作为关键负荷。目标函数考虑了系统的预定义约束,以降低总净现值成本 (NPC) 和能源成本,从而最大限度地提高系统弹性 (COE)。多能源资源优化 (HOMER) 电网模拟了 2021 年 8 月的 3 天停电,结果表明两种情景的弹性增强几乎相同。第一种情景导致二氧化碳排放量减少;然而,第二种情景的运营成本和 COE 更低。模拟结果显示,系统 1 每年产生的排放量为 216.902 千克/年,而系统 2 仅产生 63.292 千克/年的排放量。这项研究表明,由于基于 RES 的 MG 不燃烧化石燃料来发电,因此它们是更环保的资源。
需要采用多组学方法来改善 ASCVD 管理 ASCVD(见词汇表)仍然是一项持续的全球健康挑战,是导致过早死亡和生活质量下降的重要原因。它源于可改变的(例如生活方式、吸烟、饮酒、未控制的高血压、高胆固醇血症、肥胖和 2 型糖尿病)和不可改变的(即遗传背景、年龄和性别)风险因素的复杂相互作用 [1]。当前管理 ASCVD 的模式很大程度上依赖于临床风险算法,例如欧洲的系统冠状动脉风险评估 2 (SCORE2) 系统 [2]。然而,风险评分主要依赖于有限的一组传统风险因素,可能会忽略代表性不足的亚群 [3-5](框 1)。这种背景凸显了对 ASCVD 管理更全面、更整体的方法的必要性。为实现这一目标,需要开展多模式研究,首先阐明 ASCVD 之外的复杂病理机制,进而发现新的生物标志物和治疗靶点,以个性化方式改善 ASCVD 管理。通过结合从基因型到表型的数据以及涵盖整个组学学科范围的无数分子中间体,我们可以更深入地了解动脉粥样硬化的复杂性并减轻其社会负担。不同组学,包括基因组学 [ 6 , 7 ]、表观遗传学 [ 8 ]、转录组学 [ 9 ]、蛋白质组学 [ 10 ] 和代谢组学 [ 11 – 13 ],有助于全面了解动脉粥样硬化的各个分子和病理生理方面,这对临床应用至关重要。
社区成员参与对于泰国Ubon Ratchathani的Khemmarat区的步行街社区文化场地的地区使用很重要。这项研究是故意开发的,以开发一个新建立的路边摊型市场的商业模式,该市场新建立,将文化地面和步行街连接起来。假设市场会导致其客户参与文化基础活动,随后促进文化领域的利用。目前的研究是使用定性方法进行的:目的抽样,深度访谈和焦点小组作为数据收集技术。受访者包括潜在的市场卖家,常规的步行街客户,管理文化场地的志愿团体,分区市政官员以及当前的步行街企业家。业务模型帆布(BMC模型)被用作开发市场业务模型的工具。BMC模型包括九个组织业务元素,并将收集到的数据分析和分类。目标客户是当地客户,他们定期访问步行街,尤其是老年人,家庭主妇,年轻夫妇和残疾人。向目标客户交付的市场的价值主张是新鲜的土著食品,包括湄公河(加工和新鲜)和零食。新鲜的蔬菜特别是由参与性保证系统(PGS)有机种植和认证,以满足客户对健康福利和负担能力的需求。卖方负责其产品和运输的成本。市场是物理营销渠道,而在线渠道也被采用了较小程度。自愿集团和街道市安排了市场及其必需品,包括竹摊,电力和垃圾桶。营销活动不仅可以为所有卖家带来合理的收入,而且还可以使市场客户参与文化基础活动,随后增加参与性的范围约2倍。总的来说,为路边摊位型市场开发的商业模式实际上可以促进Khemmarat步行街的社区文化基础的利用。
摘要:本文提出了一种独立的太阳能/风能/微型水力混合发电系统,为远离国家电网的埃塞俄比亚偏远地区提供电力。该系统旨在促进可再生能源的发展,使用可再生能源混合优化模型 (HOMER) 作为优化和灵敏度工具,使用 MATLAB 作为设计工具。该系统使用 100% 可再生能源。该系统结合了太阳能光伏 (PV)、风力涡轮机、微型水力系统和电池系统。该系统的净现值成本为 4,377,731 美元,包括资本折旧和平准化运营和维护成本。在混合能源系统的整个生命周期内,电网扩展电源的成本为 2218.5 万美元,比拟议的独立系统的成本高出近 17,808,000 美元。因此,与扩展国家电网相比,开发太阳能/风能/微型水力混合发电将节省 17,808,000 美元。经过对可再生能源的彻底研究,独立的太阳能、风能和微型水力混合发电对于马吉镇案例研究区域来说是一种技术和经济上可行的选择。
•完成的高级课程:算法I和II,提前数据结构,紧凑的数据结构,机器学习,深度学习,深度强化学习,NLP,NLP,深入学习。
Khazanah Nasional Bhd宣布2024年的股息为10亿令吉,自2004年以来,其累计分区捐款向政府捐款至191亿令吉。。Khazanah Nasional Bhd宣布2024年的股息为10亿令吉,自2004年以来,其累计分区捐款向政府捐款至191亿令吉。去年的净资产价值(NAV)飙升至188亿令吉(22.17%),至10036亿令吉,而2023年为848亿令吉。这代表了近年来最重要的单年NAV之一,强调了主权财富基金的强大投资组合绩效,审慎的财务战略和一致的长期增长。Khazanah的NAV已从2004年的330亿令吉增长,反映出年增长率(CAGR)为5.9%。 主权财富基金还从2024年的运营中获得了51亿令吉的利润,并得到了稳定的股息收入,单位化策略和全球公共股票的公允价值收益的支持。 同时,其可实现的资产价值(RAV)增加了163亿令吉(12.07%),至1513亿令吉,高于2023年的1350亿令吉。。 这包括现金和现金等效物,其他流动资产,流动负债和债券资产。 Khazanah的资产负债表仍然具有弹性,债务比率为3.2倍,表现为长期财务稳定。 大多数(93%)的港口作品集都致力于投资,而其余的则由发展资产,Dana Impak和特殊情况。 投资组合的RAV从2023年的126亿令吉上升至2024年的1409亿令吉。。Khazanah的NAV已从2004年的330亿令吉增长,反映出年增长率(CAGR)为5.9%。主权财富基金还从2024年的运营中获得了51亿令吉的利润,并得到了稳定的股息收入,单位化策略和全球公共股票的公允价值收益的支持。同时,其可实现的资产价值(RAV)增加了163亿令吉(12.07%),至1513亿令吉,高于2023年的1350亿令吉。这包括现金和现金等效物,其他流动资产,流动负债和债券资产。Khazanah的资产负债表仍然具有弹性,债务比率为3.2倍,表现为长期财务稳定。 大多数(93%)的港口作品集都致力于投资,而其余的则由发展资产,Dana Impak和特殊情况。 投资组合的RAV从2023年的126亿令吉上升至2024年的1409亿令吉。。Khazanah的资产负债表仍然具有弹性,债务比率为3.2倍,表现为长期财务稳定。大多数(93%)的港口作品集都致力于投资,而其余的则由发展资产,Dana Impak和特殊情况。投资组合的RAV从2023年的126亿令吉上升至2024年的1409亿令吉。
1。头,开发人员; RAC&DRC 2。Bhaskar Singh博士,开发人员;内部成员3。DGI Kanhaiya Lal博士;外部成员4。 Nirmali Bordoloi博士,开发人员;主管和召集人日期。提交研讨会2025年2月10日的ph.d。提交研讨会上午11.00 am的ph.d。提交研讨会混合模式场地室号 230,贾坎德邦中央大学环境科学系,奇里 - 曼努图,ranchi-835222 Google Meet lect链接链接https://meet.google.com/gfs-qgnc-tbs ash linc/rac/drc的所有RAC/DRC成员,教职员工成员,教职员工,研究学者,大学的学生,以及感兴趣的人以及有敏感的人都在concepter- corce cort- corce cots-pre-pred-pre-pred。 Khushboo Gupta女士的提交研讨会。 您的存在和宝贵的学术建议将不胜感激。DGI Kanhaiya Lal博士;外部成员4。Nirmali Bordoloi博士,开发人员;主管和召集人日期。提交研讨会2025年2月10日的ph.d。提交研讨会上午11.00 am的ph.d。提交研讨会混合模式场地室号230,贾坎德邦中央大学环境科学系,奇里 - 曼努图,ranchi-835222 Google Meet lect链接链接https://meet.google.com/gfs-qgnc-tbs ash linc/rac/drc的所有RAC/DRC成员,教职员工成员,教职员工,研究学者,大学的学生,以及感兴趣的人以及有敏感的人都在concepter- corce cort- corce cots-pre-pred-pre-pred。 Khushboo Gupta女士的提交研讨会。您的存在和宝贵的学术建议将不胜感激。
* 通讯作者:moises.garin@uvic.cat 我们报告了一种通过在纳米颗粒/基底界面的弯月面中毛细管冷凝在纳米尺度上局部输送气相化学蚀刻剂的方法。该过程简单、可扩展且不需要对纳米颗粒进行功能化。此外,它不依赖于材料的任何特定化学性质,除了溶液是水性的和所涉及表面的润湿性之外,这应该使其能够应用于其他材料和化学品组合。具体而言,在这项工作中,我们通过使用暴露于 HF 蒸汽的自组装单层聚苯乙烯颗粒定期对 SiO 2 层进行图案化来演示所提出的工艺。然后使用图案化的 SiO 2 层作为掩模来蚀刻 Si 中的倒置纳米金字塔图案。已经证明了硅纳米图案化适用于从 800 nm 到 100 nm 的颗粒尺寸,对于 100 nm 纳米颗粒,实现了尺寸小至 50 nm 的金字塔。