摘要 摘要长期以来,图书馆对于知识民主化和提供可靠信息至关重要,其服务范围扩大到满足各种社区需求,包括教育计划和互联网接入 (Pawley, 2022; Freudenberger, 2022)。图书馆员作为信息和文化的保管人,拥有信息组织、数字素养和研究技能方面的核心能力。圣何塞州立大学 (SJSU) 信息学院 (iSchool) 旨在通过高质量的教育、研究和技术创新培养对全球社区产生重大影响的专业人士。本文研究了 SJSU iSchool 的图书馆和信息科学硕士 (MLIS) 课程,重点关注其 14 项核心能力的演变,以融入人工智能 (AI) 的进步。随着人工智能改变教育课程和行政流程,需要更新以包括数字素养、人工智能伦理和数据隐私,确保 MLIS 毕业生具备在人工智能整合的未来中领导的能力。通过将这些能力与 iSchool 的战略愿景相结合,本文提供了将人工智能融入现有能力的建议,并确定了潜在的新能力,以有效满足新兴的工作场所需求。
抽象的多级逆变器(MLIS)被明显地用于网格连接的系统,例如可再生能源系统和工业应用,因为它们有能力产生低质量输出波形,总谐波畸变低(THD)。与独立应用不同,这些逆变器运行的控制系统负责维持系统稳定性,网格合规性和效率。这项工作介绍了专门针对MLI在网格连接系统中应用的控制算法优化的全面研究。这项研究旨在提高重要的性能标准,同时确保有关主要的谐波波,功率因数和效率的网格代码合规性。专家控制器,例如SVPWM,MPC和混合技术,在逆变器性能中显示出大量的透支。模拟和实验数据表明,在网格连接条件下,提出的方法可以使MLI的性能增强受益。
项目的范围ISBA项目ISBA(基于气凝胶的绝缘解决方案),在Horizon 2020框架下资助,欧洲领先的研究小组开发了基于Aerogel的热隔绝缘解决方案,用于用例,从卫星到发射车辆到重新输入车辆,这些车辆由最终用户Thales Aleania Space和Ariane Group提出。应用程序分为两类:低到中等温度的应用和高温应用。气凝胶是极轻的纳米多孔材料,孔隙率高达99.98%,导致散装密度,热导率和声速非常低。基于无机和混合气凝胶和气凝胶复合材料以及基于聚酰亚胺的多层绝缘型(MLIS)的替代方案(MLIS)将用于低到中等温度的应用,而基于碳凝胶的溶液将开发出基于多层层的替代方案(MLIS),而将开发基于碳凝胶的溶液以及其他混合空气凝胶组合以及用于高温应用的溶液。
• 根据 PMMY,贷款通过成员贷款机构(MLI)提供,即银行、非银行金融公司(NBFC)、RRB、微型金融机构(MFI)、小型金融银行、合作银行、其他金融中介机构,分为“Shishu”、“Kishore”和“Tarun”三类,代表借款人的成长或发展阶段和融资需求。
1 C. Meng MD(ORCID ID 0000-0002-9723-5791),V. Bykerk MD(ORCID ID 0000-0002- 1219-3845),美国纽约州纽约市特殊外科医院风湿病科。美国纽约州纽约市威尔康奈尔医学院医学系 2 美国纽约州纽约市特殊外科医院风湿病科。3 D. Jannat-Khah DRPH、MSPH,美国纽约州纽约市特殊外科医院风湿病学、流行病学和生物统计学 CORE 科。美国纽约州纽约市威尔康奈尔医学院医学系 4 B. Jivanelli MLIS,纽约州纽约市特殊外科医院 HSS 教育学院 Kim Barrett 纪念图书馆
系统规划:实施以改进为中心的流程,让学生、校友和雇主参与其中。策略 A:更新流程和时间表,以定期审查战略计划、使命和愿景、委员会结构、学校政策以及课程/评估数据策略 B:确定定期评估 iSchool 氛围的策略策略 C:改进利益相关者反馈流程策略 D:制定 SharePoint 基础架构的信息治理计划:开发支持可持续性和增长的基础架构。策略 A:增加校友参与度策略 B:提高预算、课程和决策过程的透明度策略 C:制定 iSchool 沟通计划策略 D:加强 BSIS 咨询小组策略 E:增强计算机实验室基础设施策略 F:制定包括合作伙伴、沟通、外展和预算的学生招募计划策略 G:为研究生服务办公室角色制定标准操作程序文件评估和课程:持续评估教学和学习,以开发满足快速行业变化需求的课程。策略 A:实施和评估 BSIS 和 MLIS 的最新评估流程 策略 B:制定网络和 MDC 评估计划 策略 C:增强特殊计划 策略 D:增强 MLIS 课程 策略 E:增强 PhD 课程 策略 F:制定定期审查技术/技能课程的计划 师生支持:营造一个让师生在大学内外都能茁壮成长的环境。 策略 A:制定确保教师教学和服务负担公平的策略 策略 B:为教师提供教学支持 策略 C:为教师提供研究支持 策略 D:改善课程助理人才库和经验
作者感谢以下个人对该项目的贡献:MD,MPH,AHRQ医疗官员Justin Mills;蒂娜·范(Tina Fan),医学博士,MPH,曾任副科学总监和医学博士Tracy Wolff,MPH,AHRQ科学总监,美国预防服务工作组(USPSTF)计划; USPSTF的现任和前任成员;犹他大学的外部同伴评论家南希·罗斯(Nancy Rose)医学博士;哈佛大学的Jorge Chavarro医学博士,SCD;以及医学博士Kimberly Gregory,MPH,Cedars-Sinai Medical Center;联邦合作伙伴审查员(国立卫生研究院疾病控制与预防中心); RTI国际 - 北卡罗来纳州EPC工作人员:Christiane Voisin,MSLS,研究图书馆员; Roberta Wines,MPH和Carol Woodell,BSPH,现任和前EPC计划经理; Nila Sathe,MA,MLIS,质量保证;马萨诸塞州沙龙·巴雷尔(Sharon Barrell),编辑;和Teyonna Downing,出版物专家。
光伏系统主要应用于独立光伏系统和并网光伏系统,过去,由于生产率较低,光伏组件成本较高,但现在随着生产率的提高,成本开始下降。因此,与独立系统相比,并网光伏系统受到广泛青睐[4]。在并网光伏系统中,逆变器用于连接光伏系统和电网。逆变器从光伏系统的直流输入产生所需的交流输出电压,而传统逆变器产生两级输出电压,在转换过程中存在一些问题,例如更高的谐波失真、开关频率、dv/dt应力和滤波器要求在输出侧更为重要,因此成本增加[5]-[6]。多级逆变器 (MLI) 在可再生能源应用中起着至关重要的作用,可产生所需的输出交流电压,从而提高效率、减少谐波并降低损耗。然而,在基本的 MLI 中,所需的组件和开关数量更多