在假设的场景中,中国和德国经济在类似于“冷战2.0”的假设情况下,将世界经济的分离或分散量化为三个不同的集团:G7或“西方”经济学,中国和她的盟国,以及中立国家。在这个框架内,我们研究了一个极端情况:完全停止德国(以及其他G7经济体及其盟友)和中国之间的贸易。在艰难的脱钩之后,国际贸易将必须完全重新定位在两个竞争对手街区内以及两个街区和中立国家之间的贸易。通过检查一个极端情况,即两个“冷战”区块之间的贸易为零,我们的目标是描述可能的结果的界限,并提供最坏的案例观点,以告知外交政策选择的经济成本,以防万一,F.I.,f.i。在2022年,关于德国对俄罗斯天然气的依赖的辩论以及俄罗斯天然气供应终结的经济成本表明,当不确定性很高时,利益集团在实时决策过程中成为有力的参与者(Moll,Schularick和Zachmann 2023)。我们探讨了允许德国和欧洲的政策制定者提前权衡政策选择的关键问题。我们依靠Baqaee和Farhi(2021)模型,该模型去年证明了其有用性,当时它被用来衡量俄罗斯天然气供应对德国的影响的影响(Bachmann等人(Bachmann等)2022; Moll,Schularick和Zachmann 2023)。在突然发生“冷火鸡”硬耦情况的情况下,德国可能会经历GNE
1。J. Ho,A。Jain和P. Abbeel。 剥离扩散概率模型。 2020-12- doi:10.48550/arxiv.2006.11239 2。 A. Nichol和P. Dhariwal。 改进了扩散概率模型。 2021-02-18。 doi:10.48550/arxiv.2102.09672 3。 Jänner,M.,Du,Y.,Tenenbaum,J. B.和Levine,S。(2022)。 计划扩散,以进行柔性链球合成。 Arxiv(康奈尔大学)。 doi:10.48550/arxiv.2205.09991 4。 Carvalho,J。F.,Le,A。T.,Baierl,M.,Koert,D。,&Peters,J。 (2023)。 运动计划扩散:通过扩散模型对机器人运动的学习和计划。 Arxiv(康奈尔大学)。 doi:10.48550/arxiv.2308.01557 5。 S. M. Lavalle,计划算法,2006年,剑桥出版社6。 Mark Moll,Ioan A. ucan,Lydia E. Kavraki,基准运动计划算法:一种可扩展的分析和可视化基础架构,IEEE Robotics&Automation Magazine,22(3):96-102:96-102,2015年9月。J. Ho,A。Jain和P. Abbeel。剥离扩散概率模型。2020-12- doi:10.48550/arxiv.2006.11239 2。A. Nichol和P. Dhariwal。改进了扩散概率模型。2021-02-18。 doi:10.48550/arxiv.2102.09672 3。Jänner,M.,Du,Y.,Tenenbaum,J. B.和Levine,S。(2022)。 计划扩散,以进行柔性链球合成。 Arxiv(康奈尔大学)。 doi:10.48550/arxiv.2205.09991 4。 Carvalho,J。F.,Le,A。T.,Baierl,M.,Koert,D。,&Peters,J。 (2023)。 运动计划扩散:通过扩散模型对机器人运动的学习和计划。 Arxiv(康奈尔大学)。 doi:10.48550/arxiv.2308.01557 5。 S. M. Lavalle,计划算法,2006年,剑桥出版社6。 Mark Moll,Ioan A. ucan,Lydia E. Kavraki,基准运动计划算法:一种可扩展的分析和可视化基础架构,IEEE Robotics&Automation Magazine,22(3):96-102:96-102,2015年9月。Jänner,M.,Du,Y.,Tenenbaum,J.B.和Levine,S。(2022)。计划扩散,以进行柔性链球合成。Arxiv(康奈尔大学)。doi:10.48550/arxiv.2205.09991 4。Carvalho,J。F.,Le,A。T.,Baierl,M.,Koert,D。,&Peters,J。(2023)。运动计划扩散:通过扩散模型对机器人运动的学习和计划。Arxiv(康奈尔大学)。doi:10.48550/arxiv.2308.01557 5。S. M. Lavalle,计划算法,2006年,剑桥出版社6。Mark Moll,Ioan A. ucan,Lydia E. Kavraki,基准运动计划算法:一种可扩展的分析和可视化基础架构,IEEE Robotics&Automation Magazine,22(3):96-102:96-102,2015年9月。
(Max Perutz Labs)是由13个研究小组组成的联盟,包括Max Perutz Labs(Andreas Bachmair,ElifKaragöz,AlwinKöhler,Sascha Martens和Gijs Versteeg),GMI(Silvia Ramundo,Silvia Ramundo,Yasin Dagdas),Impba(noyelia inimba),Impba) CEMM,以及柏林的Max-Delbrück-Center。神经发育和再生中的干细胞调节 - 特别研究计划由10个研究小组组成,由IMBA的JürgenKnoblich领导。维也纳生物中心的进一步参与者是Florian Raible和Kristin Tessmar-rabil-aible(Max Perutz Labs),Elly Tanaka(IMP)和Noelia Urban(IMBA)。RNA -DECO-特别研究计划包括11个研究小组。Stefan Ameres&Isabella Moll(Max Perutz Labs)和Andrea Pauli(IMP)的实验室是合作者。
ECDC 还要感谢来自丹麦(Mia Jorgensen、Kirstine Moll Harboe 和 Bolette Søborg)、爱尔兰(Yvonne Morrissey 和 Lucy Jessop)、拉脱维亚(Gints Georgs Muraševs)、挪威(Anita Odveig Daae)、西班牙(Laura Sánchez-Cambronero Cejudo)、瑞典(Madelene Danielsson)的国家公共卫生组织的同事在采访中提供的见解,以及来自世卫组织欧洲区域办事处(Brett Craig 和 Oleg Benes)、欧洲药品管理局(Rosa Gonzalez-Quevedo)、欧洲食品安全局(Barbara Gallani)、哈丁风险素养中心(Felix Rebitschek)、埃尔福特大学行星健康行为研究所(Mirjam Jenny)和由芬兰坦佩雷大学协调的欧盟资助项目 VAX-TRUST(Pia Vuolanto)的受访者。
Conf. 10432:目标和背景特征 (Stein, Schleijpen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10435: 光学对抗技术 (Titterton、Richardson、Grasso) . ... 83 Conf. 10439:毫米波和太赫兹传感器和技术 (Salmon, Ahmed) .................................................................................................................. 85 Conf. 10440:安全和防御系统技术中的光学材料和生物材料 (Zamboni, Kajzar, Szep, Matczyszyn) .................................................................................................................. 87 Conf. 10441 反恐、打击犯罪、取证和监视 (Bouma, Carlysle-Davies, Stokes, Yitzhaky) .................................................. 89 Conf. 10442 量子技术和量子信息科学 (Gruneisen, Dusek, Rarity) .................................................................................................................................. .... .... .91
*用于跑步:Nordborg。†其他字母列表:Carlos C. Alonso-Blanc 3,Fritschi Catri 2,Grigoreva 5, Kersey 10,康沃尔郡亚历山大5,Quichao Lian Magnus Nordborg 5,Ferdinand A. Rabbanal 2,Rebecca Schandry 2,路易莎·塞斯代尔2,塞巴斯蒂安边境
摘要在这项研究中,已使用Callicarpa Maingayi叶提取物合成了新的还原氧化石墨烯(RGO)。制备了基于Fe 3 O 4纳米颗粒的氧化石墨烯和碳纳米管((Fe 3 O 4 - (RGO&CNT)))的新型磁性催化剂。将平均尺寸为25至40 nm的Fe 3 O 4纳米颗粒放在碳纳米管上,并减少氧化石墨烯片,而在还原的石墨烯氧化物片之间插入的碳纳米管有效地阻止了其聚集。(Fe 3 O 4-(RGO&CNT)复合材料具有较大的表面积和良好的电催化特性,适用于通过伏安法的检测和测定伊马替尼(IM)抗癌药。在优化的条件下,在0.1至40μmolL -1的浓度范围内实现了良好的线性性,检测和灵敏度的极限分别为57 nmol L -1和3.365μaμm-1。此外,制造的传感器在所有电化学测试中表现出可接受的可重复的行为和准确性以及高水平的稳定性。此外,提出的方法用于在生物样品中检测IM,回收率为94.0%至98.5%,相对标准偏差为2.1至4.4%。
* 我们感谢 Leah Boustan、Davide Cantoni、David Card、Raj Chetty、Ellora Derenoncourt、Jeremiah Dittmar、Jonathon Hazell、Richard Hornbeck、Allan Hsiao、Ethan Ilzetzki、Ilyana Kuziemko、Camille Landais、Quan Le、David Lee、Trevon Logan、Ben Moll、Suresh Naidu、Steve Redding、Ricardo Reis、Maarten de Ridder、Bryan Stuart、Chris Walters、Tianyi Wang、Zach Ward 和 Gavin Wright 的深刻评论。我们感谢研讨会和会议参与者分享他们的建议。我们还要感谢密歇根大学的三名匿名研究生分享他们的模拟裁判报告。Tre' McMillan、Cynthia Nwankwo 和 Bracklinn Williams 提供了出色的研究协助。这项工作得到了普林斯顿大学不平等研究计划和工业关系部门的支持。这篇论文之前发表的标题是“奴隶制结束后黑人经济进步的地理”。† 普林斯顿大学经济学系。lalthoff@princeton.edu ‡ 伦敦政治经济学院经济学系。hareichardt@lse.ac.uk
Victor H Moll*。整体故事:一些意外的连接。在学习演算过程中,人们观察到有一个明确定义的计算衍生品的规则列表:产品,商和链条规则是每个班级中首次教授的规则。另一方面,当一个人试图计算积分时,学生就会感觉到现在只有一系列技巧。没有明确的理由是,为什么可以集成$ e^{x} $是一种简单的方式,但是$ e^{x^{2}} $的积分更为复杂。通过与老年同学交谈或在线搜索它们,从讲师那里学习了这些技巧。最后,似乎没有系统的方式。值得注意的是,在寻找产生确定积分的封闭形式时,人们发现了许多有趣的连接与数学的显而易见部分。示例将包括$(1)$属性的属性,这些正整数集合出现在评估合理函数中,$(2)$一个与算术算法平均值变化相连的平面动力学系统和$(3)$涉及涉及γ功能的确定积分列表。演讲将适合本科生,其中包括有关演讲者如何参与此类项目的故事。(2024年2月7日收到)
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