•在调查中测试的所有信息影响者(有关麻疹的事实可能影响疫苗接种或未疫苗接种的决定)对疫苗接种意图都有积极影响。最有力的影响者(包括不确定和不关心的影响者)是使人们能够想象自己患有症状的孩子 - 即“知道麻疹会导致脑部肿胀,胸部感染或死亡”。
摘要:由于多体效应和较强的电子 - 电子相互作用,准二维材料(例如碳纳米管)中电子带隙和激子结合能的测量很具有挑战性。与众所周知的电子带隙的散装半导体不同,低维半导体中的光学共振由激子主导,使其电子带隙更难测量。在这项工作中,我们使用非理想的P-N二极管测量了聚合物包裹的半导体单壁碳纳米管(S-SWCNTS)网络的电子带隙。我们表明,由于界面陷阱状态的存在,我们的S-SWCNT网络具有较短的少数载体寿命,从而使二极管非理想。我们使用来自这些非理想二极管的生成和重组泄漏电流测量具有不同直径的不同聚合物包裹的S-SWCNT的电子带隙和激子水平:ARC放电(〜1.55 nm),(7,5),(7,5)(0.83 Nm),(0.83 Nm)和(6,5),(6,5,76 nm)(0.76 nm)。我们的价值观与理论预测一致,从而深入了解S-SWCNT网络的基本属性。此处概述的技术展示了一种可靠的策略,可以应用于测量各种纳米级和量子限制的半导体的电子带隙和激子结合能,包括依赖于纳米线的最现代的纳米晶体管。
海岸线稳定性和社会。红树林栖息地生产力高,提供广泛的生态服务和沿海保护。它们还为许多商业和社区目标渔获物种提供关键栖息地和育苗区,为沿海社区提供生态旅游机会,为全球提供重要的碳储存,并为土著社区提供传统食物和文化用途。尽管红树林生态系统具有重要意义,但由于人类活动,它们在全球范围内严重退化。尽管如此,考虑到这些生态系统的生态、沿海和社会经济效益,仍有一些举措来恢复和恢复红树林栖息地。作为新南威尔士大学和南太平洋大学 (USP) 合作研究的一部分,有机会在斐济维提岛进行实地研究,试行联合开发的潮汐恢复方法和浮动红树林技术。恢复这种栖息地提供了一种减少这些关键生态系统损失的替代方案,同时还提供生物多样性保护、减缓气候变化和适应海平面上升、改善生活和整体可持续发展(与联合国可持续发展目标一致)。红树林对太平洋岛屿的文化、社会和生态发展至关重要。然而,气候变化和人类活动严重影响了红树林生态系统,包括太平洋海平面上升速度加快(与红树林迁移速度相比)、红树林砍伐、农业或高度工程化/城市结构。该项目以斐济和世界各地的红树林修复项目为基础,将以前期的努力为基础,提供显著的生态、社会和经济效益,考虑捕鱼机会和增加红树林相关栖息地,同时保护该地区免受海岸侵蚀和海平面上升的影响。博士研究需要确定和监测环境、社会和经济指标,以估计试点实地研究项目的直接和次要影响及其可持续性和适当性。评估将与 USP 合作制定,并将考虑该地区的社区价值观、生物多样性和当地经济。成功的候选人将作为多学科国际团队的一员茁壮成长,并应具有出色的研究和沟通技巧。成功的候选人可以申请新南威尔士大学和 USP 的联合博士学位。候选人应具有环境工程、地理或科学(或类似专业)背景,并具备开展以下部分或全部工作的能力:斐济实地考察、数值建模(具备“R”技能或愿意学习)和社区家庭调查。如需进一步咨询或表达您对该职位的兴趣,请联系副教授 Antoine De Ramon N'Yeurt ( antoine.nyeurt@usp.ac.fj )。
由于皮质组织和心脏等其他组织会产生电磁场 (EMF),而这些组织也会通过平衡自身的内在放电产生内在电流,因此需要足够灵敏的传感器来感知微小的电位和电位差。此外,适当的屏蔽以减少外部磁干扰也至关重要。这些试验中使用了由 Mu 金属片创建的金属屏蔽来阻挡任何潜在的外部 EMF 干扰,并且之前已由 Wiginton 等人和 Brazdzionis 等人确定其在这些参数范围内可以发挥作用[3-5]。Mu 金属是一种由镍铁制成的铁磁合金,由于其高磁导率而经常用于屏蔽电子设备免受磁场影响,从而能够吸收磁能[6]。
简介甲烷(CH 4)的温室效应约为二氧化碳(CO 2) * 1的28倍。牛贝尔奇(Cow Belching)是CH 4排放和释放肠道肠道肠道肠道消化系统的重要来源。通过牛的呼气或施加释放的农业释放的农业气体排放量很大一部分,并且通过饲料开发,生活条件的变化和选择性育种来减少这些排放的努力,以减少这些排放。测量奶牛肠肠排放的标准方法是将动物放置在一个特殊设计的室内几天,并测量在此期间发出的总肠道CH 4。尽管此方法提供了极为准确的测量,但设备和人工要求使其不适合测量大量动物的CH 4排放。在2022年,日本国家农业和食品研究组织(NARO)出版了一本手册,描述了一种基于CH 4与CO 2(CH 4 /CO 2)在奶牛呼吸1中测量的CH 4与CO 2(CH 4 /CO 2)的估算方法的方法。此方法对其相对实用性引起了兴趣,因为它不需要大规模,专用的设施,可以用于单一的短期测量并收集来自多个动物的数据。
1浓缩物理系,魏兹曼科学研究所,rehovot 76100,以色列。2国家材料科学研究所,1-1 Namiki,Tsukuba,日本305-0044。 3耶鲁大学纽黑文耶鲁大学物理系。 4 imdea纳米科学,法拉第9号,28049,西班牙马德里。 5 Donostia国际物理中心,Paseo Manuel deLardizábal4,20018 SanSebastián,西班牙。 6 Dahlem复杂量子系统中心和Fachbereich Physik,FreieUniversität柏林,14195柏林,德国。 †这些作者对这项工作也同样贡献。 *通信:shahal.ilani@weizmann.ac.il2国家材料科学研究所,1-1 Namiki,Tsukuba,日本305-0044。3耶鲁大学纽黑文耶鲁大学物理系。4 imdea纳米科学,法拉第9号,28049,西班牙马德里。5 Donostia国际物理中心,Paseo Manuel deLardizábal4,20018 SanSebastián,西班牙。 6 Dahlem复杂量子系统中心和Fachbereich Physik,FreieUniversität柏林,14195柏林,德国。 †这些作者对这项工作也同样贡献。 *通信:shahal.ilani@weizmann.ac.il5 Donostia国际物理中心,Paseo Manuel deLardizábal4,20018 SanSebastián,西班牙。6 Dahlem复杂量子系统中心和Fachbereich Physik,FreieUniversität柏林,14195柏林,德国。 †这些作者对这项工作也同样贡献。 *通信:shahal.ilani@weizmann.ac.il6 Dahlem复杂量子系统中心和Fachbereich Physik,FreieUniversität柏林,14195柏林,德国。†这些作者对这项工作也同样贡献。*通信:shahal.ilani@weizmann.ac.il
摘要:尽管算法决策在组织中的应用有增无减,但越来越多的人认为,许多情况仍将需要人类参与其中。然而,正式的机器和有限的人类理性的混合也放大了所谓的局部理性的风险。因此,设计出全面评估绩效的方法至关重要,尤其是在算法决策所特有的数据丰富的环境中。在本文中,我们提出了一个基于模拟的模型,以解决目前在更广泛的组织背景下量化算法干预的研究不足的问题。我们的方法允许将因果建模和数据科学算法结合起来,以表示涉及机器和人类理性混合的决策设置,以衡量绩效。作为试验台,我们考虑了一个虚构公司试图借助机器学习方法改进其预测过程的案例。这个例子表明,短视的评估掩盖了只有更广泛的框架才能揭示的问题。它强调了系统观的价值,因为人类和算法决策之间的相互作用可能在很大程度上是非直观的。这种基于模拟的方法可以成为一种有效的工具,用于在混合环境中描绘人类和算法的角色。
特征:• 系统级别:区域、跨组织、组织、产品 / 解决方案 • 结构:子系统、子区域、功能单元、流程、位置、价值网络、利益相关者 • 行动:设计、减少、修理、翻新、再制造、回收、再生等。
台式标记,以测量VLM的零射门原因和一致性。我们评估了最新的VLM,发现即使表现最佳的模型也无法证明强大的视觉推理能力和一致性,这表明需要进行基础努力以使VLMS能够系统地和始终如一地像人类一样执行视觉推理。作为早期一步,我们提出了一个两阶段的培训框架,旨在提高VLM的推理和一致性而没有人类注释。该框架由两个主要阶段组成:监督的微调和从反馈中学习,以指导VLMS生成既有一致性又扎根的推理链。我们的框架工作在推理性能和一致性方面表现出4%的相对改善。我们在https://github.com/ yangyi-chen/cotconsistency上发布数据集。
降解的支持者查询生态可持续性与经济增长的兼容性和基于经济产出的持续扩展为基础的CAPI TALIST系统。本文部署了建构主义政治经济学的见解以及有关技术专业知识政治的最新文献,以基于和挑战这一分析。使用英国国家会计惯例作为案例研究,它探讨了当前的AP如何促进GDP测量既促进并阻碍减少材料吞吐量的处理,因为经济产量增加,“较少”为“更多”。不是促进GDP增长的替代方案,而是如何使用从已建立的国家会计和GDP测量的概念资源来减少追求增长与追求可持续性之间的紧张关系。虽然远离灵丹妙药,但国家会计技术官能实践的变化可以减少绿色过渡政策的经济和政治障碍。
