大学崛起战略计划是在全球和国家变革的充满挑战和紧张的时期制定的,并将实施。弥赛亚社区正共同努力,在全球大流行中履行我们的机构使命。过去的学年(2020-2021)教会了我们的社区许多关于韧性、相关性和适应性变化的重要课程。我们计划以勇气、信心和创造力推动大学向前发展,以我们共同的基督教信仰、对所有努力的卓越承诺以及我们为学生服务和指导的愿望团结在一起。作为一个教育工作者社区,我们相信世界需要弥赛亚毕业生,他们体现了大学的价值观,并为我们磨练智力、深化基督教信仰和鼓舞人心的行动树立了榜样。我们寻求教育和激励我们的学生,让他们成为这个日益分裂、两极分化、对宗教信仰在公共领域的重要作用持怀疑态度的社会中忠诚、亲切的存在。作为一个教育工作者社区,我们重视并拥抱创新。在我们 111 年的历史中,弥赛亚学院曾多次转型成为圣经学校、大专院校、四年制文理学院,后来又增加了应用艺术和科学方面的强势课程,并于 2010 年增设研究生院,最终成为目前的地位。弥赛亚学院以信仰为基础的优质学术、体育、艺术和课外活动赢得了当之无愧的声誉,这些因素相结合,培养出具有批判性思考能力、道德决策者和仆人领袖的毕业生。大学崛起战略计划将使我们能够继承历史,培养我们的主要特色,即:
制定了大学的战略计划,并将在全球和民族变革的充满挑战和激烈的时期内实施。,弥赛亚社区正在努力在全球大流行中履行我们的机构使命。过去的学年(2020-2021)教会了我们社区的许多重要教训,有关韧性,相关性和适应性变化。以勇气,信心和创造力,我们计划通过我们共同的基督教信仰,对我们所有的努力卓越的承诺以及我们为学生服务和指导我们的学生的愿望而向大学前进。作为一个教育工作者社区,我们认为世界需要弥赛亚毕业生,他们化身,使大学的价值观化并为我们的沟通式标语建模,以增强智力,加深基督教信仰和鼓舞人心的行动。我们寻求教育和激励我们的学生成为一个越来越分裂,两极分化且同时对宗教信仰在公共广场中的至关重要的作用持怀疑态度的社会中的忠实,亲切的存在。作为一个教育者社区,我们重视和拥抱创新。在整个111年的历史中,弥赛亚(Messiah)发明并重塑了自己,成为一所圣经学校,一所初中学院,一所四年制的文科学院,后来在应用艺术和科学中增加了强大的计划,并在2010年增加了一所研究生院,导致了当前的状态。弥赛亚在基于信仰的质量学者,田径,艺术和课外编程方面赢得了应有的声誉,这些学者结合在一起,培养毕业生,这些毕业生是批判性思想家,道德决策者和仆人领导者。大学崛起的战略计划将使我们能够建立我们的历史并培养我们的关键独特性,这是:
Jewish Beliefs and Practices Beliefs: Nature of God, Shekhinah, Messiah Covenant: Abraham/Moses, Pikuach Nefesh, Afterlife Practices: Prayer, Synagogue, Pesach, Yom Kippur and Rosh Hashanah, Shabbat, Brit Milah, Bar Mitzvah, Marriage, Dietary Laws Mourning Redemption Architecture of Churches Mass Eucharistic understandings Salvation钉十字架复活升天良心救赎礼仪
今天是主显节。几个世纪以来,我们天主教徒都在 1 月 6 日庆祝这个节日,但几年前(至少在美国)决定在 1 月 2 日至 1 月 8 日之间的星期日庆祝主显节。“主显节”的意思是“显现”。正是在这一天,耶稣基督,弥赛亚,被显现为万国之光。正式的圣诞节还没有结束。事实上,教会建议在这一天,那些展示耶稣诞生场景或马槽场景的人应该用贤士和他们可能乘坐的动物以及他们的礼物来代替牧羊人和羊。然而,这些都与这一天的真正意义无关。在圣诞节,弥赛亚耶稣向犹太牧羊人显现。但在这一天,主向所有国家和外邦人(由贤士代表)显现。我们都熟悉贤士们追随的那颗星星,但我们需要了解正在发生的一切以及它意味着什么。这一切都代表着基督之光,今天我们尊敬和纪念这颗光。我们现在被召唤成为我们周围和与我们接触的人的基督之光。这样我们才能成为基督希望我们成为的门徒。诗人威廉·卡伦·布莱恩特 (William Cullen Bryant) 很好地抓住了贤士们追随的那颗星星的意义,他写道:“哦,天父,愿那颗神圣的星星,每年都变得更加明亮,并向远方发出它辉煌的光芒,让世界充满光明。”© Catholic Stewardship Consultants,2024
关于现代世界。30我曾经考虑过更加突出地使用该术语,而是选择专注于“弥赛亚”一词,因为它在阐明这个世界末日的世界中更加丑陋,因为这个世界末日的世界被负责启示或揭露弥赛亚和反梅西西亚之间的战争的启示,这是不可能的。意义。也就是说,由于弥赛亚语言需要政治和神学和道德问题,因此可能不会分割这些问题。实际上,将它们分开是敌基督者(尽管很明显,但我并不是说Ted Smith就是那样!)。基督和反基督成立(Parousia,2 Thess。2)在同时揭示两者的启示录中。爱情的奥秘和邪恶的奥秘在人类世界中既有自然和历史。顺便说一句,保罗在同一个世界末日的文本中说:“如果有人不起作用,让他们不吃”(2个帖子。3:10),在所有人中,也许Mennonites应该得到那个世界末日的笑话,这是安静的人。 关键是,我们完全接受了我们的生活,恩典的实现,并以“弥赛亚勋爵”的典范“在安静中工作”而被煽动 - 像赫斯亚奇斯一样的工作,在日常的神秘祈祷和劳动的传统中,以使神的神秘经济带来了神秘的爱情经济,而这种神的神秘经济只能受到欢迎,而这可能只能感受到充分的情感 - 或不受欢迎! 这仍然是一个关键的世界末日赌注,除了对生活世界的灾难性,悲观或敌对的立场(因为世界末日是如此经常被描绘)。3:10),在所有人中,也许Mennonites应该得到那个世界末日的笑话,这是安静的人。关键是,我们完全接受了我们的生活,恩典的实现,并以“弥赛亚勋爵”的典范“在安静中工作”而被煽动 - 像赫斯亚奇斯一样的工作,在日常的神秘祈祷和劳动的传统中,以使神的神秘经济带来了神秘的爱情经济,而这种神的神秘经济只能受到欢迎,而这可能只能感受到充分的情感 - 或不受欢迎!这仍然是一个关键的世界末日赌注,除了对生活世界的灾难性,悲观或敌对的立场(因为世界末日是如此经常被描绘)。在我的工作中,我试图将世界上尽可能多的世界带入我的特殊“点” 31中,以使世界末日的弥赛亚视野,以便使神经济的普通,隐藏的神秘之谜“唤醒,增强剩下的东西,而死亡”(正如世界末日的圣地在Revellation 3:2:2:2)中所说的那样)。谢谢,伊丽莎白,指出了我对Walter
考虑到严格的规定,飞机零件的制造通常非常复杂且耗时。数百万个组件、多层制造系统以及该行业的严重限制导致需要大量库存投资才能实现零件的及时供应,这通常需要减少飞机停飞时间。增材制造的发展使得无需复杂的工具或机械即可基于数字数据直接生产复杂零件,这是真正的及时生产的救世主。将增材制造与航空工业适当整合可以解决一些供应链和库存障碍。这些领域已经取得了重大进展,但缺乏质量保证属性和认证标准阻碍了进展。本文回顾了增材制造在航空工业中的应用现状。评估了航空工业的供应链配置、增材制造在缓解系统压力方面可能发挥的作用。对应用领域、增强属性和认证标准进行了严格审查和分类。系统地评估和介绍了增材制造在航空工业中的应用的总体增长、主要障碍和未来可能性,清晰地描绘了发展情况。
注意。本文与《英国运动医学杂志》(2018年4月,第1卷52,第7期; doi:10.1136/bjsports-2018-099027)。Maughan和Shirreffs在英国圣安德鲁斯的圣安德鲁斯大学。Burke曾在澳大利亚堪培拉的澳大利亚体育学院任职。 Burke和Van Loon与澳大利亚墨尔本的Mary Mackillop健康研究所在一起。 Dvorak与瑞士苏黎世的Schulthess诊所一起。 Larson-Meyer在怀俄明州拉米,怀俄明州。 Peeling与西澳大利亚大学,澳大利亚克劳利大学以及澳大利亚克拉蒙特山的西澳大利亚体育学院合作。 菲利普斯(Phillips)在加拿大安大略省汉密尔顿(Hamilton)的麦克马斯特大学(McMaster University)任职。 Rawson曾在宾夕法尼亚州Mechanicsburg的Messiah College任职。沃尔什(Walsh)在英国班戈大学(Bangor University),班戈大学(Bangor University)。 Garthe与挪威奥运会和残奥会委员会以及挪威奥斯陆体育运动的联合会。 Geyer在德国体育大学,德国,德国。 Meeusen与比利时布鲁塞尔的Vrije Universiteit大学一起。 van Loon也在荷兰马斯特里赫特的马斯特里赫特大学医学中心。 Spriet曾在加拿大安大略省圭尔夫分校,加拿大安大略省。 Stuart与英国伦敦BMJ在一起。 Vernec与加拿大魁北克蒙特利尔的世界反兴奋剂机构合作。 Currell与英国英国体育研究所一起,英国。 ali,Budgett,Pitsiladis,Soligard,Erdener和Engebretsen在瑞士洛桑国际奥林匹克委员会任职。Burke曾在澳大利亚堪培拉的澳大利亚体育学院任职。Burke和Van Loon与澳大利亚墨尔本的Mary Mackillop健康研究所在一起。Dvorak与瑞士苏黎世的Schulthess诊所一起。Larson-Meyer在怀俄明州拉米,怀俄明州。Peeling与西澳大利亚大学,澳大利亚克劳利大学以及澳大利亚克拉蒙特山的西澳大利亚体育学院合作。菲利普斯(Phillips)在加拿大安大略省汉密尔顿(Hamilton)的麦克马斯特大学(McMaster University)任职。Rawson曾在宾夕法尼亚州Mechanicsburg的Messiah College任职。沃尔什(Walsh)在英国班戈大学(Bangor University),班戈大学(Bangor University)。Garthe与挪威奥运会和残奥会委员会以及挪威奥斯陆体育运动的联合会。Geyer在德国体育大学,德国,德国。Meeusen与比利时布鲁塞尔的Vrije Universiteit大学一起。van Loon也在荷兰马斯特里赫特的马斯特里赫特大学医学中心。Spriet曾在加拿大安大略省圭尔夫分校,加拿大安大略省。Stuart与英国伦敦BMJ在一起。Vernec与加拿大魁北克蒙特利尔的世界反兴奋剂机构合作。Currell与英国英国体育研究所一起,英国。ali,Budgett,Pitsiladis,Soligard,Erdener和Engebretsen在瑞士洛桑国际奥林匹克委员会任职。ljungqvist与瑞典斯德哥尔摩的Arne Ljungqvist教授反兴奋剂基金会有关。Mountjoy与加拿大安大略省圭尔夫大学一起工作。通过s.shirreffs@st-andrews.ac.uk向Susan M. Shirreffs致辞。
2024 年 11 月 12 日节日音乐会盛大庆祝本季的荣耀 MSU 合唱团和交响乐团在沃顿中心呈现节日荣耀 联系人:Michael Sundermann,MSU 音乐学院通讯办公室,517-353-2043,sunderm7@msu.edu 密歇根州东兰辛 — 密歇根州立大学音乐学院邀请社区以节日荣耀迎接这个季节,这是一场令人振奋的音乐会,展示了 MSU 交响乐团和合唱团的综合才华——一个由 300 多名歌手和乐器演奏者组成的令人印象深刻的乐团。本次节日活动将于 12 月 7 日星期六晚上 8 点在沃顿中心的科布大厅举行,标志着 MSU 联邦信用合作社展示系列的开幕,旨在庆祝音乐学院的音乐卓越。在指挥家桑德拉·斯诺和乔纳森·里德的指导下,《节日荣耀》将呈现两部不朽的作品:弗朗西斯·普朗克的《荣耀颂》和乔治·弗里德里希·亨德尔的《弥赛亚》选段。普朗克的《荣耀颂》以其华丽的配乐和欢快的精神而闻名,而《弥赛亚》的选段则包括亨德尔永恒的“哈利路亚”合唱,这部作品几个世纪以来一直感动着观众。这些作品旨在唤起庆祝、反思和团结,为所有人创造永恒的节日记忆。“通过《荣耀颂》和《弥赛亚》这样的作品,我们邀请观众体验节日的快乐和美丽,”合唱项目总监桑德拉·斯诺说。“这种音乐具有非凡的力量,可以联系、激励和振奋人心,我们很荣幸能与大家分享它。”节目由密歇根州立大学合唱团、大学合唱团和州歌手以及由 Octavio Más-Arocas 指挥的密歇根州立大学交响乐团共同演出,通过普朗克的大师级旋律和亨德尔标志性的合唱和声传达节日的精神。节日荣耀以充满活力和虔诚的表达方式,带来一场令人难忘的音乐会体验,反映了节日的真正本质。节日荣耀得到了 Teresa K. Woodruff 博士、Thomas V. O'Halloran 博士、Ann、John 和 Abby Lindley 以及一个匿名捐赠家庭的慷慨支持,希望这场音乐会能够触动我们的心灵,为这个季节和来年的所有人带来和平与欢乐。节日荣耀的预留座位门票仅通过沃顿中心提供。成人票价为 22 美元,老年人票价(60 岁以上)为 20 美元,学生票价为 12 美元,另外还需支付 3.50 美元的沃顿设施费。如需购买,请致电 517-432-2000、(800) WHARTON 或访问 whartoncenter.com。如需更多节日音乐,Showcase Series 还将于 12 月 14 日在密歇根州立大学礼堂的 Fairchild 剧院带来 A Jazzy Little Christmas,这是一场爵士风格的节日经典音乐的生动表演。请访问 music.msu.edu 了解有关这场音乐会和其他密歇根州立大学音乐学院音乐会的更多信息。
使用基于光频率梳的量子多模资源模拟复杂量子网络 Valentina Parigi J. Nokkala、F. Arzani、F. Galve、R. Zambrini、S. Maniscalco、J. Piilo、C. Fabre、N. Treps,我们目前正在开发一个多功能实验光子平台,用于模拟复杂的量子网络。该平台由基于光频率梳泵浦的参数过程的内在多模系统组成。这些激光器的光谱由数十万个频率成分构成。非线性晶体中的参数过程将所有这些光频率耦合起来,并产生非平凡的多模高斯量子态 [1]。这些也可以同样描述为一组不同的光的光谱-时间模式,可以单独寻址并同时被压缩真空占据。这种资源可以被描绘成一个网络,其中每个节点都是一个电磁场模式,连接是涉及场正交的纠缠关系。网络结构将通过在参数化过程中塑造泵和多模同差测量来控制。该策略已部分用于在基于测量的量子计算场景中实现集群状态 [2,3]。多模状态的 Bloch-Messah 简化(对于纯态)将资源描述为单模压缩器和多端口干涉仪的集合,这是我将介绍的建立资源与复杂网络之间映射的方法的核心 [4]。我们将研究复杂结构中量子信息协议的优化,并模拟复杂有限量子环境的动态 [5]。最后,允许波长和时间多路复用的参数化过程的特定实现将模拟表现出社区结构的网络。