• 聘请外部组织和机构进行培训、协作和信息共享计划。 • 聘请外部供应商进行关系发展、培训和协作计划。 • 开发新流程、附加程序和指南以及工具来实施、管理和报告采购活动的新方面。 • 培训 PDSB 采购团队如何管理新采购项目和合同,同时考虑额外的社会、环境和道德因素。 • 培训 PDSB 员工和其他利益相关者了解采购流程的新方面。 某些商品或服务在纳入社会、环境或道德要求时,供应商也可能会根据具体商品给出不同的定价。目前很难估计对 PDSB 的总体财务影响。 法律影响:所有 PDSB 采购和供应链活动均受公共采购立法的约束,例如 BPS 采购指令和适用的加拿大贸易协定。修订后的政策使所有 PDSB 采购活动符合管理公共采购的适用法律,并确保采购方式符合 2024 年 1 月 1 日生效的最新 BPS 采购指令,包括公开竞争采购的采购门槛、合同管理、利益冲突和文件保留等领域。社区影响:多年来,PDSB 社区一直对董事会采购实践的环境、公平和包容方面表示担忧。在公众咨询期间,社区成员表示,除了承诺之外,他们还希望看到与新流程实施相关的更具体的语言,这些语言将在即将修订的 PDSB 采购条例(操作程序)中解决。风险评估:目前的 PDSB 采购门槛低于更新后的 BPS 采购指令中的门槛。如果不将 PDSB 门槛与法规门槛保持一致,将会造成混乱,不必要地延长完成董事会采购业务中其他采购项目所需的时间,因为价值较低的项目将占用采购部门的资源,并增加来自供应商的挑战风险。
如今,研究人员有兴趣探索用自然来源衍生的绿色有机物质代替有害无机化学物质的可能性。 这项研究着重于使用当地芒果果皮的植物提取物来获取绿色腐蚀抑制剂对低碳钢的潜力。 使用溶剂提取技术提取了Harumanis芒果果皮剩余的剩余,并通过傅立叶变换Infra-Red(FTIR)和UV可见光谱法表征化学化合物。 分析表明,Harumanis Mango Peel(HMPE)的粗提取物包含用于腐蚀抑制特性的活性官能团,例如-OH,-OCOOH,-C = O和芳环结构。 也检测到了Mangiferin和其他黄酮醇的存在,可能是酸的五十五。 通过常规腐蚀试验研究了HMPE作为碳钢腐蚀抑制剂的效率。 在不同的温度下,在30、40、50和60°C的不同温度下进行,有或不加入50至350 ppm的HMPE抑制剂在1 m盐酸盐中,HCl。 结果表明,随着Harumanis芒果果皮的浓度增加,酸性培养基中低碳钢的腐蚀抑制效率会增加。 最大抑制效率为85%如今,研究人员有兴趣探索用自然来源衍生的绿色有机物质代替有害无机化学物质的可能性。这项研究着重于使用当地芒果果皮的植物提取物来获取绿色腐蚀抑制剂对低碳钢的潜力。使用溶剂提取技术提取了Harumanis芒果果皮剩余的剩余,并通过傅立叶变换Infra-Red(FTIR)和UV可见光谱法表征化学化合物。分析表明,Harumanis Mango Peel(HMPE)的粗提取物包含用于腐蚀抑制特性的活性官能团,例如-OH,-OCOOH,-C = O和芳环结构。也检测到了Mangiferin和其他黄酮醇的存在,可能是酸的五十五。通过常规腐蚀试验研究了HMPE作为碳钢腐蚀抑制剂的效率。在不同的温度下,在30、40、50和60°C的不同温度下进行,有或不加入50至350 ppm的HMPE抑制剂在1 m盐酸盐中,HCl。结果表明,随着Harumanis芒果果皮的浓度增加,酸性培养基中低碳钢的腐蚀抑制效率会增加。最大抑制效率为85%
摘要:本文提出了一种不同的策略,用于从生物质中得出碳材料,放弃传统的强腐蚀激活剂,并使用靶向的轻度绿色酶靶向降低果胶基质的果皮基质,以降低Pomelo Peel Peel棉花羊毛内部层的果胶基质,从而诱导其表面上的大量Nananopores。同时,通过酶促处理产生的其他亲水组可用于有效地固定金属铁原子并制备具有均匀分散的Fe -n X结构的多孔碳,在这种情况下,通过最多可通过到1435 m 2 g -1。ppe -fenpc -900用作6 M KOH电解液中的电极材料;它表现出400 f g -1的不错的特定电容。组装的对称超级电容器在300 W kg -1功率密度和出色的循环稳定性下表现出12.8 wh kg -1的高能量密度。作为催化剂,它还表现出0.850 V(VS.RHE)的半波电势,而扩散限制的电流为5.79 mA cm-2在0.3 V(vs.RHE)。与商业PT/C催化剂相比,它具有较高的电子转移数和较低的过氧化氢产量。本研究设计的绿色,简单和有效的策略将丰富的低 - 成本废物生物量转化为高价值的多功能碳材料,这对于实现多功能应用至关重要。
过去几十年来,人类神经成像技术的发展引发了对人类各种认知能力的研究激增,包括感知、注意力、记忆力、导航、情感、社会认知、运动控制等等。与此同时,研究人员致力于从功能的角度理解心智——支持人类行为的认知表征和过程是什么?——他们经常问,神经成像是否能为这一理解层面的理论争论提供有用的答案 1–6 。在过去二十年里,研究人员越来越多地采用多元模式分析 (MVPA) 方法来设计和分析人类神经成像研究。MVPA 利用在 fMRI 实验中跨体素或 MEG 或 EEG 实验中跨通道分布的大脑活动模式中发现的潜在信息(图 1 )。研究人员声称,这些方法将提供检验认知机械论的新方法 7–10 。本评论的目的是通过回顾最近的大量研究样本来评估这一说法,这些研究通过提出关于参与者在执行来自不同领域的任务时出现的大脑活动模式的假设来测试认知理论。
过去几十年来,人类神经成像技术的发展引发了对人类各种认知能力的研究激增,包括感知、注意力、记忆力、导航、情感、社会认知、运动控制等等。与此同时,研究人员致力于从功能的角度理解心智——支持人类行为的认知表征和过程是什么?——他们经常问,神经成像是否能为这一理解层面的理论争论提供任何有用的答案 1–6 。在过去二十年里,研究人员越来越多地采用多元模式分析 (MVPA) 方法来设计和分析人类神经成像研究。MVPA 利用在 fMRI 实验中跨体素或 MEG 或 EEG 实验中跨通道分布的大脑活动模式中发现的潜在信息(图 1 )。研究人员声称,这些方法将提供检验认知机械论的新方法 7–10 。本评论的目的是通过回顾最近的大量研究来评估这一说法,这些研究通过提出关于参与者在执行来自不同领域的任务时出现的大脑活动模式的假设来测试认知理论。
• 提高居民获取区域服务的便利性 • 在无法亲自获取服务的情况下提高服务连续性 • 通过将客户咨询从高成本渠道(邮件、亲自、电话、电子邮件)转移到低成本的数字自助服务来节省成本 • 提高业务流程效率并减少繁文缛节,使员工能够专注于更高价值的工作 • 数字化路线图有助于将区域的优先事项和资源优先用于共同目标 • 通过改善居民体验和客户满意度来增强信任和信心
概述目标:概述皮尔区教育局 (PDSB) 有关剽窃的政策中对人工智能 (AI) 系统的认可。重点: 人工智能的发展引发了人们对其对教育影响的担忧,特别是剽窃问题。 皮尔区中小学学生评估、评价和报告政策以及学生行为准则都提到了剽窃和学术诚信,但并未明确提及人工生成的内容。 这为制定新政策和/或修订现有政策和指导文件提供了机会,以应对人工智能在教育中有关剽窃的影响。背景:随着技术的发展,社会越来越数字化。因此,人工智能的应用不断被融入到日常系统中,塑造了许多行业的人机互动,从与聊天机器人的互动到语音助手(例如 Siri、Alexa)的使用,再到个性化推荐和谷歌地图的增强功能。 ChatGPT 的近期推出,引发了关于人工智能系统对教育领域产生积极或消极影响的讨论。对于学生和教育工作者来说,这强化了他们了解人工智能在教育领域潜力的必要性,同时提高对这些系统的风险和局限性的认识,包括它们是否有能力履行 PDSB 对保护隐私、公平、人权、道德、反压迫和无障碍的承诺。在 2023 年 1 月 18 日的治理和政策委员会会议上,委员会讨论了人们对人工生成内容的担忧及其对剽窃定义的影响。本报告概述了人工智能在 PDSB 剽窃政策中的现状。证据发现/关键考虑因素:什么是人工智能?根据 C-27 法案草案(一项旨在颁布《人工智能和数据法》的联邦法案)的定义,人工智能系统是“一种技术系统,它通过使用遗传算法、神经网络、机器学习或其他技术,自主或部分自主地处理与人类活动相关的数据,以生成内容或做出决策、建议或预测”(C-27 法案,2022 年,第 39(2) 条)。换句话说,人工智能是指能够模仿或执行通常需要人类智能的任务的计算机系统,包括但不限于推理、解决问题、做出预测和创作作品(欧盟,2022 年;Rekdal,2023 年;联合国教科文组织,2019 年)。ChatGPT 是生成式人工智能的一个例子,它利用机器学习算法,在大量数据上进行训练
摘要。越来越多的传统塑料使用造成了一些大问题,从石油危机作为塑料生产的原材料以及地球上无法降解的塑料废物的积累。解决问题的有希望的措施之一是使用可再生材料制成的环保生物降解塑料。该项目的目的是表征来自香蕉皮的生物塑料的特性。该过程始于用盐酸从香蕉皮中提取果胶,然后添加水,caso 4,木薯淀粉,乙酸,甘油以形成塑料。果胶提取物的分析可赋予8.3%的果胶产量,29%的水含量,10%的灰分含量,4.9%的六氧基含量,50%的半乳糖醛酸含量和13.8%的酯化度。以下过程后获得的塑料的厚度为0.28 mm,吸水能力为53.8%,并且具有某些特征的生物降解。
(a) 促进学生成就和幸福;(a.1) 促进积极的学校氛围,包容和接受所有学生,包括任何种族、血统、籍贯、肤色、族裔、公民身份、信仰、性别、性取向、性别认同、性别表现、年龄、婚姻状况、家庭状况或残疾的学生;(b) 确保有效管理董事会的资源;(c) 为学生提供有效和适当的教育计划。第 169.1(2) 节规定,多年期计划是为期三年或三年以上的计划。第 169.1(3) 节规定,每个董事会应确保第 (1)(f) 条所述的计划包括有关分配资源的措施,以改善低于第 11.1 节规定中规定的结果的学生成绩。第 11.1 节列出了部长可针对由公共资金资助的学校或班级制定法规的问题清单。第 169.1(4) 条规定,每个董事会应采取措施,将第 (1)(f) 条中提到的计划提请董事会的支持者和员工注意,并向董事会的支持者和员工报告实施该计划的进展情况。
通过自然过程 Mohamad Izwan Othman 1、Azlina Bahari 1*、Zurina Abd。 Wahab 1、1 马来西亚敦胡先翁大学工程技术学院电气工程技术系,84600 巴哥,柔佛,马来西亚 * 通讯作者名称 DOI:https://doi.org/10.30880/peat.2022.03.02.048 收到日期:2022 年 6 月 22 日;接受日期:2022 年 11 月 7 日;2022 年 6 月 24 日在线提供 摘要:“替代能源”一词是指来自化石燃料以外来源的能源。当前情况的挑战是如今电池的价格越来越昂贵。由于制造过程。本研究的目的是确定一种可以将果皮废料转化为阳极材料的自然过程。本研究重点是利用香蕉皮废料中的生物材料制造电池的碳基材料,这可能有助于我们在电池中使用更少的碱金属。收集 1 公斤香蕉皮废料,干燥并研磨直至变成灰烬,然后放入玻璃罐中。然后将 300 毫升柠檬汁混合物倒入罐中,让混合物在温暖的地方浸泡 24 小时。24 小时后,将混合物过滤并用水浸泡,然后铺在烤盘上。然后,在烤箱中烘干,直到完全干燥。柠檬汁和热量的结合将激活香蕉皮碳。使用万用表对电池进行测试,以获得点亮负载的电压和电流。扫描电子显微镜用于表征香蕉的活性炭。这项研究证明,使用自然过程可以激活碳并成为未来的替代能源。关键词:香蕉皮废料、电池、替代能源和活性炭