该计划将包括一系列区域能力建设研讨会和在印度五个网格地区举行的国家网络研讨会:北,西,东,南和东北。这些研讨会将导致国家利益相关者在电力部门的技术,财务,法律和监管方面的刷新和加深专业知识,这些利益相关者可以有效地驾驶能源治理的复杂景观并确保进步权力部门的可持续性。此外,这将使国家利益相关者能够分析和解决该行业的新兴趋势和挑战,例如可再生能源整合,储能,电动汽车充电,能源效率和电网现代化。通过为他们提供必要的技能和知识,它使他们能够制定行业知情的策略和政策,以促进可持续的能源过渡并减轻潜在的风险。此外,促进主要利益相关者之间的网络和知识交流,促进了协作,创新和相互学习。通过为共享经验,经验教训和最佳实践的平台创建平台,这种客观将集体行动促进了共同的可持续性目标,从而促进了电力部门的合作和团结文化。为了补充讲习班,将组织一系列国家网络研讨会,以确保所有主要利益相关者,包括无法亲自参加研讨会的所有主要利益相关者都从该计划中受益。这些网络研讨会将为全国知识共享和协作提供一个平台。
P4333 Sweet,葡萄牙; Amarhadour@Cimar。贝尔法斯特皇后大学,贝尔法斯特BT7 1NN; crist.kelly@quartina.k.uk(C.K.); w. flery@qub.uk(W.F.)岛。地理。Cemu),爱尔兰; (N.); (S.H)*对应
2 例如,一个特别关注循环经济的“地平线 2020”项目是 SCREEN - 欧洲区域协同循环经济 (www.screen-lab.eu),该项目提出了一种映射工具来分析每个合作伙伴区域对循环经济问题的应用。分析集中在智能专业化战略和区域能力方面,包括实际和潜在的循环经济应用和共生,并通过基于组织间合作的元模型评估每个区域的循环经济潜力。另一个特别有趣的欧盟循环经济项目是 GREECO 项目 - 绿色经济的区域潜力 (www.espon.eu/programme/projects/espon- 2013/applied-research/greeco-territorial-potentials-greener-economy),该项目通过一系列案例历史表明,制定区域战略愿景是促进区域循环经济的主要驱动力。
1。展厅分为中学(MS,6-8年级)和高中(HS,9 - 12年级)。下一个项目按类别设置,然后是数字。您的项目编号中的最后4位数字是唯一的,并且按数字顺序为单位。找到自己的位置时,请设置项目。如果您订购了电力,请在“电行”中找到自己的位置。 2。完全设置了项目后,请自行检查显示屏,以确保它满足绿色显示和安全清单上的所有要求。如果您需要帮助,请询问。今年,将您在展览桌面上检查的绿色展示和安全页面放置并等待。我们的显示与安全团队成员将在过道上行走。等待他们检查您的显示。如果您有任何视频或照片可以展示法官,请准备将其展示给显示与安全团队。您需要在比赛前纠正任何违规行为。3。比赛区域的任何地方都不允许食物或饮料。唯一的例外是一瓶封闭的饮用水。(可以在大厅地区吃食物,或者非常小心地在体育馆周围的座位上食用。保持建筑物清洁!)所有垃圾都必须扔掉!4。在星期五和周日都可以在一个清晰可见的地方戴上TCRSF名称徽章。不要忘记。您需要颁奖计划的徽章!
由国家和国际专家组成的九名法官的杰出小组监督了比赛。Usman Habib博士(Fast-Nuces Islamabad)领导小组,由Sauban Bin Usman先生(Bolt,Estonia,Estonia)和Raja Hashim Ali博士(德国应用科学)远程加入。 其他受人尊敬的法官包括Syed Fawad Hussain博士(伯明翰大学),Muhammad Hanif博士(GIK研究所),Arshad Islam博士(Fast-Nuces Islamabad),Syed Atif Mehdi博士(教育性),Adeel Adeel Ashraf Cheema先生(Fast-Nuces faisalabad)和Mutlib先生和Mutlib先生,和Ayub a。Usman Habib博士(Fast-Nuces Islamabad)领导小组,由Sauban Bin Usman先生(Bolt,Estonia,Estonia)和Raja Hashim Ali博士(德国应用科学)远程加入。其他受人尊敬的法官包括Syed Fawad Hussain博士(伯明翰大学),Muhammad Hanif博士(GIK研究所),Arshad Islam博士(Fast-Nuces Islamabad),Syed Atif Mehdi博士(教育性),Adeel Adeel Ashraf Cheema先生(Fast-Nuces faisalabad)和Mutlib先生和Mutlib先生,和Ayub a。
1个单位进化和寄生姐妹(UNEREP),国际研究中心,弗朗西斯维尔(CIRMF),弗朗西维尔bp 769,加蓬; biteghebiteghe@gmail.com(J.-C.B.-B.-E.); borislendongo@yahoo.fr(J.B.L.W。); onouaseinnat@gmail.com(S.-S.O.); lyds_ass@yahoo.fr(L.S.O.-L。); mpega_mb2@yahoo.fr(c.n.m.m.n.); charleneklc@gmail.com(l.c.k.); lekana_jb@yahoo.fr (J.-B.L.-D.) 2 Laboratory of molish and cellular biology (LABMC), University of Masuku Sciences and Techniques, Franceville BP 943, Gabon 3 unit of Emerging Viral Diseases (UMVE), International Research Center M É DICALES DE FRANCEVILLE, Franceville BP 769, Gabon; s_lekana@yahoo.fr 4 Mivegec,IRD,CNRS,Montpellier大学,法国蒙彼利埃34900; rougeron.virginie@gmail.com 5博士学位学校在热带感染力学领域,法国维尔bp 876,Gabon 6 D Ettement de Parasitologie-Mycologie,Universitédesciencesde des Sciences de laSanté大学,Libreville BP 4008,Gabon * sostomence:Imboumykarl@imboumykarl@imboumykarl@imboumykarl@imboumykarl@n n@gmail@gmail@gmail;这样的。: +241-660-72638
摘要 — 在本文中,我们介绍并设计了用于直接卫星物联网 (DtS-IoT) 的稀疏星座。DtS-IoT 不需要地面基础设施,因为设备直接连接到充当轨道网关的低地球轨道卫星。稀疏星座的关键思想是通过 (i) 适当确定资源受限的 IoT 服务中存在的传输延迟,以及 (ii) 最佳定位轨道网关,显着减少在轨 DtS-IoT 卫星的数量。首先,我们分析 LoRa/LoRaWAN 和 NB-IoT 标准,并推导出两个连续经过卫星之间最大间隙时间的实际约束。然后,我们引入并优化了一种算法来设计稀疏 IoT 星座的准最优拓扑。最后,我们将我们的设计应用于全球和区域覆盖,并分析延迟、轨道平面数量和卫星总数之间的权衡。结果表明,考虑到 3 小时和 2 小时的间隔,稀疏星座仅需传统密集星座所需卫星数量的 12.5% 和 22.5%,即可提供全球范围的物联网覆盖。此外,我们还表明,对于 LoRa/LoRaWAN 和 NB-IoT,仅需 4 颗卫星和 3 颗卫星即可实现非洲和欧洲的特定区域覆盖。
