行业教育和培训机构的职责主要源自 1998 年修订的《技能发展法》第 97 条,该法除其他外,还要求 SETA 制定行业技能计划 (SSP)。在行业技能计划中,SETA 必须反映和纳入政府的优先事项,尤其是那些解决我们优先发展目标的优先事项,即解决贫困、失业和不平等的三重挑战。SSP 旨在确保技能不会成为我国经济发展的制约因素。SETA 的职责必须在我们对中学后教育和培训系统的愿景中得到理解,即建立一个综合、协调和清晰的 PSET 系统,以改善青年和成年人的经济参与和社会发展。这一愿景的关键在于我们面临的挑战是解决未接受教育、就业或培训 (NEET) 的青年的困境,截至 2023 年第三季度,这一数字已超过 330 万。2023 年 9 月 7 日,国家中学后教育和培训计划的启动表明,我们政府致力于实现改进、转型、扩大、响应迅速和清晰的中学后教育和培训 (PSET)。我们的国家中学后教育和培训计划 (NPPSET) 是我们实施《中学后教育和培训白皮书》(WP-PSET) 愿景的路线图。它将继续指导我们的 SETA 系统战略和规划工具,因为它是在国家发展计划 (NDP) 的更广泛目标和优先事项框架内制定的,该计划强调了国家应对失业、不平等和贫困三重挑战的努力。值得注意的是,它仍然是我们总体政策工具和指导我们中学后系统规划的蓝图。让每个人都能获得国家中学后教育和培训计划是理所当然的。该计划协调并整合了已在进行的工作,并为政府希望在整个中学后系统及其与社会和经济的关系中实现的重大变革提供了政策框架。《中学后教育和培训白皮书》(WPPSET)将中学后教育和培训系统视为一个重要的制度机制,必须响应社会的需求。对此至关重要的是我们的转型和发展要求,其中包括:阶级、性别、种族、地理和青年,这些要求必须在我们 SETA 干预措施的所有重要时刻得到体现。高等教育、科学和创新部是 2019-2024 年中期战略框架(MTSF)优先事项 3:教育、技能和健康的主要部委之一,并确定了以下中期成果:• 综合协调的 PSET 系统。 • 扩大获得PSET 机会的渠道。• 提高 PSET 系统的成功率和效率。 • 提高 PSET 配置的质量。 • 响应迅速的 PSET 系统 总统于 2020 年 10 月启动了经济重建和复苏计划 (ERRP),指出技能开发、科学和创新是推动南非经济重建和复苏的推动因素,也是维持经济的关键。为支持这一举措,该部门与国家经济发展和劳工委员会 (NEDLAC) 和国家技能管理局的社会伙伴合作,主要开发了技能
伊莉丝·马洛克:首席战略官 伊莉丝·马洛克在当代艺术和品牌战略方面都有着丰富的经验,她于 2023 年 5 月 30 日正式加入布罗德博物馆,担任新职务。作为首席战略官,马洛克将加入博物馆的高层领导层,专注于塑造布罗德博物馆在世界上的形象这一关键工作——通过数字和现场体验发展其品牌并扩大其全球观众。 “伊莉丝对布罗德博物馆吸引广泛观众的承诺充满热情,她将通过监督布罗德博物馆的营销和传播、游客体验、观众参与、赞助等团队来继续我们的创新。她深思熟虑的战略规划将具体化布罗德博物馆的形象,并加深其与洛杉矶及世界各地社区的联系,”乔安妮·海勒说。“她将确保布罗德博物馆继续成为将广泛、多样且不断增长的观众与艺术联系起来的领导者。” Mallouk 职业生涯的早期阶段曾在纽约惠特尼博物馆从事策展工作和数字内容工作,随后在著名的创意众筹平台 Kickstarter 工作了五年。作为 Kickstarter 的品牌营销副总裁,Mallouk 将观众与各个创意领域的创新项目联系起来,监督沟通、合作伙伴关系和参与度,并制定全新的内容策略。在她的领导下,Kickstarter 致力于确保平台所有推广渠道的多元化代表性,这些渠道每月为艺术家和创作者带来数百万美元的资金。她的团队提高了 Kickstarter 前进基金计划的知名度,该计划支持了亚裔、黑人、土著和拉丁裔创作者各个类别的数百个创新且有影响力的项目。在加入布罗德博物馆时,Mallouk 表示:“在成立的头八年里,布罗德博物馆产生了巨大的影响,它以创新的方式与观众互动,引领该领域,让来自不同背景的游客都能感到真正的受欢迎。我很荣幸能加入这支充满激情和才华的团队,他们每天都在为博物馆的使命而努力,让更多的人接触到艺术的变革力量。” 伊娃·塞塔 - 新任营销和传播总监 Heyler 还宣布聘请伊娃·塞塔为布罗德博物馆新任营销和传播总监,自 2023 年 8 月 14 日起生效。塞塔在洛杉矶当代艺术博物馆 (MOCA) 任职十年,拥有丰富的经验,她最近担任传播总监。在 MOCA 任职期间,塞塔在社交媒体、营销和宣传平台上创造了一致、强有力的信息,专注于 MOCA 的展览和项目。她成功地为博物馆一些最成功的展览制定了战略并执行了本地、国家和国际营销和传播活动,活动和项目,包括对亨利·泰勒、皮皮洛蒂·瑞斯特和克里·詹姆斯·马歇尔的调查。塞塔的领导和创意指导为博物馆在社交媒体上的关注度和观众参与度的显著增长做出了贡献。她率先推出了包括TikTok在内的新平台,并实施了创新战略来扩大博物馆的影响力和知名度。
分析的所有STR基因座是标准欧洲套件集的一部分(欧洲法医科学研究所网络(欧洲法医学网络。 div>对其他基因座的分析包括ENFSI和EDNAP(欧洲DNA分析组)建议的源。 div>
目的是最近,内窥镜上眼睑透性方法(SETA)已成为进入海绵窦(CS)的潜在替代方法。先前的几项研究试图定量地比较传统的开放前外侧颅底接近和透性暴露。但是,这些比较仅限于骨开口和轨迹提供的暴露区域,并且无法说明随后必要的手术操作提供的主要暴露途径。作者定量地比较了额颞骨(FTOZ)方法提供的手术通道和适用的Periclinoid手术操纵后的SETA,评估每个关键结构中关键结构的手术暴露,并讨论最佳方法选择。方法SETA和FTOZ方法是在8个Cadaveric头上进行的随后适用的手术操作。颅神经(CNS)II – VI和颈内动脉的暴露长度;跨层次,额叶和上颌骨(前)三角形的空间区域;曝光总面积;并比较了攻击的角度。结果在方法之间的结果是可比的,而FTOZ方法中的访问明显更大。在方法之间,CN III,V1,V2和V3的内部暴露的长度是可比的。FTOZ方法提供了CNS IV(20.9±2.36 mm vs 13.4±3.97 mm,p = 0.023)和VI(14.1±2.44 mm vs 9.22±3.45 mm,p = 0.066)的暴露略有增加。FTOZ还提供了明显更大的垂直(44.5°±6.15°VS 18.4°±1.65°,p = 0.002)和水平(41.5°±5.40°Vs 15.3°±5.06°,P <0.001)的范围更大,因此较大的攻击范围很大,并且是显着的自由度,并且是对攻击的范围。 = 0.021)和Infratrochlear(p = 0.007)三角形,以及海绵状内部颈动脉的暴露明显更大(17.2±1.70 mm vs 8.05±2.37 mm,p = 0.001)。在FTOZ中,总暴露面积也明显更大,该面积为CS的侧壁提供了广泛的访问以及内部通路的可能性。结论这是第一个定量确定在必要的手术手术后,目标区域中FTOZ和跨渗透方法的相对优势的研究。理解这些数据将有助于根据目标病变的大小和位置选择最佳方法和操作集。
ACSA Airports Company South Africa B-BBEE Broad-Based Black Economic Empowerment BRT Bus Rapid Transit CHEC Cape Higher Education Consortium CITP Comprehensive Integrated Transport Plan (2018-2023) CSP Cities Support Programme CV Curriculum Vitae DTI Department of Trade and Industry EdTech Educational Technology EPWP Expanded Public Works Programme FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product HSS Human Settlements Strategy IPAMS Immovable Property Asset Management System IPAR Immovable Property Asset Register IPEA Institute of Applied Economic Research IPPS Independent Power Producers MOOCS Massive Open Online Courses MSDF Municipal Spatial Development Framework NCD Non-Communicable Diseases PRASA Passenger Rail Agency of South Africa SANPARKS South African National Parks SETA Sector Education and Training Authority SEZ Special Economic Zone SPV Special Purpose Vehicle TVET Technical and Vocational Education and Training UDZ Urban Development区域
“因此,我们谈论的是一种可以读取皮质活动并对其进行解码的电极 - Mazzoni 继续说道。第一个皮质植入物可以追溯到 2006 年。当时,四肢瘫痪的人可以控制鼠标的运动。这个主题正在逐渐完善,但马斯克肯定不是它的发明者:我们可以将他的项目定义为“渐进式创新”:它进入了一个已经成熟的领域并改进了现有的领域,但并没有彻底改变它”。圣安娜学院 (Sant'Anna Institute) 也正在朝着这个方向努力。发言的总是马佐尼。 “我们参与的欧盟项目的目标之一是提高植入材料的质量(因为我们必须确保手术结束后,患者可以长期保留植入材料)。我们正在研究这个问题,同时使用丝绸,这种材料非常适合于此目的。因此,电极的生物相容性非常重要”。
* 通讯作者:Michele Ortolani,意大利理工学院生命纳米与神经科学中心,Viale Regina Elena 291,00161 罗马,意大利;以及罗马大学物理系,Piazzale Aldo Moro 2, 00185 Rome, Italy,电子邮件:michele.ortolani@roma1.infn.it。 https://orcid.org/0000-0002-7203-5355 Elena Campagna、Enrico Talamas Simola、Luciana Di Gaspare 和 Monica De Seta,大学科学系;罗马第三研究学院,Viale G. Marconi 446,罗马 00146,意大利,电子邮件:elena.campagna@uniroma3.it(E. Campagna),enrico.talamassimola@uniroma3.it(E. Talamas Simola)。 https://orcid.org/0000-0001-7121-8806(E. Campagna)。 https://orcid.org/0000-0001-5468-6712 (E. Talamas Simola) Tommaso Venanzi,意大利理工学院生命纳米与神经科学中心,Viale Regina Elena 291, 00161 罗马,意大利,电子邮件:tommaso.venanzi@uniroma1.it Fritz Berkmann 和 Leonetta Baldassarre,罗马大学物理系,Piazzale Aldo Moro 2, 00185 罗马,意大利,电子邮件:fritz.berkmann@uniroma1.it (F. Berkmann) Cedric Corley-Wiciak,IHP-Leibniz 创新微电子研究所,Im Technologiepark 25,法兰克福(奥得河畔)15236,德国,电子邮件:cedric.corley@esrf.fr Giuseppe Nicotra,微电子与微系统研究所(CNR- IMM),VIII Strada 5,卡塔尼亚 95121,意大利 Giovanni Capellini,大学科学系;罗马第三研究学院,Viale G. Marconi 446,罗马 00146,意大利;以及 IHP-Leibniz 创新微电子研究所,Im Technologiepark 25,法兰克福(奥得河畔)15236,德国 Michele Virgilio,物理学系“E.费米”,大学;比萨,Largo Pontecorvo 3,比萨 56127,意大利,电子邮件:michele.virgilio@unipi.it
* 通讯作者:Michele Ortolani,意大利理工学院生命纳米与神经科学中心,Viale Regina Elena 291,00161 罗马,意大利;以及罗马大学物理系,Piazzale Aldo Moro 2, 00185 Rome, Italy,电子邮件:michele.ortolani@roma1.infn.it。 https://orcid.org/0000-0002-7203-5355 Elena Campagna、Enrico Talamas Simola、Luciana Di Gaspare 和 Monica De Seta,大学科学系;罗马第三研究学院,Viale G. Marconi 446,罗马 00146,意大利,电子邮件:elena.campagna@uniroma3.it(E. Campagna),enrico.talamassimola@uniroma3.it(E. Talamas Simola)。 https://orcid.org/0000-0001-7121-8806(E. Campagna)。 https://orcid.org/0000-0001-5468-6712 (E. Talamas Simola) Tommaso Venanzi,意大利理工学院生命纳米与神经科学中心,Viale Regina Elena 291, 00161 罗马,意大利,电子邮件:tommaso.venanzi@uniroma1.it Fritz Berkmann 和 Leonetta Baldassarre,罗马大学物理系,Piazzale Aldo Moro 2, 00185 罗马,意大利,电子邮件:fritz.berkmann@uniroma1.it (F. Berkmann) Cedric Corley-Wiciak,IHP-Leibniz 创新微电子研究所,Im Technologiepark 25,法兰克福(奥得河畔)15236,德国,电子邮件:cedric.corley@esrf.fr Giuseppe Nicotra,微电子与微系统研究所(CNR- IMM),VIII Strada 5,卡塔尼亚 95121,意大利 Giovanni Capellini,大学科学系;罗马第三研究学院,Viale G. Marconi 446,罗马 00146,意大利;以及 IHP-Leibniz 创新微电子研究所,Im Technologiepark 25,法兰克福(奥得河畔)15236,德国 Michele Virgilio,物理学系“E.费米”,大学;比萨,Largo Pontecorvo 3,比萨 56127,意大利,电子邮件:michele.virgilio@unipi.it
*Corpsontding作者:Michele Ortolani,生命中心Nano&Neuro Science,意大利理工学院,Viale Regina Elena 291,00161,意大利罗马;和物理系“ Sapienza”罗马大学,Piazzale Aldo Moro 2,00185,意大利罗马,电子邮件:michele.ortolani@roma@roma1.infn.it。https://orcid.org/0000-0002-7203-5355 Elena运动,Enrico Talamas Simola,Gaspare的Luciana和大学科学系Monica de Seta;在罗马研究中,Viale G. Marconi 446,罗马00146,意大利,电子邮件:elena.campagna@uniroma3.it(E。竞选),Enrico.talamassimola@uniroma@uniroma@uniroma3.it(E。Talamas Simola)。https://orcid.org/0000-0001-7121-8806(E.广告系列)。 https://orcid.org/0000-0001-5468-6712(E. Talamas Simola)Tommaso Venanzi,意大利技术研究所,意大利技术研究所,Viale Regina Elena 291,00161 Rome,00161 ROME,00161 ROME,EMMAN,EMMAN:和莱昂内塔·巴尔达萨尔(Leonetta Baldassarre Technologiepark 25,Frankfurt,(Oder)15236,德国,电子邮件:Cedric.corley@esrf.fr Giuseppe Nicotra,微电子和微型系统研究所(CNR- IM)(CNR- IM),VIII STRADA 5,VIII STRADA 5,CATANIA 95121,ITALY GIOVAND GIOVANDIALY GIOVANCENT CAPINES,分校在罗马研究中,意大利罗马00146的Viale G. Marconi 446;和IHP-LeibnizInstitutFür创新的Mikroelelektronik,IM Technologiepark 25,Frankfurt(Oder)15236,德国Michele Michele Virgilio物理学部”,E。https://orcid.org/0000-0001-7121-8806(E.广告系列)。https://orcid.org/0000-0001-5468-6712(E. Talamas Simola)Tommaso Venanzi,意大利技术研究所,意大利技术研究所,Viale Regina Elena 291,00161 Rome,00161 ROME,00161 ROME,EMMAN,EMMAN:和莱昂内塔·巴尔达萨尔(Leonetta Baldassarre Technologiepark 25,Frankfurt,(Oder)15236,德国,电子邮件:Cedric.corley@esrf.fr Giuseppe Nicotra,微电子和微型系统研究所(CNR- IM)(CNR- IM),VIII STRADA 5,VIII STRADA 5,CATANIA 95121,ITALY GIOVAND GIOVANDIALY GIOVANCENT CAPINES,分校在罗马研究中,意大利罗马00146的Viale G. Marconi 446;和IHP-LeibnizInstitutFür创新的Mikroelelektronik,IM Technologiepark 25,Frankfurt(Oder)15236,德国Michele Michele Virgilio物理学部”,E。
acs:自适应通信系统 ai:人工智能 ato:自动化列车运行 ats:自动化列车监控 BiM:建筑信息模型 B2B:企业对企业 capeX:资本支出 cBtc:基于通信的列车控制 cca:交叉活动 ccs:控制指挥系统 cctv:闭路电视 cDas:联网驾驶员咨询系统 ceF:连接欧洲设施 ceRt:网络应急响应小组 cots:商用现货 Das:驾驶员咨询系统 ess:能源存储系统 enisa:欧洲网络和信息安全局 eRRac:欧洲铁路研究咨询委员会 eRtMs:欧洲铁路交通管理系统 etcs:欧洲列车控制系统 FRMcs:未来铁路移动通信系统 Goa:自动化等级 Gnss:全球导航卫星系统 GsM-R:全球移动通信系统 - 铁路 hMi:人机界面 hvac :供暖、通风和空调 i2i:基础设施到基础设施 ict:信息和通信技术 iot:物联网 ip:创新计划 ipR:知识产权 iso:国际标准化组织 it:信息技术 its:智能交通系统 lcc:生命周期成本 Kic:知识与创新社区 Kpi:关键绩效指标 Maas:移动即服务 Mocc:多式联运运营控制中心 naas:网络即服务 nis