抽象的水培法是由于土地使用增加而导致的狭窄土地农业解决方案之一。阿斯瓦纳水培农场通过生产水培蔬菜而从事粮食作物行业领域的农业。本研究旨在分析Aswana水培业务中的9个画布业务模型(BMC)元素。从本研究中收集的数据以主要数据和次要数据的形式。结果表明,水培修饰中的9个BMC元素,即包括温室和安装服务,优质的服务,及时交付和水培开发的客户关系。价值主张的价值,包括优质蔬菜,自由农药,优质养分和卫生。Aswana水培领域的客户元素,即家庭主妇,而该农场渠道包括直接营销,分销商,经销商和社交媒体。关键活动元素显示,阿斯瓦纳的活动包括耕种,维护,收获,分类,包装,分发和水交蔬菜的营销。合作伙伴被选为满足水培绿色产品的需求和分布,即Mastagiri Agro Sinergi,Rita Supermall,Cherry Fresh Fresh Fruit,以及自然和愈合的季节。Aswana水培收入是通过销售蔬菜,ABMIX营养,设备销售,安装和培训而获得的。分析了两种成本结构,即固定成本和可变成本。对水培香薰对BMC的分析对于协助制定更好的策略很重要。简介关键字:商业模型帆布,水培法,农业1。
新泽西州上诉司法院案卷号。A-3865-21 Daniela Simmons,原告响应者,诉Kurt Simmons,Jr。,被告人。____________________________ 2024年12月12日 - 在2025年1月17日裁定,在纳塔利法官,沃尔科特·亨德森和文奇法官之前。在新泽西州高级法院上诉中,伯灵顿县家庭部分,迪科特县家庭部分,FM-03-0739-20。小库尔特·西蒙斯(Kurt Simmons),上诉人专业人士。托马斯·J·赫利(Thomas J.curiam被告小库尔特·西蒙斯(Kurt Simmons,Jr。)
•博士后的家伙(3)o穆斯塔法·迪米奇(Mustafa Demirci)2023年当前职位:tba o emre tufekcioglu博士2015 - 2016 - 2016年当前职位:埃斯基塞希尔大学助理教授,埃斯基塞希尔大学,土耳其埃斯基塞希尔,土耳其o alper sisman o alper sisman o alper sisman 2011 - 2012年现任职位:助理教授,电气和电子学院,•凯尔·凯尔·凯尔·凯尔(Marmaranic Engineering),Marmara•Marmara,是Marmara,是Marmara o。 Ozge Uyanik博士候选人博士预计在2026年o塞缪尔·多纳图斯(Samuel Donatus)博士学生,与J. Wang Ph.D.预计在2026年o何塞·保罗(Jose Paul)博士在机械工程中2024年论文标题:基于超声的动态参考反射技术,用于同时特定重力和温度估计当前位置:Cemex O工程师O John Cotter博士。在机械工程学2022年论文中:散装玻璃作为结构元素的压缩加固,当前位置:奥兰多Transtek International Group的首席研究员,Fl o Saleh Alhumaid,博士在机械工程2022年论文中的文章:一种非接触磁铁磁铁收割机的汽车再生悬架系统,与D. Hess Current Chrentry Chartry Chartry:Saudi Arabia Arabia o Hani Alhazmi o Hani Alhazmi,Ph.D.在机械工程学2020年论文中:使用表面声波当前位置对液体高度估计和模拟验证螺栓张力定量的实验研究:Saudi Arabia o Joel Cooper博士的Umm al-Qura大学助理教授。在机械工程2020年论文中:使用振动和声学力对哺乳动物细胞的操纵和模式,与D. Gallant当前位置共同助理:Triton Systems,Inc。项目工程师。Chelmsford,MA
她曾在帕多瓦大学担任过多个机构职务。1994 年至 2001 年,她担任心理科学科学委员会主席和大学科学委员会成员。2001 年至 2003 年,担任大学评估部门成员。2003 年至 2011 年,担任研究培训代表,后担任副校长。2011 年至 2016 年,担任学术委员会成员,代表宏观领域 2 的全职教授。2016 年至 2022 年,担任欧洲研究理事会 (ERC) 和法国国家机构 ICREA 的评估员。
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今年,SIMB 在 2024 年大新奥尔良科学与工程博览会 (GNOSEF) 上赞助了两个奖项。GNOSEF 由新奥尔良杜兰大学于 2024 年 2 月 16 日至 29 日组织举办,旨在鼓励学生在科学和工程领域进行独立研究;促进对科学的理解和欣赏;鼓励年轻人从事科学、数学或工程职业;激发对当地学校科学和数学课程的兴趣和支持;促进当地学生与社区和/或世界各地的科学家和工程师之间的合作和互动。GNOSEF 是美国历史最悠久的此类博览会之一,首次举办于 1956 年,每年接待约 300 名 6-12 年级学生。SIMB 为初中组一等奖学生提供证书和 75 美元的礼品卡,为高中组一等奖学生提供 125 美元的礼品卡,奖励展示最佳微生物学或生物技术相关项目的个人学生。前 SIMB 主任 K. Thomas Klasson 博士担任评委,负责审查最符合我们标准的年轻科学家的参赛项目。共有 122 个项目根据其与微生物学和生物技术的相关性接受评估。
摘要:本文提出了一种有关完全分布的AC/DC微电网的新型合作控制技术。基于逆变器的分布式生成具有两种类型,即当前源逆变器(CSI),也称为PQ逆变器,电压源逆变器(VSI)。两种逆变器形式具有两层配位机制。本文提出了一种用于调节逆变器内部电流的数字比例共振(PR)控制器的设计方法。逆变器将提高微电网的电压质量,同时将总线的平均电压保持在相同的所需水平。关于谐振和比例增益以及数字共振路径系数的计算有全面的细节。本文包括数字PR控制器设计及其在频域中的分析。分析基于W域。本文的主要贡献是提出的方法,该方法不仅侧重于瞬态响应,而且还改善了平滑电压的稳态响应。此外,所有逆变器都有效地参与了以提高微电网对更好的电源管理的能力。建议的合作控制技术用于具有完全分布的通信的IEEE 14总线系统。令人信服的结果表明,建议的控制技术是调节微电网电压以获得更均匀稳定的电压曲线的有效手段。微电网包含分布式资源,并用作分析与智能电网相关的功率流和质量指标的主要元素。最后,使用数值模拟观测来证实推荐的算法。
摘要 摘要 人类肢体或器官的丧失仍然是一个挑战,尤其是在人们不断依赖触摸屏和任务的世界中。因此,患者几乎无法承受和应对因这种丧失而遇到的越来越多的限制。现代手段和技术,如先进的人工部件,减少了对残疾或失去肢体或器官的患者的限制。例如,手部假肢为改善人体肢体的功能能力提供了强有力的工具,从而提高了使用者的生活质量。然而,使用假肢的患者仍然遇到许多问题,例如,遭受完整的肢体和背部疼痛、假肢系统成本高以及与假肢性能相关的困难、控制不佳和更新困难。基于上述问题,目标是设计一种由重量轻的重型塑料制成的 3D 仿生手臂。目的是使用伺服电机代替步进电机,以减少延迟和减轻重量。目的还在于设计一个基于人工智能 (AI) 的仿生手臂程序,该程序可以进行修改以用于未来的目的,例如添加新手势和优化系统控制。新设计包括 3D 打印手臂、控制设计、测试电机和 EMG 传感器、选择具有成本效益的部件、模拟和最终确定真实原型。结合直接执行运动机制和仿生假肢的全尺寸模型,该开发旨在用于上肢的医疗康复。实验结果包括开发一个真正的基于 AI 的系统来定制使用神经网络控制的手势。结果还包括保持 EMG 传感器的准确和干净的读数。此外,新的仿生假肢手臂确保性能不会延迟,模仿手的正常功能。结果还表明,我们的设计在成本效益方面超越了现有的设计,前提是在其他几个规格上它是可比的。设计灵活且基于人工智能控制。作为未来的展望,可以在新的基于人工智能的设计中测试更多的算法,并测试更多的手势。
不要连接到创建输出信号的产品,因为这可能会损坏设备。请勿将任何电压源连接到音频连接器。如果将外部设备或耳机连接起来,除了批准与此设备一起使用的设备或耳机外,请特别注意音量水平。设备的部分是磁性的。金属材料可能会吸引到设备上。不要将信用卡或其他磁性存储媒体放在设备附近,因为可以删除存储在其上的信息。