•信息和随机选择的成本。SIMS(2003,2010); Caplin和Dean(2013,2015); Caplin,Dean和Leahy(2021);牙本质(2020); Denti,Marinacci和Rustichini(2020); Pomatto,Strack和Tamuz(2019); H·耶伯特和伍德福德(2020a,2020b);布洛德尔和郑(2021)。SIMS(2003,2010); Caplin和Dean(2013,2015); Caplin,Dean和Leahy(2021);牙本质(2020); Denti,Marinacci和Rustichini(2020); Pomatto,Strack和Tamuz(2019); H·耶伯特和伍德福德(2020a,2020b);布洛德尔和郑(2021)。
在 10 月 SIMS 提交之后且在 2025 年 2 月 7 日或之前入学的 EL 学生必须接受测试,并需要将其添加到 WIDA AMS 并进行测试注册。请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何添加学生?”,方法是单击我的申请 > DRC 客户服务 > WIDA AMS 知识文章。有关在测试窗口期间测试新到校学生的信息和截止日期,请参阅马萨诸塞州 ACCESS for ELLs 管理手册 2024-2025。如果学生在 10 月 SIMS 之后且在 2025 年 1 月 6 日测试窗口打开之前退出 EL 状态,请从 WIDA AMS 中的测试注册中删除该学生,并在 3 月 SIMS 中将其报告为非 EL。请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何编辑注册?”以获取有关从注册中删除学生的帮助。要添加多个学生,请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何导入学生导入文件?”。该文件必须为.csv 格式,并且文件中的字段必须位于特定的列中。
英国航天局双边计划(科学和工业)使英国能够与合作伙伴一起参与欧空局以外的任务,但英国只是次要合作伙伴。该行业长期以来一直希望由英国主导任务。本文件将最初的科学目标任务概念扩展到太空的所有用途。本文件是 2019 年关于所谓的科学卫星的 SPAN 白皮书的改进版。由于 SPAN 及其成员的时间和资源限制,本文件由 SPAN 联合主席 Mark Sims 教授和 SPAN 联络经理 Anushka Sharma 编写,基于对成员的调查以及 2024 年 3 月空间工程和技术工作组和空间科学与探索工作组的讨论。对讨论的任何解释错误均由联合主席 Sims 教授负责。
* Brunnermeier:普林斯顿大学经济系(电子邮件:markus@princeton.edu);帕利亚:罗格斯商学院财政与经济学系(电子邮件:dpalia@business.rutgers.edu); SASTRY:马萨诸塞州理工学院经济系(电子邮件:ksastry@mit.edu);模拟人生:普林斯顿大学经济系(电子邮件:sims@princeton.edu)。gita gopinath是本文的男女编辑。我们感谢Yuriy Gorodnichenko,Atif Mian,Emil Verner和Claudio Borio以及普林斯顿和纽约联邦储备银行的研讨会参与者的有用评论。SIMS的工作得到了普林斯顿经济政策研究中心的部分支持。†访问https://doi.org/10.1257/aer.20180733访问文章页面以获取其他材料和作者披露声明。
共生商业管理研究所(SIBM),浦那共生管理与人力资源发展中心(SCMHRD),浦那共生国际商业研究所(SIIB),浦那共生研究所(SIMS)(SIMS),PUNE SYMBIOSIS SYMBIOSIS SYMBIOSIS SYMBIOSIS SYMBIOSIS SYMENATION的MANDICATIT and PURESSICK MANDICATIT(SIDTM),INSUIK(SIDTIK)共生商业管理研究所(SIBM),班加罗尔共生银行与财务学校(SSBF),浦那共生商业管理研究所(SIBM),Nagpur Symbiosis商业管理研究所(SIBM)(SIBM),海得拉巴Symbiosis Symbiosis Management of Business Management(SIBM),NOIDIA for Iida for Iida Symbiiss(SCMB) (SCMS),Noida共生管理研究中心(SCMS),Nagpur共生管理研究中心(SCMS),班加罗尔共生研究中心(SCMS),海得拉巴
µs UV-LA 优势: 单步激活深 p/n 结,载流子分布与植入后 SIMS 分布相匹配 适用于最大 5 µm 的各种分布。 浅层紫外线吸收 与薄晶圆兼容
个体(Cooke 等人2006;Young 等人2006),将行为和生理结合起来,并跨越不同的空间和时间尺度(Akesson 2002)。由于遥测通常在现场环境中进行,因此它提供了实验室中无法实现的真实感(但遥测也有实验室应用;第 18.4.4 节)。这些方法能够在偏远或恶劣的环境(如深海)中收集行为和生理数据,而常规采样或直接观察在这些环境中很困难或不充分(例如,Priede 和 Smith 1986;Sims 等人2003)。生物遥测数据可以实时收集,从而有机会修改实验方案和管理策略(例如,Cooke 和 Schreer 2003;English 等人2005)。此外,可以在不同的环境条件下连续收集数据。这些技术对于濒危鱼类的研究也很有效,因为它们相对无创,对于小样本量来说数据丰富,并且不需要将鱼永久地从其自然环境中移除(例如,Simpson 和 Mapleston 2002;Pearson 和 Healey 2003;Sims 等人2003;Cooke 等人2008)。