本季度为 2024 年的“选举年”画上了句号,进一步表明了世界各地选民对现任总统的不满。唐纳德·特朗普和共和党在 11 月 5 日的美国大选中强势回归,赢得了总统大选的普选,并控制了参议院并保持了众议院多数席位。日本首相石破茂的自民党-公明党联盟在 10 月下旬的大选中失去了多数席位——尽管他保住了职位,但他将不得不以少数派的力量来治理国家,通过逐项政策来争取支持。面对民调恶化和政党间不满的压力,德国总理奥拉夫·肖尔茨解雇了其联盟伙伴财政部长,导致政府垮台;在信任投票失败后,联邦选举定于 2 月举行。法国四分五裂的议会无法就预算达成一致,并对政府投了不信任票——米歇尔·巴尼耶让位于弗朗索瓦·贝鲁,后者面临着同样艰巨的任务,即团结不同的政党来解决国家的赤字问题。在韩国,总统尹锡烈于 12 月 3 日突然宣布戒严,理由是反对派政客“从事反国家活动”,但这一决定很快被立法机构推翻,导致他随后被免职。叙利亚的阿萨德政权在 12 月叛军的进攻下突然垮台,这远远超出了我们的投资范围——但从人道主义和地缘政治角度来看,它仍然很重要。
副行长 Scott Morris,副行长办公室(东亚、东南亚和太平洋地区) 总干事 Winfried Wicklein,东南亚局(SERD) 主任 Keiju Mitsuhashi,部门组能源部门办公室(SG-ENE) Pavit Ramachandran,SERD 菲律宾国家办事处(PHCO) 团队负责人 Ayato Kurokawa,SG-ENE 高级能源专家 Shigeru Yamamura,SG-ENE 首席能源专家 团队成员 Dionisio Camangon II,市场开发和公私伙伴关系办公室咨询部 2 高级市场开发咨询专家 Bridget Choi,财务控制专家,控制部贷款管理部技术援助科 Brendan Coleman;气候变化专家;气候变化、适应力和环境集群;气候变化和可持续发展部(CCSD) Grace Jan Flores,财务管理官;公共财务管理部 1 司;采购、投资组合和财务管理部 (PPFD) Claudinn Ezra Galang,高级业务助理,SG-ENE Kirsteen Mack,采购专家,采购司 2,PPFD Alain Morel,国家业务主管,PHCO,SERD David Morgado,高级能源专家,SG-ENE Rangina Nazrieva,高级保障专家(社会),保障办公室(OSFG) Genevieve O'Farrell,高级保障专家(环境),OSFG Manisha Pradhananga,经济学家,经济研究与发展影响部经济分析和业务支持司 Daniele Quaggiotto,高级法律顾问,总法律顾问办公室 Geraldine Grace Reside,项目分析师,SG-ENE Chieko Yokota,性别专家,CCSD 性别平等司 在制定任何国家计划或战略、为任何项目融资或在本文件中指定或提及特定领土或地理区域时,亚洲开发银行无意对任何领土或地区的法律或其他地位作出任何判断。
Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Assistant President Goto Naomasa Vice President Akaji Kenichi Pharmaceutical Chemistry Furuta Takumi Kobayashi Yusuke Hamada Shohei Pharmaceutical Manufacturing Yamashita Masayuki Kojima Naoto Iwasaki Hiroki Pharmaceutical Chemistry Oishi Shinya Kobayashi Kazuya Herbal Medicine Nakamura Masahiro Pharmaceutical Analysis Takekami Shigehiko Konishi Atsuko Metabolic Analysis Yasui Hiroyuki Kimura Hiroyuki Naito Yukiyoshi Pharmaceutical Physical Chemistry Saito Hiroyuki Nagao Kojiro Ogita Takashi Takayama Takaya Morito Katsuya Public Health Watanabe Tetsushi Matsumoto Takahiro Microbiology and Infection Control Yahiro Kinnosuke Kamoshida Tsuyoshi Cell Biology Fujimuro Masahiro Sekine Yuichi Biochemistry Nakayama Yuji Saito Yohei Yuki Ryuzaburo Pathophysiology Ashihara Eiji Hosoki Masayuki Toda Yuki Pathobiochemistry Akiba Satoshi Ishihara Keiichi Kawashita Eri Pharmacology Kato Shinichi Matsumoto Kenjiro Yasuda Hiroyuki Clinical pharmacology Nakata Tetsuo Ohara Yuki Toba Yue Pharmacology Tanaka Tomoyuki Fujii Masanori Tamura Yuho Clinical oncology Nakata Shinshin Ii Hiromi山原药理学MASARU KATSUMI EIMASA MORISHITA MASATERU药理学EITA tomoyuki Ito ito Yukako Kawabuchi Kawabuchi Shinji临床药理学Westguchi koji koji tsujimoto Sciences Nagasawa Yoshinori Tanahashi Takaichiro Physics Arimoto Shigeru Mathematics Ueno Yoshio General Education Sato Takeshi Imai Chiju Iwasaki Daisuke Asahina Yuko Mimikawa Mariko Sakamoto Naoshi Kishino Ryoji Nozaki Akiko Pharmaceutical Education Research Center Hosoi Nobuzo Kai Akihiro Yoshimura Noriko临床药物教育研究中心Kusumoto Masaaki Tsushima Miyuki Imanishi takashi takasaki chizaki yugo yugo hashizume tsutomu tsutomu nakamura nakamura nobuhiko nobuhiko yano yano yano yano yano yano yano yano yano yano yano matsumura matsumura chikaka chikako chikako intraption trienlation triping sesight inij issey CENTERIOD教育研究中心。中心(Fujiwara Yoichi)Kimura Toru Kinseong Kaoru Tokuyama Yuki Yuki kono kono kyoko takao takao ikuko tokada tetsuya hirayama hirayama eetsuko图书馆(西exit exit koji koji koji koji) Kawashima Hidekazu生物科学研究中心(Kato Shinichi)Saito Michiko Pharmaceutical Science Frontier Research Center(Yamashita Masayuki)联合设备中心(Furuta Takumi)
新颖的聚酰亚胺堆积材料,用于高线制造高什岛,田中Shigeru tanaka,汉字木木木马斯拉·尼西纳卡(Masaru Nishinaka)和日本摘要的Mutsuaki Murakami Kaneka Corporation,我们摘要我们已经开发了一种新的热量型材料,以高效率堆积的pwbs高speed speed i/o o i/o o i sep speeed i/o o o i/sep speed i/o o i/o o o i/o。这些PWB满足以下要求;精细电路,低介电特性和出色的机械性能的良好加工性。我们提出的聚酰亚胺堆积材料显示出3.1的介电常数(DK),介电损耗(DF)为0.01(在1GHz时)。此外,机械性能以下材料显示;低温膨胀系数(CTE)为45ppm,拉伸强度为100MPa。尽管材料的表面粗糙度低于200米,但我们还是成功地沉积了具有非常高的果皮强度的无电镀层铜层。这意味着即使使用常规的半添加过程,该材料也适用于制造精细的电路。实际上,我们可以制作一个小于10micron l/s(线路和空间)的精细电路。近年来,需要电子设备具有许多功能和高处理速度。为了满足这些要求,像高性能CPU这样的IC芯片已经演变为具有高时钟频率和高I/O数字。要将CPU安装到基板上,通常采用翻转芯片附件方法以表现出CPU的最大性能,因此基板必须具有高接线密度。堆积的PWB,其电路是由半粘液方法形成的,这些底物已使用。下一代CPU的下一代堆积PWB,预计将具有较高的I/O数字,必须具有小于20微米L/s(线路和空间)的精细电路。对于制造精细的电路,对于构建材料而言,形成细缝电路的构建材料很重要,可以尽可能地具有少量的表面粗糙度,并且能够在不剥落的情况下粘附电路。环氧树脂主要用于堆积材料。处理环氧类型的堆积材料,以使材料的表面粗糙,并通过锚固效果牢固地粘附电路。为了制造小于20微米L/s的下一代细缝电路,需要一种新的堆积材料,其表面粗糙度比现有材料的表面粗糙度较小,并且对电路的良好粘合度。此外,新的积累材料必须具有低CTE(热膨胀系数)和低介电性能,这将改善堆积PWBS的电气可靠性或电气性能。为了开发下一代堆积材料,我们开始开发一种新的聚酰亚胺积聚材料,该材料基于用于电绝缘材料的聚酰亚胺树脂的特性,该材料期望具有出色的性质。由于这项研究,我们开发了一种新型的热固性聚酰亚胺积聚材料,该材料符合上述要求。在这项调查中,副本在本文中,评估了材料上无电镀层铜层的吉赫兹(GHz)周围的热性能,介电特性,通过可加工性能通过可加工性能通过激光进行细插电路的加工性。首先设计了新堆积材料的目标特性,设计了新堆积材料的目标特性。- - 一个小于50 ppm--的热膨胀系数(CTE)的介电损耗(DF)小于0.010,在1GHz- -a机械强度上,在100MPA-抗性的机械强度上,没有卤化的化合物 - 乘积构建的精细材料构建均超过20个微观的构建,构建均超过20个微观的过程,该过程的构建均超过20个,构建的启动构建的开发型构建均超过20个,构建的开发型构建均超过20次,构建了启用的新构建。堆积材料的表面以通过半添加过程制造精细的电路,堆积材料需要具有少量表面粗糙度的表面,并且具有较高的果皮强度,并具有无电镀层铜层。
S.No. 期刊名称 编辑 E-ISSN 出版商/出版社 主题 合集 标题 URL 1 国际技术转让软件工具期刊 Bernhard Steffen, John Hatc1433-2787 Springer Computer Science https://doi.org/10.1007/10009.1433-2787 2 人工智能与机器人 Hiroshi Tanaka 1614-7456 Springer Computer Science https://doi.org/10.1007/10015.1614-7456 3 生态系统 Monica G. Turner, Stephen R1435-0629 Springer Biomedical and Life Sciences https://doi.org/10.1007/10021.1435-0629 4 疝气 Volker Schumpelick, Giampi 1248-9204 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10029.1248-9204 5 国际文档分析与识别杂志 (IJDAR) Koichi Kise, Daniel Lopresti, 1433-2825 Springer 计算机科学 https://doi.org/10.1007/10032.1433-2825 6 中国机械工程学报 Tianhu Song 2192-8258 Springer Engineering https://link.springer.com/journal/10033 7 人工器官杂志 Shigeru Miyagawa, Yoshiki S1619-0904 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10047.1619-0904 8 神经遗传学 Georg Auburger, Manuel B. 1364-6753 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10048.1364-6753 9 欧洲物理杂志 A Nicolas Alamanos, David Bla1434-601XSpringer Physics and Astronomy https://doi.org/10.1007/10050.1434-601X 10 欧洲物理杂志 C Ignatios Antoniadis, Günthe 1434-6052 Springer Physics and Astronomy https://doi.org/10.1007/10052.1434-6052 11 欧洲物理杂志 D Almut Beige, Joachim Burgd1434-6079 Springer Physics and Astronomy https://doi.org/10.1007/10053.1434-6079 12 木材科学杂志 Yoshihisa Fujii, Yoshihisa Fuj1611-4663 Springer 生物医学和生命科学 https://doi.org/10.1007/10086.1611-4663 13 Calcolo Paola Favati、Michele Benzi 1126-5434 Springer 数学与统计学 https://doi.org/10.1007/10092.1126-5434 14 中欧运筹学杂志 Ulrike Leopold-Wildburger 1613-9178 Springer 商业与管理 https://doi.org/10.1007/10100.1613-9178 15 医学科学中的激光 Keyvan Nouri 1435-604XSpringer 医学 https://doi.org/10.1007/10103.1435-604X 16 认知、技术与工作Oliver Carsten, Frédéric Van 1435-5566 Springer 计算机科学 https://doi.org/10.1007/10111.1435-5566 17 胃癌 Yasuhiro Kodera, Giovanni d1436-3305 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10120.1436-3305 18 国际微生物学 José Berenguer 1618-1905 Springer 生物医学与生命科学 https://link.springer.com/journal/10123 19 急诊放射学 Ronald J. 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Holzapfel, David 1617-7940 Springer Engineering https://doi.org/10.1007/10237.1617-7940 31 信息系统和电子商务管理 Jörg Becker, Jan vom Brocke1617-9854 Springer 商业与管理https://doi.org/10.1007/10257.1617-9854 32 统计方法与应用 Carla Rampichini, Tommaso 1613-981XSpringer 数学与统计学 https://doi.org/10.1007/10260.1613-981X 33 计算管理科学 Stein-Erik Fleten, Rüdiger Sc 1619-6988 施普林格商业与管理https://doi.org/10.1007/10287.1619-6988 34 4OR Yves Crama、Michel Grabisc 1614-2411 Springer 商业与管理 https://doi.org/10.1007/10288.1614-2411 35 世界经济学评论 Holger Görg、Katheryn Russ,1610-2886 Springer 经济与金融 https://doi.org/10.1007/10290.1610-2886 36 工业微生物学与生物技术杂志 Ramon Gonzalez 1476-5535 Springer 生物医学与生命科学 https://doi.org/10.1007/10295.1476-5535 37 亚欧杂志 Ulrich Volz、Wei Shen 1612-1031 Springer Social Sciences https://doi.org/10.1007/10308.1612-1031 38 Journal of General Plant Pathology Hideki TAKAHASHI, Yuki Ichi 1610-739XSpringer Biomedical and Life Sciences https://doi.org/10.1007/10327.1610-739X 39 Acta Mechanica Solida Sinica Tiejun Wang 1860-2134 Springer Engineering https://link.springer.com/journal/10338 40 Cognitive Processing Marta Olivetti Belardinelli 1612-4790 Springer Biomedical and Life Sciences https://doi.org/10.1007/10339.1612-4790 41 Landslides Kyoji Sassa 1612-5118 Springer Earth and Environmental Science https://doi.org/10.1007/10346.1612-5118 42 Journal of Public Health Joachim Kugler 1613-2238 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10389.1613-2238 43 Acta Mechanica Sinica Xiaojing Zheng, Xuesong Wu1614-3116 中国工程学会 https://doi.org/10.1007/10409.1614-3116 44 Annals of Surgical Oncology Kelly M.McMasters 1534-4681 Springer Medicine https://doi.org/10.1007/10434.1534-4681 45 Acta Applicandae Mathematicae Julien Berestycki, John King,1572-9036 Springer 数学与统计学 https://doi.org/10.1007/10440.1572-9036 46 Acta Biotheoretica FJA Jacobs 1572-8358 Springer Education https://doi.org/10.1007/10441.1572-8358 47 应用复合材料 Maria Kashtalyan 1573-4897 Springer 化学与材料科学 https://doi.org/10.1007/10443.1573-4897 48 计算数学进展 Alexander Barnett, Karsten 1572-9044 Springer 数学和统计学 https://doi.org/10.1007/10444.1572-9044 49 全球分析和几何年鉴 Ilka Agricola, Verena Bögele 1572-9060 Springer 数学和统计学 https://doi.org/10.1007/10455.1572-9060
2020 年 Sucker Punch 动作冒险电子游戏 2020 视频游戏对马之魂游戏 (s) Sucker Punch Production 站点 (s) Sony Interactive Entertainment 发行商 (s) Nate Foxjason Connell 制片人 (s) Brian Fleming 艺术家 (i) Jason Connellisschittore (s) Ian Ryan Downliz Alblpatrick Jordan Lemoscomposore (i) Ilan Eshkerishigeru umebayashi 格式 (s) Playstation 4PlayStation 5发布playStation 42020 年 7 月 17 日PlayStation 52021 年 8 月 20 日类型 (s) 动作冒险、隐身模式 (i) 单人、多人对马之魂是一款 2020 年的动作冒险游戏,由 Sucker Punch Productions 开发,并由 Sony Interactive Entertainment 发行。在开放世界中,玩家控制 Jin Sakai,一位在蒙古人第一次入侵日本期间执行保护对马岛任务的武士。该游戏于 2020 年 7 月 17 日在 PlayStation 4 上发布,PlayStation 4 和 PlayStation 5 的导演剪辑版于 2021 年 8 月 20 日发布。他的图像、艺术指导、旁白和战斗获得了赞誉,但他的开放世界设计受到了批评。对马岛之魂还获得了多项提名和胜利。截至 2021 年 3 月,他的销量已达 650 万份。游戏预发布游戏画面描绘了玩家在战斗中对马岛之魂是一款以第三人称视角进行的隐形动作冒险游戏。该游戏有一个很棒的开放世界,HUD 上没有可见的通道点,可以在有风或无风的情况下探索。[