简称“一带一路”)是中国通过铁路、陆路、水运、航空等运输走廊改善亚洲内部以及亚洲与各大洲之间交通互联互通,促进中国经济、政治、文化融合的长期承诺以及欧洲和非洲国家的目标深化。阿塞拜疆共和国作为该项目链条中的一环,意欲获得一定的经济利益。作为这个大型项目的一部分,某些流程已经启动。阿拉特自由经济区的建立和巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的开通就是这些进程的例子。在本研究中,根据已完成的项目,探讨了加入该倡议对国家经济的重要性。为此,以世界银行、国家统计委员会发布的指标以及该领域许多专家的文章为资料来源,并使用引力和一般均衡等模型。
第九届“氢能与能源”国际研讨会是氢能与能源科学与技术(制氢、储氢、氢应用、理论与建模、燃料电池、电池、合成燃料)基础科学和前沿研究的信息平台。研讨会由受邀主旨演讲组成,回顾氢循环的关键要素,即制氢、储氢、氢燃烧和燃料电池。此外,非常欢迎有关一般可再生能源转化以及氢能以外能源载体的贡献。世界顶尖专家在受邀和投稿演讲中介绍当前的研究挑战和最重要的结果。早期和经验丰富的研究人员在海报和单张幻灯片演示中展示他们的最新成果和未解决的问题。会议将在瑞士卢塞恩附近的埃梅滕 Seeblick 酒店举行。埃梅滕距离瑞士的起源地“Rütli”(公元 1291 年)非常近,通过索道可到达滑雪胜地 Klewenalp。
关于 TCI 集团:TCI 集团是印度领先的综合供应链和物流解决方案提供商,营收超过 7000 亿卢比。TCI 集团拥有超过 60 年的专业经验,拥有庞大的公司自有办事处网络、1500 多万平方英尺的仓储空间和一支训练有素的强大员工队伍。集团以客户为中心,拥有世界一流的资源、最先进的技术和专业的管理,实行强有力的公司治理,致力于为利益相关方创造价值并履行社会责任。TCI 是第一家在物流领域推出多种解决方案的公司。其产品包括:TCI 货运:印度领先的地面运输实体。该部门设备齐全,可为任何尺寸或产品类别的货物提供全面的运输解决方案。它以 FTL(整车装载)/LTL(零担装载)/小包裹和托运/超大货物运输货物。 TCI Seaways:TCI Seaways 拥有六艘装备精良的船只,可满足沿海货物运输集装箱和散货的需求。作为多式联运沿海航运和集装箱货物运输服务的先驱,TCI Seaways 将印度与西部、东部和南部港口连接起来。TCI 供应链解决方案:TCI SCS 是集成供应链解决方案的单一窗口推动者,从概念化和设计物流网络到实际实施。核心服务包括供应链咨询、入站物流、仓储/配送中心管理和出站物流。TCI 冷链解决方案有限公司:集成冷链服务提供商,可满足温控仓储和配送服务的需求。该设施可满足农产品、加工食品、生命科学、医疗保健和特种化学品等各个行业的需求。TCI CONCOR 多式联运解决方案私人有限公司:端到端多式联运物流解决方案提供商,是 TCI 和 Concor 的合资企业。该部门将 TCI 集团的优势、基础设施和能力与 Concor 的铁路基础设施相结合。它建立了具有成本效益的综合铁路服务。Transystem:Transystem Logistics International Pvt Ltd.(TLI)是 TCI 和三井物产的合资企业,通过为印度的日本汽车制造商和供应商提供高质量的综合物流解决方案,开辟了自己的利基市场。TLI 提供广泛的服务,如生产零件的 IBL(即时基础)OBL、仓储、备件交付(售后服务)、CKD 集装箱运输等。TCI Express Ltd:一家领先的快递配送专家,为客户的快递需求提供一站式门到门和准时解决方案
背景:哮喘的全球患病率不断提高,需要有效的疾病管理,患者及其家人扮演核心角色。增强护理人员中的健康素养(HL)对于改善哮喘结果至关重要。目的:本研究旨在验证哮喘计算问卷(AR-ANQ)的阿拉伯语版本,以解决针对讲阿拉伯语人群的HL评估工具中的差距。患者和方法:共有400名哮喘儿童父母在门诊呼吸道诊所完成了AR-ANQ。验证性因素分析(CFA)和RASCH分析用于评估仪器的心理测量特性。结果:CFA支持AR-ANQ的一维结构,具有出色的模型拟合指数(χ²/DF = 4.6,SRMR = 0.02,CFI = 0.99,GFI = 0.99,TLI = 0.96)和高内部一致性(Cronbach'sα= 0.82)。RASCH分析进一步证明了心理鲁棒性,具有较高的人和分离可靠性(分别为0.74和0.99)和可接受的INFIT和服装统计。结论:哮喘计算问卷(AR-ANQ)的阿拉伯语版本是评估哮喘儿童父母健康素养的可靠且有效的工具。关键字:哮喘计算问卷,哮喘,健康素养,阿拉伯语,小儿
他曾在潜艇指挥官 For<:o、Poc1flc 和潜艇指挥官 Ttoln1n9 Padfoc Iii Jonv 的参谋部担任 01 级工程训练官和 A•Sll'Onf 操作官。 2016 年 1 月,他开始在 Rens so•loer Polyfttehn1c: ln11iw·~ Troy 的 C1v 1 工程研究生课程上学习。新 v...i。他于 1947 年 6 月获得工程学理学士学位,并于 1948 年 6 月 11 日获得民用工程理学硕士学位。1949 年 7 月,他向 Pearl Horbo(华盛顿海军船厂)报到,在那里他一直服役到 1949 年 12 月。之后,他再次在乔纳森公共工作队担任助理和兼职教授。1950 年,他回到海军学院,担任设计主管或出版工程顾问。 Dapo~nt He rcma•"' d thete un11I Morell 195:1,并于四月repo<•ed ro rho Navy 0..- porrment, Wush1ngron, 0 C. for otour of dvry '" tli~ Bu~u of Naval Par· sant1el o• CEC军官ConmV(11on 8otroloan and Advance Boie Tron ng Pro09rom Off cer Dorad>ed on Aprol 195.C he proket>de J to Madrid Spoon, 担任 Aunranr ~rahon1 Off,.cet 011 rhe S•ofl al the OH1orr•n Charge of Con1rruct1on Buri!Ou of
tadiran电池有限公司是欧洲主要(不可充电)锂电池的领先制造商。该公司于1984年成立于Tadiran和Sonnenschein之间的合资企业,并非常成功地为市场服务 - 首先以Sonnenschein Lithium的名义,自2006年以来作为Tadiran Batteries - 自2006年以来,已有35多年的历史。与其母公司Tadiran Batteries Ltd.一起,该公司正在不断提高其在产品,最高质量和客户服务方面的性能。Tadiran Batteries Ltd.是由Saft Group完全拥有的,该集团是总组的一部分。公司的主要重点是实现最大的客户满意度。因此,指南将是最好的技术支持和物流。公司致力于世界一流的哲学。管理系统已通过ISO 9001(质量)和 - 自1999年以来的ISO 14001(环境)认证。tadiran电池有限公司使用。120人,在德国布丁根拥有生产设施。该公司是开发工业用途锂电池的领导者。其硫二苯基氯化锂(LTC)技术已很好地估算了35年以上。Tadiran LTC电池适合使用3.6伏高能量的高能量电池,最多需要25个电池,并且在特殊情况下,更多的单独操作需要更多的单独操作。Pulsesplus TM技术,提供高电流脉冲与高能量相结合,尤其是长距离通信(例如GSM)模块。TLM技术已开发用于需要长时间存储时间后需要高功率放电的应用,例如作为汽车远程信息系统中紧急呼叫设备的后备电池。可充电TLI系列专门设计用于在恶劣环境中长期使用,代表了锂离子电池技术的重要突破。
I.介绍1969年7月20日,标志着人类历史上的历史成就。第一次,两个人走在一个不是地球的天体上,固定了人类探索史上的基本里程碑。这一成功是从技术和经济的角度来达到巨大的效果,是美国实现的,以应对苏联太空计划的较早成功,这是由创建和成功启动的第一次创建和成功启动的空间,并与1957年的Sputnik一起,并在1957年及其造成的交流[1,2],以及1,2],又是2 [1,2],又有一个人的交流。 Vostok 1,Yuri Gagarin,1961年[3]。这是历史上遇到的第一个正式步骤[4],尤其是月球竞赛[5]。尽管有最初的技术差距,但多年来,美国太空的进步取得了动力,而Apollo任务的设置[6]代表了整个美国太空计划的最高点。能够实现这样一个目标,需要开发几种新技术。当然,有能力计算能够满足整个任务的所有要求的轨迹。这在Apollo指导计算机的可用计算能力方面和用于指导土星V [8]的发射车数字计算机方面有严格的要求。在发动机切割之前的最后几秒钟进行了特殊护理,以避免溶液中的奇异性。在这种情况下,我们可以将数值优化通常放在[13]中,尤其是直接方法[14]。在上升指导中,火箭采用了所谓的迭代路径自适应指导,利用了最佳控制理论[9],并修改了切线线性转向定律的修改版本,在此期间,其参数经常更新。另一个基本阶段由翻译注射(TLI)的动作表示,该动作使航天器能够离开地球范围的侵入范围到达月球。对于阿波罗11(Apollo 11),设想将哥伦布模块放在自由回报路径上[10],并且此选择需要在机动末端满足的准确态度和位置条件。第三个也是最重要的阶段是月球着陆:鉴于上述计算局限性,NASA工程师在承诺,创造力和专有技术方面对其进行了补偿。这种态度的一个绝妙的例子是基于多项式方案的月球着陆指导,尽管其计算复杂性低[11],但它的电子趋势形式也是最佳的[12]。然而,在过去几十年中,在计算能力和开发的重新构建优化算法方面取得的进展极大地扩展了当今可用的大量方法和工具,以分析相同的问题。在解决最佳控制问题的直接方法中,伪谱方法占据了相关位置。在本文中,我们希望通过使用Spartan [19,24,25]来重建Apollo 11任务的三个关键阶段这些方法[15],基于用于转录问题的时间步长的不均匀分布,事实证明对大型最佳控制问题[16]非常有效,包括国际空间站的零促性剂重新定位[17]。进一步的应用涉及大气进入指导[18,19],火星下降和小行星着陆轨迹计算[20],月球着陆可及性分析[21],卫星在椭圆轨道上的态度稳定[22]和飞机轨迹产生问题[23]。
1. Langedijk J、Mantel-Teeuwisse AK、Slijkerman DS、Schutjens M- HDB。药物重新定位和重新利用:文献中的术语和定义。今日药物发现。2015;20:1027-1034。2. Sivapalarajah S、Krishnakumar M、Bickerstaffe H 等人。用于癫痫药物再利用研究的实验性癫痫可处方药物 (PDE3) 数据库。癫痫。2018;59:492-501。3. Mercorelli B、Palu G、Loregian A。用于病毒性传染病的药物再利用:我们还有多远?趋势微生物学。2018;26:865-876。 4. Kakkar AK、Singh H、Medhi B。新瓶装旧酒:帕金森病的重新利用机会。欧洲药理学杂志。2018;830:115-127。5. Ashburn TT、Thor KB。药物重新定位:识别和开发现有药物的新用途。自然药物发现评论。2004;3:673-683。6. Shah RR、Stonier PD。肿瘤学中旧药的重新利用:未来临床和监管挑战带来的机遇。临床药物治疗杂志。2019;44:6-22。7. Paul SM、Mytelka DS、Dunwiddie CT 等。如何提高研发效率:制药行业的巨大挑战。自然药物发现评论。2010;9:203-214。 8. Hay M、Thomas DW、Craighead JL、Economides C、Rosenthal J。研究药物的临床开发成功率。Nat Biotechnol。2014;32:40-51。9. Nosengo N。你能教旧药新技巧吗?Nature。2016;534:314-316。10. Nishimura Y、Tagawa M、Ito H、Tsuruma K、Hara H。克服日本药物重新定位的障碍。Front Pharmacol。2017;8:729。11. Shim JS、Liu JO。药物重新定位在发现新型抗癌药物方面的最新进展。Int J Biol Sci。2014;10:654-663。12. Turanli B、Grøtli M、Boren J 等人。药物重新定位可有效治疗前列腺癌。Front Physiol。2018;9:500。13. Huang R、Southall N、Wang Y 等人。NCGC 药物集合:全面的临床批准药物资源,可用于重新利用和化学基因组学。Sci Transl Med。2011;3:80ps16。14. Chong CR、Sullivan DJ Jr。旧药的新用途。Nature。2007;448:645-646。15. Pantziarka P、Verbaanderd C、Sukhatme V 等人。ReDO_DB:肿瘤学数据库中的重新利用药物。Ecancermedicalscience。2018;12:886。16. Pantziarka P、Sukhatme V、Bouche G、Meheus L、Sukhatme VP。肿瘤学中的药物再利用 (ReDO)-双氯芬酸作为抗癌剂。Ecancermedicalscience。2016;10:610。17. Nowak-Sliwinska P、Scapozza L、Altaba ARI。肿瘤学中的药物再利用:结直肠癌的化合物、途径、表型和计算方法。Biochim Biophys Acta Rev Cancer。2019;1871:434-454。18. Frattini V、Trifonov V、Chan JM 等人。胶质母细胞瘤驱动基因组改变的综合概况。Nat Genet。2013;45:1141-1149。19. Abbruzzese C、Matteoni S、Signore M 等人。药物再利用用于治疗多形性胶质母细胞瘤。 J Exp Clin Cancer Res.2017;36:169。
我们谨代表 IEOM 国际协会欢迎您参加 2021 年 3 月 7 日至 11 日举行的第 11 届工业工程与运营管理国际年会。这次独特的国际会议为来自许多行业的学者、研究人员和从业者提供了一个交流思想和分享工业工程和运营管理领域最新发展的论坛。这次多元化的国际盛会提供了一个合作和推进工业工程和运营管理主要趋势理论和实践的机会。来自 60 个国家的 1,000 多篇论文/摘要提交,经过全面的同行评审过程,超过 700 篇被接受发表和出版。该计划包括许多工业工程和运营管理的前沿主题。会议的主题是“工业 4.0 时代的卓越运营”。本次会议将讨论许多与质量和服务持续改进有关的问题。我们的主讲嘉宾将讨论以下一些问题:新加坡新跃社科大学校长 Cheong Hee Kiat 教授 Mario Fargnoli 博士,意大利农业部技术总监、罗马第一大学土木与工业工程学院合同教授,意大利 Hamid R. Parsaei 博士,美国德克萨斯州大学工业与系统工程系教授Alex Teo,西门子数字工业软件东南亚副总裁兼董事总经理,新加坡 Chung Piaw TEO 博士,新加坡国立大学国立大学商学院教务长讲座教授、运筹学与分析研究所 (IORA) 执行主任 Benny Tjahjono 博士,英国考文垂大学社会商业中心供应链管理、可持续生产与消费研究集群教授 Lu ZHEN 博士,上海大学管理学院院长、教授,中国上海 Victoria Jordan 博士,美国佐治亚州亚特兰大 Emory Healthcare 质量副总裁Koh Niak Wu 博士,Cosmiqo International 首席执行官兼首席技术官,新加坡 Dr. Ir.Wahyudi Sutopo,教授,系工业 4.0 将展示主要主题,包括物联网、人工智能、数据分析、iCloud、网络安全、自动化、数字制造和 MSV。行业解决方案将展示最佳行业实践以及共享经验。会议主办方 SUSS 欢迎所有参与者。IEOM 协会会议筹备委员会希望您能享受新加坡会议。工业工程系主任兼副院长,印度尼西亚梭罗 Sebelas Maret 大学。Ruth Banomyong 博士,泰国法政大学法政商学院教授兼院长。Alessandro ROMAGNOLI 博士,新加坡南洋理工大学机械与航空航天工程学院副教授。Robert de Souza 博士,新加坡物流学院 - 亚太分校(TLI - 亚太地区)执行董事。Jenson Goh 博士,Monde Nissin Singapore Pte Ltd. 首席信息和学习官。Hoong Chuin LAU 博士,新加坡管理大学(SMU)信息系统教授兼富士通-SMU 城市计算与工程企业实验室主任。Murphy Choy 博士,SSON Analytics 运营与技术总监。Noordin Mohd. 博士Yusof,马来西亚理工大学机械工程学院材料、制造和工业工程系教授,马来西亚理工大学机械工程学院前院长 第 21 届 IEOM 协会全球工程教育会议将邀请杰出演讲者讨论劳动力准备和工程教育面临的挑战和机遇。计划举行五场小组会议:工业 4.0、全球工程教育、供应链和物流、工业和学术界女性以及福特汽车公司赞助的多样性和包容性。IEOM 协会谨向我们的赞助商、大学合作伙伴、组织合作伙伴、参展商、作者、审稿人、主旨发言人、小组成员、专题主席、顾问、当地委员会和众多志愿者表示深切感谢,他们付出了大量的时间和才华,使这次独特的国际会议取得了巨大的成功。最后,我们衷心祝愿大家会议取得成功。祝您会议愉快!