在学术生活的压力和消极情绪中,阅读教学奖学金(SOTL)对我来说主要是一种浮力的经历。聆听塔拉·布拉巴宗(Tara Brabazon)教授(2024年),有害的博士学位主管并不浮动。这是哥特式学术的连续五个小时。布拉巴宗的声音经常充满悲伤或黑暗的幽默,使我对同事,同龄人和朋友的回忆感到震惊,他们受到博士学位监督的严重损害(Moss and Mahmoudi 2021; Woolston 2019)。sotl经常写成并实践为稳定的积极进步。这本有声读物提示我们所有人作为SOTL研究人员问:当负责过滤下一代高等教育老师的博士教育系统时,我们可以真正灌输多少变化?
“来源”由MIT的神经科学家兼高级讲师Tara Swart博士结合了普遍的真理与科学严格的严格性,以探索吸引力定律,作为自我发现和个人成长的有效工具。本书揭示了支持这一概念的令人惊讶的科学,使任何人甚至怀疑论者都可以接受。Swart博士从怀疑主义到信徒的旅程是指导,展示了如何使用古老的表现和可视化工具来克服自我限制行为并发挥真正的潜力。####发现吸引人的秘密:释放思想的潜力“吸引力定律”吸引了数百万,有望成为健康,成功,爱情和财富的道路。但是它真的有效吗?著名的精神科医生,神经科学家和麻省理工学院高级讲师塔拉·斯瓦特(Tara Swart)博士提供了一个严格的工具包,以在她的《 The Source The Source》中释放思想的潜力。Swart剥夺了怀疑主义,揭示了古老的表现和可视化工具是有力有效的手段,可以摆脱自限制行为,并推动我们朝着真实的自我推动。她分享了神经科学和行为心理学方面的开创性研究,涵盖了神经塑性,磁性,情感和逻辑思维,补水,自我保健和放松。作者从怀疑主义到信徒的个人旅程证明了这些系统的力量。从一个不开心,脱节的女人寻求更多的生活中,斯沃特(Swart)变成了一个成功的企业家,充满信心,目的和喜悦。事实是,我们的大脑控制着我们生活的大多数方面 - 健康,幸福,财富,爱。Swart博士将秘密的见解和灵感与主密钥系统的实用课程相结合,以帮助新一代实现他们的梦想。第一次,麻省理工学院的神经科学家揭示了令人惊讶的科学,支持吸引力定律,作为自我发现的有效工具,提供了发现您真实的自我并现在获得最佳生活的指南。将自己的生活从普通转变为非凡的,因为充满了目的和喜悦的充满自信的企业家已经可以实现。这一切都始于利用您的思想实现健康,幸福,财富和爱的力量。通过将秘密的智慧与主密钥系统的可行策略相结合,Swart博士赋予了新的Dreamers浪潮,将他们的愿望转化为现实。该综合指南被称为来源,提供了一个经过验证的框架,可释放人类潜力并实现自己的全部容量。
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阿鲁巴鹰滩——2022 年 5 月 5 日——Bucuti & Tara 海滩度假村总工程师 Dagmara Avanindra 刚刚返回阿鲁巴,担任了加勒比可再生能源论坛 (CREF) 的主持人。第 14 届年度会议 CREF 2022 于 2022 年 4 月 26 日至 28 日在佛罗里达州迈阿密举行。Avanindra 在整个地区可再生能源领域的丰富背景以及 Bucuti & Tara 海滩度假村作为加勒比地区第一家也是唯一一家获得认证的碳中和酒店的地位,为致力于转向清洁能源的加勒比实体提供了资源。CREF 2022 是政策制定者、监管机构、公用事业公司、投资者、开发商和金融家聚集在一个鼓励市场满足、发起和交易向清洁能源转型的环境中的地方。在佛罗里达州迈阿密举行的会议上,超过 80 位演讲者参加了 25 场重点突出、精心策划的会议和演讲。 Avanindra 主持了一场会议,重点讨论了即将在圣基茨建成的加勒比地区最大的大型太阳能和储能微电网。会议探讨了在满足基载电力需求的同时满足清洁能源和脱碳目标的必要性。Avanindra 和小组讨论了如何克服气候脆弱的加勒比地区可再生能源项目的障碍。她分享说,加勒比地区许多可再生能源项目没有实现或失败,原因是保守的法规、避免犯错的政治氛围以及缺乏资金。“虽然 Bucuti & Tara 规模可能较小,但我们在实施可再生能源方面也面临类似的障碍,然而我们的坚持不懈使我们成为加勒比地区第一家碳中和酒店,我们希望在 CREF 2022 上分享的这种现实生活经验可以帮助其他开发商、投资者和政客看到成功是可以实现的,可靠的可再生能源确实是可能的,也是我们在加勒比地区需要的地方,”阿鲁巴 Bucuti & Tara 海滩度假村首席工程师 Dagmara Avanindra 说。 “CREF 2022 提供了一个很好的论坛,可以向其他志同道合的专业人士学习加勒比地区发展可再生能源计划所面临的挑战以及如何克服这些挑战。”主持和谈论加勒比地区的可再生能源对 Avanindra 来说并不是什么新鲜事。Avanindra 毕业于斯坦福大学,拥有电气工程学士和硕士学位,她的职业生涯一直在该地区从事清洁能源工作。她是可再生能源女性 (WIRE) 组织的成员。WIRE 致力于为加勒比能源领域的女性建立网络,为男性主导的领域创造更多机会。WIRE 得到了克林顿气候倡议和 RMI(落基山研究所)的支持。
©作者(S),2024年,出版商和许可证:THB。开放访问。本文根据创意共享归因4.0国际许可的条款分发,该许可允许在任何媒介中不受限制地使用,分发和非商业复制,只要您对原始作者和来源提供适当的荣誉。
在此处给定文章文章:光子学:现代通信中的光学电子学Amnon Yariv和Pochi Albert Yeh,2006年1。电磁场和波2。射线和光束3。介电波导和光纤4。光谐振器5。辐射和原子系统的相互作用6。激光振荡和某些特定激光系统的理论7。纤维中的色散和极化模式分散8。非线性光学9。电磁和AO调制器10。光学检测和第11代中的噪声。检测光辐射12。周期性结构13。波导耦合...在先前的研究中,我提出了一个相干耦合光学信号的腔电器调节器的量子模型。Mingshan Li,工程,物理,2014年,现代光纤通信系统中的传输带宽依赖于光信号发射器的调制带宽和光子组件的计算速度。开发了一种极端模式转换器,这是一种紧凑的平面光子结构,有效地将氮化硅高指数单模型波导耦合到近表面 - 表面纳米的高斯束,其腰部为≈160µm,对应于模态面积的增加> 105。半导体激光腔中的光学非线性可以被利用以表征激光辐射的性能或执行频率转换操作。例如,非线性光学效应可用于减速光。慢灯一直是一个跨学科的话题和快速增长的领域。放慢速度和控制光的能力在各种应用中可能很有用。在标准光纤通信系统中遇到的许多光子设备也用于量子信息和通信系统,例如光放大器和开关。我们提出了用于建筑室温的设计和实验性工作,连续波(CW)激光器的腔体将光限制在体积≤(λ/N)3。Amnon Yariv和Pochi Yeh的第六版Photonics已进行了广泛的修订,以跟上最近的发展。现在,它更多地关注光学通信,将材料整合到生成和操纵光辐射以及设计光子组件以进行信息传输上。本文还提供了比上一版更广泛的理论基础和更详细的数学解释。此更新的版本涵盖了光通信和电子产品中主要光子组件的基本物理和原理。这些包括光谐振器,各种激光,波导,光纤,光栅和光子晶体。此外,它探讨了光学网络中光束的传输,调节,扩增和检测以及纤维中的非线性光学效应。本书具有电磁理论,麦克斯韦方程和电磁波传播的背景。第六版的光子学也是实践工程师和科学家的有用参考。整个过程中都包含许多示例,使其成为光子学,光电学或光学通信的高级本科和研究生课程的理想资源。第六版中的新材料包括诸如Stokes参数和Poincar Sphere,Fermat的原理,矩阵配方,分散和耦合共振器光学波导等主题。纤维中的非线性光学效应包括自相度调制,跨相调制,SBS,SRS,四波混合和光谱反转。此外,在波导电气马赫德调制器中观察到电吸收。光子晶体表现出Bloch波,光子带和带隙,以及周期性分层介质和纤维Bragg光栅。
Tara BESS 前身为 Grey Owl Storage,是一个 400 兆瓦 (MW)、1600 兆瓦时 (MWh) 容量的独立电池储能系统 (BESS),拟在 Arran-Elderslie 市开发,距离 Tara 村东南约 5 公里。该项目通过安大略省独立电力系统运营商 (IESO) 的“长期 1”(LT1) RFP 采购获得了 20 年合同。Tara BESS 是 LT1 采购中授予的十个储能合同之一,旨在满足安大略省日益增长的电力需求。Tara BESS 拟用于存储和向安大略省电网放电,总容量高达 400 MW。Neoen Ontario BESS 1 Inc. (Neoen) 正在领导 Tara BESS 的开发。
我们提供了一个参考模型,以作为使用人工智能/机器学习将它们集成到焦油1的过程中的首次工作流程的基础。我们还提供了在判别性tar 1(使用歧视算法的tar 1(tar 1)和genai tar 1(使用生成AI算法的tar 1)的参考模型步骤中的任务图,以证明其相似性和差异。可以将预测算法视为发动机,而焦油1过程是车辆。发动机可能会有所不同,但是车辆的转向,座椅,车轮和其他关键功能未更改。要了解用于不同目标的引擎,需要在时间,成本,有效性,一致性和其他范围的指标方面进行比较益处的实证研究。TAR 1参考模型可以指导这些研究,并帮助从业者使用传统的歧视性al-gorithms和使用Genai的界限来了解TAR 1工作流之间的相似性和差异。
杂志在波兰评估参数教育和科学部长中的40分。附件是2021年12月21日教育与科学部长的环境。很好。32343。有期刊的唯一标识符:201159。分配的科学学科:物理文化科学(医学和健康科学领域);健康科学(医学科学和健康科学领域)。2019年的部长朋克 - 现年40分。从2021年21日起,教育和科学部长的发展。 LP。32343。辞职的科学学科:物理文化科学(医学科学与健康科学的COOM);卫生选举(Enon医学与健康科学)。 ©作者2023;本文在波兰托伦(Torun)的尼古拉斯(Nicolauss)的尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式访问中发表了本文。 This article is distracted under the therms of the Creative Commons Attribation Attribation Noncommercial License y permits ann noncommercial zse, distraction, and reproducation in an an an an an an a medium, provided the ariginal a carhor (s) and source are归功于。 这是根据创意共享属性归因于非商业授权人共享的Ackenses许可的AN OPEN ACCES文章。 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),只要适当地引用了工作,就可以在任何媒介中不受限制,非商业用途,分发和复制。 汽车宣布TER与利益的利益没有冲突,即本文的出版。辞职的科学学科:物理文化科学(医学科学与健康科学的COOM);卫生选举(Enon医学与健康科学)。 ©作者2023;本文在波兰托伦(Torun)的尼古拉斯(Nicolauss)的尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式访问中发表了本文。 This article is distracted under the therms of the Creative Commons Attribation Attribation Noncommercial License y permits ann noncommercial zse, distraction, and reproducation in an an an an an an a medium, provided the ariginal a carhor (s) and source are归功于。 这是根据创意共享属性归因于非商业授权人共享的Ackenses许可的AN OPEN ACCES文章。 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),只要适当地引用了工作,就可以在任何媒介中不受限制,非商业用途,分发和复制。 汽车宣布TER与利益的利益没有冲突,即本文的出版。辞职的科学学科:物理文化科学(医学科学与健康科学的COOM);卫生选举(Enon医学与健康科学)。©作者2023;本文在波兰托伦(Torun)的尼古拉斯(Nicolauss)的尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式尼古拉斯(Nicolauss of Nicolauss)开放式访问中发表了本文。This article is distracted under the therms of the Creative Commons Attribation Attribation Noncommercial License y permits ann noncommercial zse, distraction, and reproducation in an an an an an an a medium, provided the ariginal a carhor (s) and source are归功于。这是根据创意共享属性归因于非商业授权人共享的Ackenses许可的AN OPEN ACCES文章。(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),只要适当地引用了工作,就可以在任何媒介中不受限制,非商业用途,分发和复制。汽车宣布TER与利益的利益没有冲突,即本文的出版。收到:09.03.2023。修订:14.03.2023。接受:22.03.2023。发布:24.03.2023。
管理的草皮草是城市景观的常见组成部分,在当前的土地使用趋势下正在扩大。先前的研究报告了草皮草中土壤碳固醇的高率,但是没有系统的审查总结了这些率,也没有评估它们如何随着草皮草的年龄的变化。在这里,我们从全球63项研究中对土壤碳固醇率进行了荟萃分析,该研究主要由美国的C3草种组成,其中包括24种评估碳变化75年或更长时间的变化。我们表明,在过去十年内建立的草皮平均土壤c固结速率为5.3 mg co 2 ha -1 yr -1(95%CI = 3.7 - 6.2),该速率高于几种土壤保护惯例报告的率。从森林转化为草皮草的区域是一个例外,有时是损失的土壤碳,并且具有跨研究的平均隔离率,与0不同。在某些位置,土壤C在几十年中与草皮草的年龄进行线性合并,但主要趋势是土壤C的积累速率随着时间的流逝而下降,达到了跨研究平均隔离率,与50年的0年没有差异。我们表明,用机械性衍生的功能而不是纯粹的经验功能插入土壤c时间表并没有改变这些结论,也没有采用等效的土壤质量与固定的深入碳储备会计。我们进行了部分温室气预算,估计割草,N-肥料生产和土壤N 2 O排放的排放。当施用N肥料时,在最近建立的草皮草中,平均维持排放量抵消了32%的C隔离。可以通过减少输入管理来最大化草皮草的潜在排放。避免失去应计的土壤C的管理决策 - 首先建立草皮草以及最终被其他土地替代时 - 也将有助于最大程度地发挥草皮c固压潜力。