本报告收录了亚利桑那州立大学校长 Michael M. Crow 于 2008 年发表的一篇题为“打造创业型大学”的文章。该报告以亚利桑那州立大学为例,主要关注研究型大学的作用以及他如何能够改变文化,使大学的行为更像一家私营公司——“灵活、有竞争力、适应性强,能够响应我们选民和全球社会不断变化的需求”——而不是传统大学(第 2 页)。Crow 认为,他和他的亚利桑那州立大学同事已采取措施“将公立教育重新定义为以解决方案为中心的机构,将最高水平的学术卓越性、最大的社会影响力和对尽可能广泛的人口的包容性结合起来”(第 2 页)——结论是,现代大学必须在卓越和致力于广泛普及之间做出选择是一种错误的二分法。本文还包括对研究型大学发展的历史分析、对美国当代人口趋势的总结以及 ASU 采用创新基础设施和“系统创新方法”的努力(第 14 页)。
作为实习的一部分,这些区域已经采用了一种短期分期策略,该区域识别出适合于2016 - 2023年(第1阶段区域)重新分区的首次释放土地。加拿大湾委员会已经准备了一种计划工具和控制,以实施帕拉马塔路走廊城市转型策略(PRCUTS)来支持这一增长,Prcuts认识到某些现有的基础设施正在老化,或者不足以满足社区的成长和变革的需求。至关重要的是,主要的公共领域特征,例如公共开放空间,新街道,通过现场链接和途径改进以财务可持续和高效的方式提供。该基础设施策略是根据州政府的实体基础设施时间表,通过上下文景观设计为理事会准备的公共领域计划以及由GSA组准备的公共领域计划以及加拿大湾LEP 2013,DCP,DCP和贡献计划的修正案。修订的计划和贡献框架使业主能够以比先前允许的更高的密度开发其土地。但是,成功转化向更高的密度发展将需要提供支持基础设施,以增强Parramatta Road走廊的便利性。本文档的目的是:
Gwangju科学技术研究所,Gwangju 61005,大韩民国B Rajshahi大学应用化学与化学工程系的材料科学与工程学院,Rajshahi Universition,Rajshahi Universition,Rajshahi Universition 6205悉尼,15岁,百老汇,悉尼,新南威尔士州,2007年,澳大利亚E工程学院,伊迪丝·考恩大学(Edith Cowan University),Joondalup,华盛顿州6027,澳大利亚。
•UTS不会与焦点小组促进者或糖尿病澳大利亚共享您的身份或任何其他个人信息•澳大利亚糖尿病将不知道您是选择参加还是在会议期间提供的反馈。如果您有兴趣参加,请阅读提供的参与者信息表,并直接致电02 9514 8021或ndssevaluation@uts.edu.au与Courtney联系,如果您有任何疑问。注意:这项研究已获得悉尼人类研究伦理委员会技术大学的批准。如果您对参与本研究的任何方面有任何投诉或保留,您无法与研究人员解决,您可以通过研究伦理官员(ph:+61 2 9514 2478 Research.Ethics@uts.edu.au)与伦理委员会联系,并引用UTS UTS HREC HREC参考号。您提出的任何投诉都将受到信心对待并进行全面调查,您将被告知结果。
在用于气候和能源情景的技术经济模型中,假定劳动力可用 - 即使成本优化的电力系统建模通常会产生带有尖峰和槽的开发概况,这会使劳动力供应和管理使劳动力供应和管理非常具有挑战性。当地创造就业机会通常是区域社区的关键好处,对于在东道国建立社会许可证的重要好处,以实现快速,大规模的可再生能源开发。然而,尽管有大量的研究在气候和能源过渡方案下预测就业量,但关于劳动力供应和劳动力发展的挑战,机遇和解决方案的实证研究有限。通过对新南威尔士州(澳大利亚)以煤炭产生为主的电力系统中建立的五个可再生能源区的研究,我们的研究有助于理解可能出现的就业限制,这些限制可能会出现,需要解决“公平,快速的能源过渡”。随着全球向可再生能源加速的过渡,随着劳动竞争的加剧,当地劳动力发展将变得越来越重要。然而,确定建立可再生能源的区域劳动力的重大障碍,包括“繁荣性”开发周期,关键职业的区域劳动力市场的深度,跨社会相互联系的劳动竞争,社会弱势社区的集中在人口不足的人口和人口统计学变化中,尤其是人口衰减。基于案例研究,针对其他司法管辖区确定了四个关键的政策影响。首先,可以“平滑”开发概况,以避免进行动臂障碍周期,可以与与巴黎气候一致性一致的可再生能源目标一致。其次,政府,行业和培训提供者之间需要采取一种协调的方法来建立培训能力 - 市场主导的方法不太可能在地区区域可再生能源工作。第三,需要为多样化的劳动力市场领域建立培训和就业途径,以发展区域劳动力,包括劳动力以外的弱势群体。第四,应作为“生态系统”的一部分来管理可再生能源,以发展可以在可再生能源和相邻部门(例如资源,基础设施和制造业)之间移动的劳动力。
人类目前面临着减少二氧化碳排放、满足能源需求和减轻环境影响的巨大挑战,因此,发展智慧城市是每个国家最重要的目标之一。本文全面讨论了伦敦、新加坡、巴塞罗那、纽约、墨尔本、阿姆斯特丹、迪拜和赫尔辛基等成功城市的智慧城市发展,强调了适当的政策在克服障碍和创造解决方案方面的重要性,这些障碍与清洁能源在每个领域的重要性有关。本文重点关注三个领域:能源、交通和建筑。本研究旨在根据这些成功的城市,阐明智慧城市发展的富有成效的途径,即使用适当的政策和战略来克服相对障碍,这些障碍通常限制这三个重要领域改善和实现智慧城市地位所需的发展。此外,利益相关者与当地政府的合作在传达和执行政治家和能源专家的想法方面发挥着重要作用,以便在不同领域更多地利用清洁能源,这是智慧城市发展的一项适当政策。
量子发射器已成为基本科学和新兴技术的重要工具。近年来,12 eld的重点已转移到探索和识别新的量子系统,该系统由原子上薄的二维材料的新兴库启用。在这篇综述中,我们强调了2D系统中量子发射器工程技术的当前状态,重点是过渡金属二烷核化合物(TMDCS)和六角形氮化物。我们首先要回顾TMDC的进度,重点是发射机工程,调整其光谱特性以及观察层间激子的能力。然后,我们讨论HBN中的发射器,并专注于发射器的起源,工程和新兴现象 - 跨越超分辨率成像和光学自旋读数。我们通过讨论在具有等离子和介电光子腔的2D宿主中整合发射器的实践进步,并由量子光 - 形式相互作用支撑。我们结束了实践芯片量子光子应用的途径,并在这项研究中强调了挑战和机遇。
气候变化研究提供了建立系统适应和弹性的战略信息。除了野外和湿lab实验外,模拟建模对于出现几种可能的情况,它们的影响,脆弱区域的描述以及可能在区域层面的适应策略至关重要。这将有助于建立弹性的决策和政策设定。在印度,模拟分析已用于量化气候变化对水,森林和农业等多个部门的影响。对年度甚至多年生作物的模拟研究都为气候变化的影响提供了重要的见解。研究还集中于量化适应性增长。尽管这些模拟工作已导致对气候变化影响的严重性的总体理解,并导致了印度气候变化研究的优先级,但有必要使用这些潜在客户来使印度农业气候气候韧性。为此,必须利用模拟建模的潜在作用以最大程度地利用,以便以更科学的综合方式得出和实施适应策略。在数字时代,粮食生产系统正迅速朝着利用数字农业的潜力迈进。
小型能量收集设备是绿色能源革命的重要组成部分。尽管硅太阳能电池等大中型设备已经彻底改变了能源生产方式,但小型个人设备仍然不切实际。[1] 市场上缺乏小型能量收集设备的原因是,此类设备可捕获的能量相对较少,并且在从设备中提取能量以供使用(电源管理)时会产生损耗。事实上,室内光收集的可用能量比室外光收集低三个数量级(表 1)。[2] 虽然可以通过优化材料界面和电子电路来改善能量提取的损耗,但可供收集的能量是有限的。因此,为了提供更高的能量和功率输出,必须找到能够提高总可用环境能量利用率的小型能量收集器。传统的能量收集器主要集中于单一能量源,包括机械能(力[3,4]和摩擦能[5])、电磁能(光和磁体[6])或热能,并且在提高其效率方面取得了巨大进步。
