梅斯主席、格罗斯曼主席、康诺利和加西亚资深成员以及委员会成员,感谢你们给我这次机会,让我就不明异常现象(UAP)作证。2015 年 1 月,我担任海军气象学和海洋学司令部司令时,我得到了不明异常现象与人类互动的确认。1 当时,我的人员正在参加美国东海岸的部署前海军演习 2,其中包括罗斯福号航空母舰打击群。这次演习由美国舰队司令部 3 监督,由一位四星上将领导,他也是我的上级。在这次演习期间,我通过海军安全网络收到了舰队司令部作战官发来的一封电子邮件。这封电子邮件是发给所有下属指挥官的,主题行全部用大写字母写着:紧急飞行安全问题。邮件正文
项目的一般概述:地球的气候是一个耦合的系统,在不同组件之间相互作用。这些组件之间的相对重要性取决于它们的特征,例如热容量和所考虑的相互作用时间范围。气候模型只有在准确“建模”气候的所有相关组件时,才能实际模拟这种相互作用。但是,其中许多模型仅包括表面成分,并且没有地下水室。由于地下水的变化直接与土地表面联系在一起,并在调节土地 - 大气相互作用中起着重要作用,因此将动态地下水(GW)组件掺入气候模型将打开
加拿大农业和农业食品部 (AAFC) 邀请该委员会以两种不同的方式参与。委员会被要求担任 AAFC/Impact Canada 食品浪费减少挑战赛的主席和评审团成员。该挑战赛支持减少食品浪费并应对气候变化的商业创新。NZWC 还获得了加拿大食品政策咨询委员会的席位,通过战略建议和指导支持制定加拿大食品政策。两者都提供了重要的机会,让食品、社区和农业领导人参与进来,讨论如何共同为所有加拿大人建立一个更可持续、循环、公平和有弹性的食品系统,并就当前和新出现的问题向 AAFC 部长提供建议。通过这两个机会,委员会确保食品浪费问题继续得到联邦政府的关注,包括政策、融资和创新支持;气候变化和循环性是食品浪费预防的组成部分;联邦政府的政策和创新支持对省级和地区级的政策和创新产生连锁影响。对 AAFC 提出的建议包括支持测量和监控食品浪费、解决最佳食用日期问题等。
摘要在2020年,世界卫生议会认可了2030年免疫议程(IA2030),这是一项为期10年的策略,旨在减少可预防疫苗的疾病(VPD)相关的发病率和死亡率。IA2030目标包括改善公平的疫苗接种覆盖范围,减少未免疫(零剂量)儿童的数量,并增加引入新的和未充分利用的疫苗。 COVID-19,全球大流行卫生系统破坏了卫生系统,阻碍了儿童疫苗接种的成就,并使全球公共卫生目标处于危险之中。 本报告介绍了世界卫生组织(WHO)和联合国儿童基金会常规疫苗接种覆盖范围至2023年的趋势。 在2022 - 2023年期间,全球覆盖范围和第三剂含二脑 - 含毒素的白喉疫苗(DTPCV)(分别为89%和84%),第一剂含血球疫苗(83%)的停滞和含量较低。 拥有脆弱,受冲突和脆弱(FCV)设置的31个谁的成员国包括世界上1450万儿童中未接受第一个DTPCV剂量的儿童的一半。 引入了新的和未充分利用的疫苗,例如非洲地区的第二次MCV剂量,改善了国家对VPD的总体保护。 加速特定国家的常规免疫和追赶疫苗接种计划,以接触未接种疫苗的疫苗接种儿童,尤其是居住在FCV环境中的儿童,对于降低与VPD相关的发病率和死亡率至关重要。IA2030目标包括改善公平的疫苗接种覆盖范围,减少未免疫(零剂量)儿童的数量,并增加引入新的和未充分利用的疫苗。COVID-19,全球大流行卫生系统破坏了卫生系统,阻碍了儿童疫苗接种的成就,并使全球公共卫生目标处于危险之中。本报告介绍了世界卫生组织(WHO)和联合国儿童基金会常规疫苗接种覆盖范围至2023年的趋势。在2022 - 2023年期间,全球覆盖范围和第三剂含二脑 - 含毒素的白喉疫苗(DTPCV)(分别为89%和84%),第一剂含血球疫苗(83%)的停滞和含量较低。拥有脆弱,受冲突和脆弱(FCV)设置的31个谁的成员国包括世界上1450万儿童中未接受第一个DTPCV剂量的儿童的一半。引入了新的和未充分利用的疫苗,例如非洲地区的第二次MCV剂量,改善了国家对VPD的总体保护。加速特定国家的常规免疫和追赶疫苗接种计划,以接触未接种疫苗的疫苗接种儿童,尤其是居住在FCV环境中的儿童,对于降低与VPD相关的发病率和死亡率至关重要。
• Visiting Lecturer, Cambridge University • Assistant Professor, Philosophy, University of Maryland FELLOWSHIPS AND HONOURS • The Du Châtelet Prize in Philosophy of Physics 2023 for a winning essay to be given in honour of ‘How the Laws of Physics Lie' by Nancy Cartwright • Barcelona Hypatia European Science Prize Hypatia Award Lecture, 33rd Annual Conference of Academia Europaea (AE), Building Bridges 2022年,巴塞罗那•阿姆斯特丹大学高级研究研究所(IAS)的外部教职员工•国际历史和技术历史与技术联盟逻辑,方法论和科学与技术局校长(DLMPST/IUHPST)(DLMPST/IUHPST)•CARL GUSTAV HEMPEL AWRAWE AL SOMICATION•AL SOCICALY AL SOCICAL•AL AL SOCICALY•PITENMER•PITENMER•PITENMER•PITENMER•PITENMER,PICTUR•PICTHINGING•PICTHINGING•大学伦敦科学•欧洲学术界•牛津纳菲尔德学院•校长•约翰内斯堡大学非洲认识论与科学哲学和哲学哲学中心高级研究助理•马丁·R·勒博伊茨大学哲学奖学金奖学金•Phi Beta Kappa Society Roomiate of tripiate of eely ofer ofer of eely ofer oferiate dister emeriate et emer year inli sey inlie in eely inser year•
技术工具(尤其是人工智能)的快速发展,已导致技术辅助学习媒体融入教育环境。本研究重点关注学生在英语学术写作过程中对人工智能和技术工具的使用及其对写作技能的影响。采用定性方法,通过开放式问卷和半结构化访谈收集数据,涉及印度尼西亚一所伊斯兰大学的 73 名英语教育学生。研究结果表明,学生总共使用了 15 种技术工具,分为四类:语言结构、来源、保存轨迹和参考文献。据参与者称,参与者使用的工具能够提供:直接反馈和纠正、写作技能发展。具体而言,参与者声称这些工具增强了他们对语法规则和词汇习得的理解。此外,参与者认为这些工具有助于他们撰写更具凝聚力和连贯性的文章。这项研究表明,将技术工具纳入英语学术写作有可能彻底改变写作技能的发展和评估。然而,学生必须在利用这些工具和磨练写作技巧之间取得平衡,以确保写作水平的发展。
10 月 16 日 - 保龄球之夜 (BOSS) 10 月 17 日 - 西班牙语故事时间 (格兰特图书馆) 10 月 17 日 - 万智牌 (BOSS) 10 月 17 日 - 满月攀岩 (户外娱乐) 10 月 18 日 - Yappy Yowl-a-ween (户外娱乐) 10 月 18 日 - 家庭学校聚会 (格兰特图书馆) 10 月 19 日 - 恐怖主题星期六 (BOSS) 10 月 19 日 - Chills & Thrills 读书俱乐部 (格兰特图书馆) 10 月 19 日 - 众神花园攀岩 (户外娱乐) 10 月 19 日 - 创造不同日 (户外娱乐)(BOSS) 10 月 23 日 - 车辆防寒课程 (BOSS) 10 月 24 日 - 攀岩墙介绍 (户外娱乐) 10 月 24 日 - 龙与地下城 (BOSS) 10 月 25 日 - 右臂之夜 (The Hub) 26 10 月 — 恐怖主题星期六 (BOSS) 10 月 26 日 — 哈利波特万圣节 (格兰特图书馆) 10 月 27 日 — 大南瓜射击 (夏延山射击场) 10 月 31 日 — 特别故事时间 (格兰特图书馆)
自2022年全球爆发以来,抗病毒药tecovirimat*已被广泛用于治疗美国MPOX病例。在治疗期间发生的MPOX病毒蛋白靶标(F13或VP37)中的突变会导致对Tecovirimat†的抗性(1,2)。CDC和公共卫生伙伴通过对公共数据库的测序和监测进行了对Monkeypox病毒(MPXV)进行F13突变的遗传监测。MPXV F13突变,通常是在严重免疫功能低下的MPOX患者中,这些患者需要延长tecovirimat课程(3-5)。大多数由MPXV引起的耐药突变引起的感染患者具有tecovirimat治疗的史;然而,在没有以前没有tecovirimat治疗的人群中,加利福尼亚州据报道,在加利福尼亚州,加利福尼亚州的抗绒毛膜抗性MPXV的扩散(3)(3)。本报告描述了在多个州没有先前没有tecovirimat治疗史的18人中,抗伏瑞氏菌MPXV的第二个无关的群集。
会议概述:印度有望成为全球IT超级大国,这是由于创新的DeepTech初创公司的激增驱动,这些初创公司正在重塑技术景观。DeepTech以科学和工程的进步为基础,包括人工智能(AI),机器学习,机器人技术,生物技术和区块链等领域。这些初创公司不仅应对复杂的挑战。他们还将印度定位为数字经济中的关键参与者。随着印度进一步发展其DeepTech创业生态系统,成为IT超级大国的前景越来越可以实现。通过促进创新,解决关键问题,产生就业并吸引投资,这些初创公司为印度在全球数字经济中表现出色铺平了道路。拥抱这条道路不仅会增强印度的技术实力,而且还可以推动可持续的经济增长和发展。展望是有希望的,在持续的支持和创新下,印度有望成为全球IT竞技场的重要力量。会话目标
在动态反向偏置 (DRB) 可靠性测试期间有效管理高强度电流尖峰对于及早发现潜在问题(例如宽带隙 (WBG) 器件中的栅极氧化物退化)至关重要。本文讨论了 DRB 测试的挑战,特别关注由 WBG 器件中的快速 dv/dt 切换事件引起的电流浪涌。遵守 AQG-324 指南(该指南要求 dv/dt > 50 kV/µ s)通常会导致由于寄生电容而出现显著的电流浪涌。这些浪涌可达数十安培,导致过度自热并可能损坏敏感的测量电路。本研究介绍了一种创新方法,可在不影响漏电流的情况下滤除电容位移电流尖峰,将浪涌强度降低 100 多倍,并实现对高达 1.5 kV 的 WBG 器件进行高效的 DRB 测试。验证过程包括在 LT-Spice 中模拟 Wolfspeed Power 碳化硅 (SiC) MOSFET 模型,并对 Wolfspeed、Infineon 和 Rohm 的三种不同的 1.2 kV SiC 设备进行硬件测试。采用优化的 PCB 设计来最大限度地减少电路寄生效应,显示出模拟和硬件测试结果之间的良好一致性。