哈萨克斯坦仍然是中亚最大的经济体,在2024年1月至11月之间,其国内生产总值(GDP)增长了4.4%(PrimeMinister.kz,2024年)。根据哈萨克斯坦国民经济副总理 - 国民经济多国经济大臣努兰·贝巴扎罗夫(Nurlan Baibazarov)的最新报告,GDP增长的70%份额源于贸易,制造业,农业和建筑领域,哈萨克州经济(Primeminister.kz,2024)。此外,通货膨胀率略有下降,而该州的货币政策随着11月至12月之间的国货币贬值而撤销。由于哈萨克斯坦的大多数出口仍然是原材料,尤其是原油,该国也试图进一步增加对经济多样化的努力,以抵抗石油市场的波动。最后,考虑到世界上的地缘政治转变和动荡,包括近端地区到本身,哈萨克斯坦在即将到来的2025年中加紧努力,尽管预测的GDP增长和通货膨胀水平似乎稳定。2024年哈萨克斯坦的宏观经济概述
可再生能源行业将需要约 20% 的工程师和研究人员、约 50% 的接受过 1-2 年职业培训的技术工人、约 25% 的半技术工人和约 5% 的营销和行政人员。这意味着对各种技能的人力需求巨大,需要采取五管齐下的措施,包括意识、技能规划、培训和认证、工作匹配以及综合移民和签证策略,以吸引和共享全球人才。
本文提供了有关使用Artifi Cial Intelligence Technologies和计算语言学方法的质量数字化背景下撰写哈萨克语语言的现代问题的信息。基于西里尔字母的哈萨克语当前字母的不正确性证明与其中包含西里尔字母有关,表示未包含在其声音结构中的音素。通过取代错误的字母来改革哈萨克的著作的必要性得到证实。错误和矛盾在基于拉丁字母的哈萨克字母的批准版本中显示,以及提出的字母作为替代批准的字母,其中重复了一些以前的错误。在这两种情况下,都没有对哈萨克语的声音系统进行分析和澄清,这是任何字母的基础。在这项研究中,为了澄清哈萨克语的音响系统,进行了实验,以确定哈萨克语声音的发音和声学特征,并在许多自然语言中使用的计算机程序。在表达分析中,特别注意元音,这引起了哈萨克的信件的各种矛盾。建议根据四个二进制特征使用元音的新分类,而不是根据三个二进制特征的传统分类。声学分析使用了共赋剂分析方法,该方法旨在识别频谱图中的某些共振体。实体。定量,联甲量对应于语音频谱中的最大值,并且通常以水平频段作为频谱图出现。在确定哈萨克语的声音系统的组成和分类效果:第一个基于拉丁字母:第一个基于土耳其字母基于图标记;第二个是基于使用Digraphs的英语字母。第二个选择方法可以解决使用Digraphs时出现的问题的方法。总而言之,提供了有关哈萨克斯坦正在进行和正在进行的工作的信息,该信息基于对哈萨克语的智能系统的创建,基于艺术智能和计算语言学的方法和技术,这些方法和计算语言学的结果是在来源列表中所反映的结果。
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尽管如此,在2020年,哈萨克斯坦成为宣布达到碳中立计划的第一个后苏联共和国(到2060年)。在2023年2月,在激烈的讨论和多次修订之后,政府发布了相应的战略。9到2060年达到碳中立性的策略将可再生能源分配为脱碳的哈萨克斯坦经济中的核心作用。此外,它列出了诸如开发核能和碳捕获和储存(CCS)技术,提高能源效率,使用碳汇的措施 - 特别强调可持续的森林管理 - 以及改善废物管理实践和循环性。低排放氢预计将发挥支持作用。 该策略强调了有效的碳定价的重要性,并概述了逐步减少自由释放津贴的数量以及为国家排放贸易体系以外的部门引入碳税的计划。 但是,该文件缺乏能源和运输部门和行业的明显减少目标。 目前正在开发实施路线图。低排放氢预计将发挥支持作用。该策略强调了有效的碳定价的重要性,并概述了逐步减少自由释放津贴的数量以及为国家排放贸易体系以外的部门引入碳税的计划。但是,该文件缺乏能源和运输部门和行业的明显减少目标。目前正在开发实施路线图。
本研究旨在调查 30 个小麦品种的遗传多样性和系统发育关系。使用 6 个 DNA 标记(Xgwm44、Xgwm337、WMC473、Xgwm642、Xgwm111 和 Xgwm635)分析这些品种的遗传变异。在 6 个标记上共鉴定出 79 个等位基因,表明小麦品种间具有高度的遗传多样性。标记 Xgwm337 显示的等位基因数量最多,表明其具有区分不同基因型的潜力。系统发育分析表明,30 个小麦品种可分为两个主要组。品种 Aliksevich 被分配到第一组。第二组又分为4个子组,火星、尤卡、安集延-2、安集延-4、卡德尔、克拉斯诺达尔-99属于不同的子组。
这项工作介绍了利用石墨烯纳米色带效果晶体管(GNRFET)的两,三位和四位模数转换器(ADC)的设计和仿真。该设计中使用的GNRFET设备的通道长度为16 nm,并以0.7 V的电源电压操作。高级设计系统(ADS)用作仿真平台。为了实现紧凑而有效的设计,实施了当前的镜像拓扑来偏置。根据功耗评估了每种ADC配置。在0.7 V电源电压内,设计表现出全范围线性输入特征。这些结果表明,这种ADC设计特别适合在高速纳米电机力学系统(NEM),内存单元和高级计算体系结构中应用。标准晶体管逻辑(STI)的延迟平均降低百分比分别为12%,ADC设计的平均百分比分别为32%。此外,功率优化的三元逻辑电路往往更快地运行。
计量单位和缩写 °C ................................................................................................ 摄氏度 $ .................................................................................................... 加元(除非另有说明) > .................................................................................... 大于 < .................................................................................................... 小于 % .................................................................................................. 百分比 a .................................................................................................... 年(年) cm ............................................................................................. 厘米 d .................................................................................................... 天 g .................................................................................................... 克 GT ............................................................................................. 等级时间 厚度 h .................................................................................................... 小时 IX ............................................................................................. 离子交换 K .................................................................................................. 千公里 ............................................................................................. 千米 km 2 ............................................................................................. 平方千米 L .................................................................................................... 升 L/秒 ............................................................................................. 升每秒 Lbs ......................................................................................... 磅 M .................................................................................................. 百万 MWh…………………………………………………………………兆瓦每小时 m ................................................................................. 米 m/a.................................................................................... 米/年 m/d.................................................................................... 米/天 m 2 ................................................................................... 平方米 m 2 /d................................................................................... 平方米/天 m 3 ................................................................................... 立方米 m%U 3 O 8 ........................................................................ 米乘以氧化铀百分比 mg ...................................................................................... 毫克 mm ...................................................................................... 毫米 sec ...................................................................................... 秒 t .................................................................................................... 公吨 TDS ................................................................................ 总溶解固体 U ................................................................................................ 铀(1 吨 U = 2,599.8 磅 U 3 O 8 ) %U ................................................................................ 铀百分比(%U x 1.179 = % U 3 O 8 ) U 3 O 8 ............................................................................. 八氧化三铀 %U 3 O 8 ............................................................................. 氧化铀百分比(%U 3 O 8 x 0.848 = %U) UBS ............................................................................. 含铀溶液 UF 6 ............................................................................. 六氟化铀 UOC ............................................................................. 铀矿石浓缩物