战略工作组AéroMontréal创建了七个工作组和许多委员会:增长,绿色和智能供应链开发创新,监测和创新战略,人力资源增长,国防和安全,MRO,MRO,远程驾驶飞机系统以及大约10个专注于更具体问题的委员会。
云辐射反馈和快速调整(气候模型不确定性的主要来源)在气候模型中越来越多地诊断出使用云辐射核(CRK)技术。通常如何应用CRK的局限性是它们依赖于被动卫星数据或模型输出,该数据模仿了被动卫星数据,无论哪种情况,这些数据都可以对低云行为产生误导性表示,因为被动感知的高云掩盖了下层级别的变化。同样,当观察/模拟器歪曲低云状态时,非低云辐射变化可能会被误解。此技术说明解决了此问题,为尽可能最好地克服此问题提供了指南和代码。然后,它证明了这种模糊效应可以在多大程度上偏向低和非低云反馈(或调整)的大小(在某些情况下符号)。此手稿写得很好,非常抛光和及时,因为被动卫星模拟器需要在模型图中应用此方法以在即将到来的CMIP7中发挥重要作用。我希望作者可以解决下面的一些评论,但是否则该手稿的出版物良好。我们感谢评论者仔细阅读手稿并提供这些有用的评论,这些评论依次在下面解决。
外语 英语,C1 高级论文 博士学位,基于神经网络的自适应输出反馈控制:应用与改进,佐治亚理工学院,航空航天工程,2005 研究生,使用人工神经网络对 TÜRKSAT 1B 卫星进行建模和仿真,中东技术大学,工程学院,航空航天工程系,1999 研究领域 飞行动力学与稳定性、性能、飞行控制系统 学术头衔/任务 助理教授,中东技术大学,工程学院,航空航天工程系,2018 年 - 继续 助理教授,中东技术大学,工程学院,航空航天工程系,2010 年 - 2018 年 学术和管理经验 中东技术大学,工程学院,航空航天工程系,2012 年 - 2015 年
具有竹节粒结构、顶部覆盖 Al 3 Ti 层并以 W 柱终止的 Al(Cu) 细线是 Si 集成电路中越来越常见的一类互连线。这些线易受跨晶电迁移引起的故障影响。电迁移引起的应力演变可以用一维扩散-漂移方程建模,该方程的解需要了解传输参数。通过开发和执行使用在氧化 Si 基板上制造的单晶 Al 互连线的实验,明确地确定了 Al 中 Al 和 Cu 的跨晶扩散和电迁移特性。在顶部覆盖多晶 Al 3 Ti 覆盖层的钝化 Al 单晶线(2.0 μm 宽,0.4 μm 厚)上进行了加速电迁移寿命测试。覆盖层由 Al 与 Ti 覆盖层的反应形成。电迁移引起失效的激活能确定为 0.94±0.05 eV。以前对没有 Al 3 Ti 覆盖层的 Al 单晶的研究得出的激活能为 0.98±0.2 eV,寿命相似。结论是,Al 3 Ti 覆盖层不会影响跨晶电迁移的动力学和机制。此外,这些结果表明,单晶 Al 互连线电迁移引起失效的限速机制不是扩散,或者令人惊讶的是,Al 沿 Al/Al 3 Ti 界面的扩散率大约等于或低于 Al 沿 Al/AlO 界面的扩散率。还通过实验研究了 Cu 在单晶 Al 线中的扩散和电迁移特性。测试结构由平行线(5.0 μm 宽,0.4 μm 厚)组成,交替线终止于共用接触垫。铜被局部添加到所有线的相同区域,并通过分析 Cu 的浓度分布来表征温度和电流密度的影响
内政部安全局以及南方省的官员。谢赫·哈利法·本·阿里殿下强调安全委员会在执行内政部长谢赫·拉希德·本·阿卜杜拉·阿勒哈利法将军的指示以满足该省公民的安全需求方面发挥了重要作用。他肯定了南方省热切希望在回历 1444 年穆哈兰姆月期间与各安全当局和社区中心 (Ma’atams) 负责人进行协调并做出安全安排,按照程序并加强必要的安全措施和阿舒拉节纪念活动的准备工作,营造安全和安宁的氛围,并按照内政部长在这方面的指示行事。谢赫·哈利法·本·阿里殿下还通过视频演示了解了民防总局为确保所有人的安全而组织针对南部省内各工厂和工业车间的安全意识活动的努力,并赞扬了民防人员的高水平安全准备。另一方面,安全委员会跟进了总局的联合努力
中心(FLDC) - Zagazig University(带有IBCT认证):1-Research伦理2进行竞争项目,资助研究3-EXAM系统和对学生的评估4-TERDECT SYSTER 5-CONTHENCES 5-CONTHENCES 5-CONTHENCES 6-SELF-ELF-FELM EXPERATINA概念11科学写作和国际出版课程12科学写作和参考资料管理13-危机和灾难管理14专业的礼节和大学工作中的态度15审视论文和科学研究16,通过国家质量保证和
2017 年,团队首席研究员 Eugenia Chiappe 获得了 ERC 启动基金,以支持她的研究,以了解估计动物自身运动的神经回路功能和组织的基本原理,特别是在视觉引导运动的情况下。我们大脑的许多基本功能,从运动控制到导航等更具认知性的操作,都严重依赖于自我运动估计。在该资金的支持下,团队将研究哪些回路参与了这种表示,以及这些回路执行了哪些计算。此外,他们还将致力于确定产生这些计算的活动动态和机制。
农业领域的新生物技术使我们能够极其精确地干预生物体的基因组成而不改变它。新育种技术范围内的技术有多种方法和手段,包括最具创新性的基因组校正或修订干预(所谓的基因组编辑)。这些技术允许引入与自然获得或通过诱变过程获得的碱基难以区分的单个碱基的修饰。事实上,自然界中所有生物都会通过生物或环境过程(如宇宙射线)或人类干预(杂交)进行基因改造,而这些技术真正加速了这一过程。所有栽培植物都是人类选择的结果,具有与野生物种截然不同的特征,从而保证了更高的产量和质量。通过NBT,可以非常快速地杂交同一物种,以获得与之前只有一个差异的作物。
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这次密集的会议旨在激发和为心理学博士学位如何利用其学术背景来通过社会和企业家创新产生积极的社会影响的认知基础。将概述其在现实世界中应用其研究的潜力,鼓励考虑替代或互补的专业途径进入传统学术职业。