_____________________________________ 1 第一作者。高丽大学媒体与传播学院博士生。电子邮箱:skalara@korea.ac.kr 2 第二作者。釜庆国立大学媒体学院人类 ICT 跨学科研究助理教授。电子邮箱:mediakim@pknu.ac.kr 3 通讯作者。高丽大学媒体与传播学院教授。电子邮箱:beyond@korea.ac.kr 致谢: ※ 本研究由韩国科学和信息通信技术部 (MSIT) 资助,隶属于 ITRC (信息技术研究中心) 支持计划 (IITP-2020-0-01749),由信息与通信技术规划与评估研究所 (IITP) 和韩国教育部、韩国国家研究基金会 (NRF- 2019S1A3A2099973) 监督。
UL解决方案如何提供帮助•智能系统评级计划•智能建筑控制系统,传感器和连接的控制 - 测试和认证,用于电气安全,功能安全性,性能,性能和可靠性 - 空中软件更新 - 设计合作伙伴服务 - 设计合作伙伴服务 - UL营销索赔验证 - AI目标边缘计算特征验证和测试范围和测试范围•测试和验证范围的速度和级别的水平<-HV,HV,HV,HV,HV,HV,-HV
两栖动物在生态系统中非常重要,因为它可以在水和土地上生存。它们是高度进化的,并且在不同动物门中具有显着的再生能力。不同的两栖动物属在能量流中从小动物到大动物群的能量和营养物质的转移中起着重要作用。青蛙认为是自然的害虫控制器,而不会伤害生态系统中的任何人,维持生态平衡。有大量的青蛙物种在过去二十年(10 - 20年)中消失,而国际自然保护联盟(IUCN)则记录了许多威胁类别的物种。研究人员在过去几十年中确定的一个明显的原因是,由chytridiycomisosis感染性疾病是由chytrid真菌(batrachochochytrium dendrobatidis)引起的,负责全球两栖动物的人口下降。当不利的状况(冬季,干旱等)来了,两栖动物将它们自我视为在进化过程中在基因中编码的保护机制。在休眠期间,chytrid真菌在青蛙皮肤上生长并形成一件外套,并影响皮肤呼吸过程,因此供水切断并使其难以呼吸。一段时间后,青蛙面临脱水问题,然后死亡。在真菌感染之外,还有许多其他因素会导致青蛙种群下降,包括细菌和病毒疾病,栖息地破坏,污染和农药使用等。
可可农林系统(AFS)提供多种生态系统服务,这些服务受遮阳树社区的特征影响。通过基于其功能性状来战略性地选择和管理树荫,可可农民可以影响AFS的功能多样性,并有可能增强其所提供的好处。在这项研究中,我们应用了功能性状生态学,以更好地了解可可AFS功能多样性对三种生态系统服务的影响:碳储存,土壤生育能力和可可和其他产品的配置。为了实现这一目标,我们在生态复杂性的梯度中表征了30个AF,并使用ANOVA和多元回归模型在功能多样性指数与生态系统服务之间建立了关系。As a result, two contrasting ecological dynamics were observed: low-complexity AFS, dominated by resource-conservative traits (higher leaf dry matter content, higher stem specific density, and low leaf nitrogen concentration), were associated with lower carbon stocks and soil fertility, while high-complexity AFS, characterized by resource-acquisitive traits (low leaf dry matter content, low stem specific density, and high leaf nitrogen集中度),提供更大的生态系统服务。通过多元回归分析,我们发现AFS由具有更大电势高度,较高的叶氮浓度,较低的叶子干物质含量,较低的叶片含量,较低的叶片质量和较低的叶氮磷比率支配,与较高的碳储存(R 2 = 0.84),土壤生育能力相关(R 2 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7 = 0.7.78。此外,可可的产量与阴影覆盖物和大型阴影树的主导地位负相关,从而揭示了最大化产量和增强生态系统服务之间的潜在折衷。然而,这些模型表明,当树荫生产性时,可以实现双赢的情况,从而产生额外的好处。最后,我们的研究强调了树荫特征与为农场可持续性和农民生计提供关键生态系统服务之间的关键关系。
摘要:物联网(IoT)的快速增长对数字取证产生了重大影响,引入了新的机遇和挑战。物联网取证是数字取证中的专业领域,重点介绍了来自智能家居系统,可穿戴设备和工业平台等各种物联网设备的数据的获取,分析和解释。本综述研究了物联网取证的当前状态,突出了诸如设备多样性,数据波动,加密以及实时分析的需求等挑战。它还评估了现有的法医方法和工具,评估了它们在应对这些挑战时的有效性和局限性。此外,本文确定了关键的研究差距,并提出了未来的方向,包括开发标准化法医框架以及物联网制造商和法医专家之间的更多协作。的目的是推进物联网法医实践,以与快速发展的物联网技术保持同步,从而增强网络犯罪的调查和起诉。
引言植物微生物系统高度多样,通常由真菌和细菌组成,这些真菌和细菌殖民植物并随后影响植物的生长和发育(Fisher等,1992)。真菌与植物之间的相互作用也有所不同,其中之一是一种相互作用,包括内生真菌。内生真菌定植植物的多样性分布在所有组织中,包括根,茎,叶和水果(Viogenta等人。,2020)。内生真菌是生活在植物组织中而不会引起疾病症状的真菌(Strobel,2018)。Asniah,M。Taufik,A.R。Khaeruni,Muzuni,T。Sali,Muhidin,Suaib,G.A.K。 Sutariati,Sahidin,L.O.S。 Bande,H.S。 Gusnawaty,N.S。 asminaya。 2025。 甘蔗中内生真菌的形态和分子特征是病原体镰刀菌的拮抗剂。农业科学全球创新杂志13:181-192。 [2024年8月17日收到;接受了2024年9月22日;出版于2025年1月1日]Khaeruni,Muzuni,T。Sali,Muhidin,Suaib,G.A.K。Sutariati,Sahidin,L.O.S。 Bande,H.S。 Gusnawaty,N.S。 asminaya。 2025。 甘蔗中内生真菌的形态和分子特征是病原体镰刀菌的拮抗剂。农业科学全球创新杂志13:181-192。 [2024年8月17日收到;接受了2024年9月22日;出版于2025年1月1日]Sutariati,Sahidin,L.O.S。Bande,H.S。 Gusnawaty,N.S。 asminaya。 2025。 甘蔗中内生真菌的形态和分子特征是病原体镰刀菌的拮抗剂。农业科学全球创新杂志13:181-192。 [2024年8月17日收到;接受了2024年9月22日;出版于2025年1月1日]Bande,H.S。Gusnawaty,N.S。 asminaya。 2025。 甘蔗中内生真菌的形态和分子特征是病原体镰刀菌的拮抗剂。农业科学全球创新杂志13:181-192。 [2024年8月17日收到;接受了2024年9月22日;出版于2025年1月1日]Gusnawaty,N.S。asminaya。2025。甘蔗中内生真菌的形态和分子特征是病原体镰刀菌的拮抗剂。农业科学全球创新杂志13:181-192。[2024年8月17日收到;接受了2024年9月22日;出版于2025年1月1日]
在这些数据生态系统的复杂性方面,最近数字结构内数据的生成和处理的急剧增加是前所未有的。多年来一直是数据管理的主要控制系统的集中式控制系统在面对当前弥漫数据管理工作流程的挑战方面变得较少。他们经常使用预设呼叫控制策略以及固定或幼稚的优化,这不允许对当前的数据处理需求做出反应。社交网络,智能城市,多设备系统和一般物联网(IoT)已改变了大量数据的处理格局,必须实时处理。常规数据处理结构无法容纳或适应动态工作负载,就像实时处理和/或大型动态矩阵处理所隐含的那样。因此,在用例中,当今的应用程序比以往任何时候都需要实时数据处理,包括欺诈检测,自主系统和智能城市基础架构,在这些基础架构中,动作或决策延迟可能会花费很多。更重要的是,当前世界中数据生态系统的模块化伴随着各种数据源,数据质量和异质数据处理需求。有几个这样的数据流,组织必须与几个具有不同延迟,吞吐量和可靠性要求的数据管道抗衡。由于系统必须处理意外的量和过程负载,因此这种下降的复杂性更加复杂。
扩展系统(晶体和无序系统)并可用于理解化学键合;表征电极化、磁化和拓扑;并作为最佳基组,在倒易空间或实空间中提供精确插值。本综述总结了当前基于 Wannier 函数的技术、材料特性和模拟代码的概况,这些技术、材料特性和模拟代码已向研究界开放,现已很好地集成到所谓的 Wannier 函数软件生态系统中。首先,介绍 Wannier 函数的理论和实用性,从它们广泛的适用领域开始,适用于使用最大局部化以外的替代方法的高级最小化方法。然后定义了 Wannier 生态系统的概念及其与许多量子模拟引擎和后处理包的交互和互操作性。本评论重点介绍了这种生态系统所赋予的一些关键特性和功能(从带插值和大规模模拟到电子传输、浆果学、拓扑、电子-声子耦合、动态平均场理论、嵌入和 Koopmans 函数),最后总结了互操作性和自动化的现状。本评论旨在强调代码背后的基本理论和概念,同时提及更深入的参考文献。它还阐明了代码之间的关系和联系,以及在相关情况下,其开发策略背后的不同动机和目标。最后,展望了未来的发展,并对整个软件生态系统的生物多样性和可持续性目标发表了评论。
尽管描述家庭数字生态系统的研究越来越多,但很少有研究探讨该生态系统中的人为因素,而考虑到家庭和关系多样性的研究则更少。我们要求九个家庭的居民分享他们的数字设备图片,然后采访他们,了解技术的分发和使用方式、他们在使用不同设备时扮演的角色以及他们为管理共同使用而设立的界限或规则。在主题分析之后,我们描述了 (i) 生态系统的数字组成部分及其用途;(ii) 生态系统中的人类及其与技术和彼此之间的关系,以及 (iii) 共同使用和自我或他人施加的限制方面的相互联系。我们使用这些数据来描述家庭将产生重大差异的维度,并建议如何使用这些维度来探索家庭和关系多样性对未来智能家居技术的影响。
封面设计:EEA 封面图片 © by diephosi on iStock(ID 1216936581) 布局:ETC CE 出版日期 2024 年 12 月 EEA 活动 循环经济与资源利用 法律声明 本报告的编写由欧洲环境署与欧洲循环经济和资源利用主题中心 (ETC CE) 共同资助,表达了作者的观点。本出版物的内容不一定反映欧盟委员会或欧盟其他机构的立场或意见。欧洲环境署和欧洲循环经济和资源利用主题中心均不对因重复使用本出版物中包含的信息而造成的任何后果负责。 ETC CE 协调员:Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ETC CE 合作伙伴:Banson Editorial and Communications Ltd、česká informační agencyura životního prostředí (CENIA)、可持续消费和生产合作中心 (CSCP)、Istituto Di Ricerca Sulla la Crescita Economica Sostenibile、Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambiantale、IVL 瑞典环境研究所、PlanMiljø、Universita Degli Studi Di Ferrara (SEEDS)、德国环境署 (UBA)、Teknologian Tutkimuskeskus VTT oy、Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH、世界资源论坛协会。版权声明 © 欧洲循环经济和资源利用主题中心,2024 允许复制,但必须注明出处。 [知识共享署名 4.0 (国际)] 有关欧盟的更多信息,请访问互联网 ( http://europa.eu )。欧洲循环经济和资源利用主题中心
