关于徽章要求的更多信息 亲爱的编辑,南非正在升级官方观测员的要求。这需要对最新的体育法规进行相当全面的研究。就像您的六月通讯员 Gordon Kerr(“害怕徽章尝试”,第 127 页)一样,我对早期等级的徽章越野赛(甚至更高等级的越野赛)对固定摄像机和瓷器标记的要求也感到相当震惊。世界纪录,也许还有国家纪录,但真的,谁在乎一个人是否作弊?我认为 Eric Smith 作为 BGA 官员的回答非常幼稚。有多少俱乐部拥有 Lasham 类型的视频照片解释系统,我注意到,它只能“模糊”地显示瓷器标记?我同意,固定相机确实能产生更好的效果。每个俱乐部是否都必须在其所有越野滑翔机上安装适合任何会员相机的通用相机支架?我也不太赞同史密斯关于距离计算的回复。我希望 BGA 执行委员会向 FAI 提出建议,告诉他们不要这么愚蠢。约翰·埃利斯,南非彼得马里茨堡
Workshop at Humboldt University Berlin: Technik und Tiere , organization with Prof. Birgit Beck, Dr. Susanne Hieckel, February 2025 International Winter Workshop at the University of Vienna: Rethinking Wild Europe , organization with Linde DeVroey and the Center for Environmental and Technology Ethics Prague, February 2025 International conference at the University of Vienna: AI and the Planet in Crisis – Climate, Sustainability, and Global Governance , organization with Prof. Mark Coeckelbergh, Leonie Möck, September 2024 International workshop Sustainable AI , Berlin, July 2024 International conference at Princeton University : Artificial Intelligence, Conscious Machines, and Animals: Broadening AI Ethics , organization with Prof. Peter Singer, Tse Yip Fai, Dr. Thilo Hagendorff, October 2023 Tübingen-Zürich Environmental Ethics讲习班系列,与安娜·维纳斯(Anna Wienhues)博士的组织,上一场研讨会,06/2020,11/2020,02/2021,05/2021,11/2021,04/2022
新技术是为了使用轨道碎片通过电离层时产生的等离子体波来跟踪空间中的小物体[1,2,3]。已经对计算机模拟和实验室测量进行了研究。原位观察结果证实了这些等离子体波的存在是在空间传感器与已知空间对象的结合过程中进行的。小空间物体通过结构化环境时,也可以使用接地传感器和远程卫星仪器检测到。阿拉斯加的HAARP HF设施通过产生对齐的违规行为(FAI)提供了这种结构化环境。空间碎片和卫星通过这些不规则性会激发血浆排放,例如惠斯勒,压缩alfvén或较低的杂种波。当带电的空间对象遇到FAI时,轨道动能转换为电磁等离子体振荡而产生了惠斯勒波动扰动[3。4]。吹口哨者在距离源区域约9000 km/s的范围内繁殖,可以在几个地球 - 拉迪的范围内检测到。在加拿大Cassiope/Swarm-E航天器上的原位电场探头已检测到100 km的快速磁波。检测后,需要空间碎片地理位置才能更新轨道预测模型。从主机传感器的原位测量值可以从空间中电磁(EM)等离子体波的测量值提供范围和到达角度。从目标对象形成e x b poynting通量,从而产生其源方向。到达的角度需要EM场的矢量传感器,以从空间碎屑中给出入射信号的电(E)和磁性(H)矢量成分。这个方向的时间历史记录允许估计目标轨迹通过主机传感器平台通过。当带电的目标碎片越过田间对齐的不规则性时,它会发射一个分散波形,作为惠斯勒下调或磁通型上的速度。来自源点的传播在这些信号中引起时间分散,这些信号在时间和空间范围内都延伸。匹配的带有小波的信号的滤波器处理,等离子波形可以在特定的生成时间确定范围到源的范围。
克拉屈滨 5 mg/m 2 静脉输注,第 1-5 天,每日一次;阿糖胞苷 1000-2000 mg/m 2 静脉输注,第 1-5 天,每日一次;伊达比星 10 mg/m 2 静脉输注,第 1-3 天,每日一次。巩固治疗包括 5 个循环,第 1-3 天,克拉屈滨 5 mg/m 2 静脉输注,每次 30 分钟;阿糖胞苷 750-1500 mg/m 2 静脉输注,第 1-3 天;伊达比星 8 mg/m 2 静脉输注,第 1-2 天。 CLOFA+HiDAC (n=21) 氯法拉滨 40 mg/m2 静脉注射,第 2 至 6 天 阿糖胞苷 1000 mg/m2 /d,第 1 至 5 天 FAI (n=8) 氟达拉滨 30 mg/m2 静脉注射,第 1 至 5 天 阿糖胞苷 1000 mg/m2 静脉注射,第 1 至 5 天 伊达比星 10 mg/m2 静脉注射,第 1 至 3 天 FLAG+IDA (n=3) 氟达拉滨 30 mg/m2 静脉注射,第 2 至 6 天 阿糖胞苷 2000 mg/m2 静脉注射,第 2 至 6 天 伊达比星 8 mg/m2 静脉注射,第 4 至 6 天 非格司亭 263 mcg 皮下注射,第 1 至 7 天白细胞介素-11 或 Nivolumab 或普伐他汀 或 Vorinostat 或 Tipifarnib
Cherukumalli Srinivasa Rao博士于2024年12月26日担任ICAR-印度农业研究所的第17位主任。Rao博士是一位全球著名的科学家,在农业研究和机构领导力方面拥有广泛的专业知识。在加入ICAR-IARI之前,他担任过几个著名职位,曾担任ICAR-intional农业研究管理学院(NAARM)的董事,海得拉巴(2017-2024); ICAR-中国旱地农业研究所(CRIDA)主任(2014-17);项目协调员,全印度的全印度协调研究项目(AICRPDA),海得拉巴(2013-14)等。他是印度知名科学学院的杰出人物,例如INSA,NASI&NAAS,以及印度土壤科学学会,A.P A.P A.P Science和Telangana Science学院等专业社会。在他杰出的职业生涯中,他获得了48个著名的国家和国际奖,包括Rafi Ahmed Kidwai农业科学杰出研究奖,ICRISAT Millennium Science Award,Coromandel Plant Suntrition af Fiai和N.S.Naas的Randhawa纪念奖。 他的示范领导能力敏锐地为他领导的机构带来了荣誉,克里达(Crida)(2015年)和纳阿姆(Naarm)(2021)获得了萨达尔·帕特尔(Sardar Patel)杰出的ICAR机构奖。Naas的Randhawa纪念奖。他的示范领导能力敏锐地为他领导的机构带来了荣誉,克里达(Crida)(2015年)和纳阿姆(Naarm)(2021)获得了萨达尔·帕特尔(Sardar Patel)杰出的ICAR机构奖。
关于徽章要求的更多信息 亲爱的编辑,南非正在升级官方观测员的要求。这需要对最新的体育法规进行相当全面的研究。就像您的六月通讯员 Gordon Kerr(“害怕徽章尝试”,第 127 页)一样,我对早期等级的徽章越野赛(甚至更高等级的越野赛)对固定摄像机和瓷器标记的要求也感到相当震惊。世界纪录,也许还有国家纪录,但真的,谁在乎一个人是否作弊?我认为 Eric Smith 作为 BGA 官员的回答非常幼稚。有多少俱乐部拥有 Lasham 类型的视频照片解释系统,我注意到,它只能“模糊”地显示瓷器标记?我同意,固定相机确实能产生更好的效果。每个俱乐部是否都必须在其所有越野滑翔机上安装适合任何会员相机的通用相机支架?我也不太赞同史密斯关于距离计算的回复。我希望 BGA 执行委员会向 FAI 提出建议,告诉他们不要这么愚蠢。约翰·埃利斯,南非彼得马里茨堡
CSNC 中国卫星导航大会 EGNOS 欧洲地球静止导航叠加服务 EIAST 阿联酋先进科学技术研究所 ESA 欧洲航天局 ESPI 欧洲空间政策研究所 EUPOS 欧洲定位系统 EUREF 欧洲参考框架分委员会 FAI 世界航空运动联合会 FCC 美国联邦通信委员会 FIG 国际测量师联合会 GAGAN GPS 辅助 GEO 增强导航系统 Galileo 欧洲全球导航卫星系统 GEO 地球同步轨道 GLONASS 全球导航卫星系统 GNSS 全球导航卫星系统 GPS 全球定位系统 ETRS 欧洲地球参考系统 IADC 机构间空间碎片协调委员会 IAG 国际大地测量学协会 IAIN 国际导航学会协会 ICA 国际制图协会 ICAO 国际民用航空组织 ICG 全球导航卫星系统国际委员会 IDM 干扰检测与缓解 IERS 国际地球自转与参考系统服务 IGMA 国际 GNSS 监测与评估 iGMAS 国际 GNSS 监测与评估服务 IGS 国际 GNSS 服务
区块链研究中关注的关注点之一是如何在不牺牲系统的安全性和可信赖性的情况下实现保护隐私的审计。但是,同时实现审计和隐私保护,这是两个看似存在的目标,这是具有挑战性的,因为审计系统将需要透明度和责任制,这可能会造成隐私和安全漏洞。这在跨链场景中变得更糟,其中来自多个链条的信息孤岛进一步使问题变得复杂。在本文中,我们确定了跨链隐私审计的三个重要挑战,即跨链连接性暴露(CLE),隐私和审计(IPA)(IPA)以及完全审计效率低下(FAI)。为了克服这些挑战,我们提出了ZKCROSS,这是一种新型的两层跨链体系结构,配备了三种跨链协议,以实现隐私保护的跨链审核。在这三个协议中,有两个是保存隐私的跨链协议,用于转让和交换;第三个是有效的跨链审核协议。这些协议建立在坚实的跨链方案上,以确保隐私保护和审计效率。我们对本地和云服务器进行了ZKCROSS,并执行全面的测试,以验证Zkcross非常适合处理大规模隐私审计任务。我们根据运行时间,延迟,吞吐量,气体消耗,审核时间和证明规模评估所提出的协议的性能,以证明其实用性。
ai人工智能ASAT ASAT ASAT ASAT ASAT ASAT ARSP ARTEMIS太空计划CAT计算机轴向断层扫描CFS COFS COMPONWEALTH FUSION FUSION SYSTEM European Telecommunications Satellite Organization EU The European Union FAA Federal Aviation Administration (USA) FAI Federation Aeronautique Internationale GDP Gros Domestic Product GEO Geosynchronous Orbit GPS Global Positioning System GPT-4 Generative Pre-trained Transformer H3 Helium-3 HLS Human Landing System (Artemis Program) IAF International Astronautical Federation IIOSC Intersputnik International Organization of Space Communications IISL International Institute of Space Law IMF International Monetary Fund ISA International Seabed Authority ISAS Institute of Space and Astronautical Science ISS International Space Station JAXA Japan Aerospace and Exploration Agency JSA Japan Space Act LC Liability Convention LED Light Emitting Diode LEO Low Earth Orbit LLM Large Language Model Lux Luxembourg M3 Moon Mineralogy Mapper MOU Memorandum of Understanding MRI Magnetic Resonance Imaging MT Moon Treaty NAL National Aerospace NASA实验室国家航空航天管理局(美国)NIF国家点火设施
引言 粮食安全需求主导着政府的政策,而这些政策又影响了印度肥料行业的发展。除了 NPK,印度土壤还存在微量元素缺乏、中量元素缺乏和微量元素缺乏的问题。土壤中某种营养素的缺乏会影响人类营养,必须通过制定和创造适宜的政策环境来解决。目前,不仅粮食安全,而且粮食和营养安全也更加重要和受到关注。肥料对增加印度粮食产量发挥了巨大作用,并将在未来继续在粮食和营养安全中发挥更大的作用。随着时间的推移,印度肥料行业通过不断努力改进,在产能利用率、能源效率和农业服务方面已成为世界上最好的行业之一。农业生产系统的可持续性在很大程度上取决于充足的植物营养供应。到 2050 年,肥料营养需求将从目前的 3000 万吨增加到 4500 万吨,为 17 亿人口生产 4 亿吨粮食。为了实现这一目标,需要努力通过使用用户友好、经济可行、社会可接受和环境友好的新技术和创新产品来促进垂直增长。在此背景下,FAI - 东部地区将于 2025 年 2 月 3 日至 5 日在 Pride Ananya Resort 组织一次住宅培训肥料管理发展计划,地址为 12/411 Bankimuhan VIP Road, Puri 752001 Odisha 电话:0675 222 0031-32