W1教授职位隶属于这四个SH Excellence Shiairs,其中包括CAU,UZL和UKSH-PHSH-As AS相关成员之间的联合设施。作为跨坎普斯组织结构,PHSH代表了卓越集群PMI在联邦和州卓越战略(EXSTRA)中的可持续结构。PHSH也是大学诊所研究基金治理的模型。在这里宣传的W 1教授职位的创新研究概念应以互补的方式补充各自的SH卓越主持人的研究概况。招募初级教授可确保其在炎症研究中卓越的可持续性。您将在Schleswig-Holstein中找到出色的研究条件:环境为您提供了最新的生物医学研究的关键技术,您将与炎症研究领域的主要研究人员合作。所涉及的机构还支持家庭友好的结构。
该地图历时20天完成,在战争期间印刷并送达前线。萨卡里亚地图在1921年8月23日至9月13日的萨卡里亚野战中发挥了重要作用。伟大领袖穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克在独立战争结束后的1923年3月1日土耳其大国民议会会议上表达了这一研究以及地图部门在为1922年以击败希腊人而告终的总司令战役做准备时进行的类似研究,他说:“地图部门在这一年交付给军队的地图对取得最终胜利起到了重要作用,军队凭借这些地图轻松实现了胜利的目标。”他的言语获得了特殊的价值。
摘要:我们总结了在“太空冷原子”虚拟社区研讨会上关于冷原子技术现状、它们在太空部署所带来的未来科学和社会机遇以及在太空运行冷原子之前所需的发展情况的讨论。讨论的冷原子技术包括原子钟、量子重力仪和加速度计以及原子干涉仪。预期应用包括计量学、大地测量学和由于气候变化等原因的地球质量变化测量,以及等效原理测试、暗物质搜索、引力波测量和量子力学测试等基础科学实验。我们回顾了冷原子技术的现状,概述了其太空资格的要求,包括发展路径和相应的技术里程碑,并确定了可能的探路者任务,为充分利用太空冷原子的潜力铺平道路。最后,我们提出了实现这些目标的可能路线图的初稿,并提议由感兴趣的冷原子、地球观测、基础物理学和其他潜在科学用户社区以及欧空局和国家空间和研究资助机构进行讨论。
摘要 本文提出了一种自适应任务难度分配方法,我们称之为平衡难度任务查找器 (BDTF)。其目的是通过平衡学习者的技能和任务难度来向学习者推荐任务,使学习者在学习过程中体验到心流状态。心流是心理学家指某人完全沉浸在某项活动中时的一种心理状态。心流状态是一个多学科的研究领域,不仅在心理学领域,而且在神经科学、教育、体育和游戏中都有研究。本文背后的想法是尝试以类似于 Elo 的国际象棋技能评级(Glickman 在 Am Chess J 3:59–102 中)和 TrueSkill(Herbrich 等人在 Advances in neuro information processing systems, 2006 中)的方式实现匹配游戏玩家的流畅状态,其中“匹配的玩家”应拥有类似的能力和技能,以保持游戏的积极性和参与度。 BDTF 将选择合适的对手或合适的游戏级别与自动选择学习任务的适当难度级别进行了类比。 作为一种智能辅导系统,该方法可用于从在线学习环境和电子学习到传统方法中的学习和记忆技术(例如调整延迟匹配以进行样本和间隔检索训练)的广泛应用,这些训练可用于患有痴呆症等记忆问题的人。
在生产计量部门,开展研发工作的目的是满足当前,特别是未来工业、社会和科学对尺寸量的计量溯源性的需求,并具有测量不确定度。申请覆盖。基于这项研发工作的成果,在标准校准、计量程序验证和测量数据评估算法测试领域提供和实施新的和改进的计量服务。根据欧洲测量仪器指令(MID)对长度测量机器和设备进行型式和设计测试,以及在测量和校准法框架内进行尺寸测量设备,使该部门的任务范围更加完善。此外,该部门的员工还积极担任德国认证机构 (DAkkS) 的专家和系统评估员,参与其他国家计量机构的同行评审,并参与国家和国际标准化委员会。
印度科学院由C.V.爵士于1934年成立。拉曼(Raman)是诺贝尔奖获得者,旨在促进进步和维护科学事业,均在申请分支机构中。学术界的学术教育范围内的教育范围内,教学和教学,并在学院的分支机构中建立了联系,并建立了联系,并建立联系。关键活动包括有组织的活动,例如Organi Zing su Mermer Rese Arch Fellows Hips,Refr esher cou rses和le cuture works Hops Hops,Condu cing Mee ting sing Mee ting s for Stu ts and Nectort and Nectort and Teachers,以及对科学期刊的出版。印度国家科学Acade My(New del Hi)和S CIENCES印度(Pra Yagraj)的National Aca Demy随后与印度科学院(班加罗尔)一起进行了夏季研究,从事夏季研究范围,在科学学院的教育工作中,在科学学院的教育范围内进行了介绍,并在科学学院的统治下进行了教育,这是一家人的教育。 国家。2-3天的演讲研讨会旨在提高本科和研究生级别的科学教育质量。
在与健康和患者的许多研究中测试了药物:内部。如果您在这里证明自己,制造商请求批准欧盟(或很少:某些欧洲国家)。在录取程序中,录取机构检查所有提交的结果;专家委员会(对欧盟的CHMP缩写)最终提出了是否应批准该药物的建议(“正面意见”或“否定意见”)。大约三个月后,欧洲委员会决定获得批准,该批准适用于所有27个欧盟成员国和一些相关国家。几乎总是遵循“积极意见”的委托。入院后,有时只需要一天,但是在其他情况下,新药物才能进入市场。取决于u。从制造商在批准时是否已经具有足够的药物生产能力。
该研究使用全面的LCA来评估当前脚手架材料(包括高密度聚乙烯(HDPE))和低密度多元素(LDPE)具有的环境影响。它探讨了新材料,例如多羟基独木舟(PHA),通过数据收集和分析评估它们的可行性,并与工业伙伴合作研究了创新的回收和回收方法。本文的结果揭示了LCA,材料挤出物对二氧化碳排放和能源消耗显着贡献。pha被证明是一种有希望的选择,因为它具有更高的成本,但其可再生能源和生物降解性。该研究还确定了一种用于颗粒的回收布的圆形系统,以制造新布料,这是减少二氧化碳排放的最有效策略。此外,研究了绘画公司和农业组织的外部回收塑料材料的机会
摘要。大气环境监测卫星 (AEMS),也称为大旗一号或 DQ-1,于 2022 年 4 月发射;其主要有效载荷之一是高光谱分辨率激光雷达 (HSRL) 系统。这个新系统能够精确测量全球气溶胶的光学特性,在云气溶胶激光雷达和红外探路者卫星观测 (CALIPSO) 卫星退役后,可用于地球科学界。开发合适的检索算法并验证检索结果是必要的。本研究展示了一种使用 DQ-1 HSRL 系统的气溶胶光学特性检索算法。该方法检索了气溶胶的线性去极化率、后向散射系数、消光系数和光学深度。为了验证目的,我们将检索到的结果与通过 CALIPSO 获得的结果进行了比较。结果表明,两组数据的曲线高度一致,DQ-1 的信噪比 (SNR) 有所提高。美国国家航空航天局 (NASA) 微脉冲激光雷达网络 (MPLNET) 站的光学特性曲线被选中与 DQ-1 测量值进行验证,相对误差为 25%。2022 年 6 月至 2022 年 12 月期间,使用 DQ-1 卫星和 AErosol RObotic NETwork (AERONET) 进行的气溶胶光学深度测量进行了关联,得出的 R 2 值等于 0.803。我们使用 DQ-1 数据集初步研究了撒哈拉沙尘和南大西洋的输送过程
简短版本:确定的国家和国际气候政策目标的实现,即限制了人类学上的温室气体到大气中的限制是一个巨大的挑战。在Netzero排放方案的情况下,可以假设将> 1000亿吨的CO 2乘量储存到本世纪末,因为自然记忆的能力扩大(例如,B.造林,摩尔恢复,海洋Co 2 -sinks,生物炭和地板 - 地板结合)有限,通过“碳捕获和用法(CCU)”从大气中永久退出CO 2受到产品寿命的限制,并且同一发射不会快速发射)。在国际上已经研究了“碳捕获和捕获量(CC)”的基础知识,确定了潜在的存储储量,并通过成功的项目证明了地质存储的可行性(例如B. Brandenburg的第一欧洲陆上飞行员ketzin,挪威商业Sleipner设施和a。)。邻国,例如挪威,丹麦,英国和荷兰,继续和实施。德国具有在德国实施CCS商业实施的技术和科学潜力,因此可以为气候政策目标做出重大贡献。