EDPPU 的工业发展部 (IDD) 的职责是发挥促进作用,鼓励经济增长和创造就业机会,为工业和企业繁荣创造有利的商业环境,从而刺激当地经济。这通过制定和实施关键战略行业的工业发展计划来实现。IDD 的工作以国家政府的“重塑工业战略”、该市的 Sakha iTheku/Shape Durban 战略、地区发展模式一号计划和市长十点计划为基础。这些战略是政府再工业化经济愿景的核心,促进结构转型和结构变化,以实现本地化,并投资于有针对性的战略、关键和关键行业和技术。IDD 寻求为工业创造有利环境,以改善 eThekwini 市政区内的就业机会;通过实施具有经济增长潜力和新劳动力吸收潜力的干预措施来实现。
非常人听到了伪经中国的诅咒,“愿您生活在兴奋的时代。”为了更好或更糟糕的是,我们生活在有趣的时代。当前宏观经济环境的一个特别有趣的特征是长期实际利率的低水平。过去一个世纪的平均历史实际债券回报约为250至300个基点,这是1990年代中期真正产量的位置。当我在2022年3月写这篇文章时,美国通货膨胀调整后的所有成熟债券(即使长达三十年)的收益率却小于零。实际利率下降并不是美国独有的,而是一种全球现象。在2021年11月,英国出售了五十年通货膨胀调整后的债券,收益率为-2.4%。这意味着一个半个世纪后,债券持有人将收到,只有30%的购买力与购买安全性一样多。
摘要 光伏太阳能电池阵列具有高可靠性、坚固耐用、成本效益高和环境友好等特点,是卫星的主要电源。在卫星太阳能电池阵列中,瓦特/平方米是一个非常重要的参数,因为太阳能电池阵列面积的任何减少都会减轻重量并延长任务寿命。同样,降低每瓦成本也会降低卫星的成本。为了实现这一目标,太阳能电池的性能不应受到任何损害。意大利CESII开发了一种成本更低的新型多结太阳能电池(CTJ-LC),同时不影响性能。在太空中,颗粒辐射是太阳能电池性能的主要威胁之一。辐射会导致太阳能电池出现缺陷并降低性能。本文采用不同的表征技术对这些低成本太阳能电池进行了辐射暴露后的性能研究,并与标准多结太阳能电池的性能进行了比较。本文详细介绍了表征和测试结果。
组织环境对免疫细胞的影响已被广泛研究。组织微环境通过一种未知机制能够塑造巨噬细胞的染色质景观,从而导致巨噬细胞具有组织特异性功能[1]。不同组织中的树突状细胞 (DC) 群表现出组织特异性多样性和功能[2],因此,预计 DC 与组织微环境之间的密切通讯可能赋予它们功能多样性和可塑性。据报道,例如角质形成细胞 (KC) 可以通过分泌细胞因子和其他因子影响表皮驻留的抗原呈递朗格汉斯细胞 (LC) 的生物学来调节免疫反应[3]。LC 是 DC 的一类亚群,具有抗辐射性,位于表皮,与周围的角质形成细胞紧密附着[4]。 LC 参与促进自身耐受性、抗真菌免疫、皮肤免疫监视和保护性体液免疫反应[ 5 ]。在本研究中,我们测试了长期缺乏 LC 是否会导致
过渡金属氧化物的杂气界面表现出惊人的和多样化的术语,包括绝缘体到金属和非磁性到铁磁性转变。这些有趣的特征具有实施具有电子应用功能合并功能的新型设备的巨大潜力。[1,2]相相过渡金属氧化物表现出各种迷人的现象,因为它们的特性对缺陷结构和晶格障碍高度敏感。[3–7]但是,当其中两种材料在纳米级合并时,可能会出现新的电子现象。突然的界面构成了化学上的对称性和电子环境的破坏,从而在轨道,自旋,晶格和离子自由度之间产生了强烈的耦合,这决定了主体。[8]散装材料[4,5]降低了纳米级薄膜[9-11]和功能界面[12-14],为氧化氧化物提供了新的机会,但也导致了新的
贫困与大脑发育的变化有关,并提高了儿童,青春期和成年期心理病理学的风险。尽管该领域正在迅速扩展,但有方法上的挑战引发了有关当前发现的有效性的问题。这些挑战包括可靠性,效果大小,个体异质性和可复制性的相互关联的问题。为了解决这些问题,我们提出了一种跨越短期,中和长期解决方案的多收益方法,包括对数据管道的更改以及对环境,大脑和心理健康的更全面的数据获取。其他建议是使用开放科学方法,更强大的统计分析和复制测试。此外,我们建议在干预研究中使用大型样本和神经科学模型之间的高级分析方法之间的整合,以增强发现的解释性。总体而言,这些措施将扩大神经成像发现的应用,并为最终的政策变更奠定了基础,旨在改善贫困儿童的条件。
引言随着护理标准的提高,危重患者的临床结果已显著改善并达到了前所未有的水平[1]。然而,传统的重症监护实践在理解病情的复杂性、处理极端的个体异质性、预测病情恶化以及在失代偿前提供早期治疗策略方面仍然存在局限性。重症监护医学已经见证了先进的监测系统和各种非侵入性和侵入性治疗策略的出现,为危重患者提供及时干预。这些系统的融合是否代表着床边护理改善的下一步,是一种现有但未经证实的可能性。人工智能 (AI) 的简化概念是允许计算机在多领域和多维数据的复杂环境中找到模式,前提是这些模式不会被其他方式识别。以前,将这一概念应用于现实生活中需要大量的计算时间和资源。这只能在有限的领域完成,包括物理学或天文学。然而,随着计算能力和便携性的迅猛增长,人工智能的力量已为许多人所用。
新伦敦建筑年度新伦敦奖于 2015 年 2 月 25 日开始接受报名,旨在表彰伦敦最优秀的建筑、规划和开发项目。2015 年——新伦敦建筑协会成立 10 周年——除主要颁奖活动外,还将颁发两个特别奖项。为庆祝新伦敦建筑协会成立 10 周年,该奖项还将表彰过去 10 年伦敦十佳建筑。6 月份的公开投票将让公众有机会从前 10 名中选出自己最喜欢的建筑,并在伦敦建筑节期间举办活动和参观入围建筑。新伦敦奖今年已进入第五年,是伦敦唯一一个针对所有建筑环境领域的已建和未建项目的奖项。入围和获奖项目通过卓越的设计、尊重环境以及创新高效地利用资源,表彰它们对伦敦城市环境和当地社区的贡献。
摘要 工业 4.0 开启了数字化制造的新时代,在此背景下,数字孪生被视为下一波仿真技术。信息物理系统 (CPS) 的开发和调试正在利用这些技术来提高产品质量,同时降低成本和缩短上市时间。然而,现有的虚拟设计原型和调试实践需要特定领域工程领域的合作。这需要付出相当大的努力,因为开发大多是在不同的部门使用特定于供应商的仿真工具进行的。目前还没有商业上可用的集成仿真环境,其中所有工程学科都可以协同工作。这在将虚拟模型与物理模型互连时带来了巨大挑战。因此,本文通过为设计原型和调试实践实施一个整体的、与供应商无关的数字孪生解决方案来应对这些挑战。该解决方案在一个工业用例中进行了测试,其中数字孪生有效地为具有成本效益的太阳能装配线制作了原型。
系统被定义为“为实现一个或多个既定目的而组织起来的相互作用元素的组合” [INC15]。任何给定系统都会有一个环境,环境被视为系统之外的一切。环境表现出的行为超出了开发人员的直接控制范围 [BFG + 12]。我们还将系统边界定义为系统与其环境之间的共同边界。系统边界的定义是特定于应用程序的 [BFG + 12]。信息物理系统 (CPS) 是指“嵌入物理对象、互连(包括通过互联网)并向公民和企业提供广泛的创新应用和服务的 ICT 系统(传感、驱动、计算、通信等)” [Tho13,DAB + 15]。系统的系统 (SoS) 是“组成系统的集合,这些系统将资源和能力汇集在一起,以创建一个新的、更复杂的系统,该系统提供的功能和性能比组成系统的总和还要多” [HIL + 14]。 CPS 可能表现出 SoS 的特征。