获得了他的博士学位从那时起,1977年在分析化学领域就一直在加拿大国家研究委员会任职。他的兴趣在于无机分析化学,包括痕量元素分析,蒸气产生,有机金属形成和认证参考材料的生产,重点是原子和质谱测量技术。他发表了大约350份同行评审的文章,十几本书章节,并编辑了两本书。他担任SpectroChimica Acta评论的编辑已有16年了,是许多国际分析化学期刊的顾问委员会成员,并在国际权重和措施中代表了加拿大的利益,在该局中,他参与了工作组的无机分析以及实验室医学的共同委员会的工作组。His contributions to the analytical sciences have been recognized through a number of awards and distinctions, including Fellowship in the Chemical Institute of Canada (1990) and the Royal Society of Chemistry (UK, 2012), the Barringer and Herzberg awards of the Spectroscopy Society of Canada, the McBryde Medal from the Chemical Institute of Canada, the Ioannes Marcus Marci award of the Czech Spectroscopic Society, the加拿大化学研究所的Maxxam奖和应用光谱学会的Lester W. Strock奖章(美国)。最近,他获得了NRC(2022)的杰出成就奖,以表彰质谱的工作。他拥有与原子光谱的样本引入有关的三项专利。
Naturgy Finance Iberia,Sau(以前,Naturgy Finance BV和Gas Natural Fenosa Finance bv)(要约人)是该公司的全资子公司,今天宣布向保证债券的持有人邀请在2026年(XS1396767854),保证债券的债券为1,000,000,000欧元,达到1.375%的成熟度(XS1551446880),保证债券的债券为1,000,000,000欧元,总计为1.375%的保证2027年的5%成熟(XS1551446880),保证债券中的债券为1,000,000,000欧元,为2027年的1.375%(XS15551446880),保证债券为1,000,000,000欧元,为1.250欧元,为1.250欧元...要约人发行并由本公司担保的 800,000,000 欧元、年利率为 0.875%,于 2025 年到期(XS1718393439)和 850,000,000 欧元、年利率为 1.500%,于 2028 年到期(XS1755428502)(统称“债券”),以现金方式并依照特定条件向要约人出售这些债券。要约人拟接受持有人对所有系列债券提出的最高总本金金额 1,000,000,000 欧元的出售要约,但不影响要约人自行决定以任何理由修改上述金额的权利。
港口特征 位于伊利湖畔,布法罗西南 29 英里,位于纽约州伊利县埃文斯镇。 授权:1960 年《河流与港口法》 该浅吃水商业/休闲港口由联邦政府建造,并由当地运营和维护。 项目入口航道深度为 8 英尺,港池深度为 4 至 6 英尺。 东、西防波堤为港口提供了合计 840 英尺的保护。海岸线护岸提供了额外的 580 英尺保护。 美国陆军工程兵团布法罗区与埃文斯镇于 1987 年 10 月 26 日签订的现有当地合作协议规定,“镇应运营和维护项目的所有部分,助航设施除外,政府应每年向镇支付一般导航设施总运营和维护费用的百分之十二 (12%)。” 协议还规定,如果年度拨款不足以满足财政年度的支出,任何一方均可终止协议或暂停履行。 主要利益相关者:美国海岸警卫队、埃文斯镇、包船捕鱼利益集团和休闲划船社区。
•在2026/2027获得建筑和设施计划的资金。•在2024年9月之前支出31AA的所有资金。•到2024年8月,建立了一个新的餐饮服务伙伴。•重新投标监护服务,并在2025年8月之前达成新的Enviroclean协议或新合作伙伴。•简化新员工的登机工作,并考虑在线入职平台。•跨建筑物安装一致的系统。•在2027年6月30日之前安装系统通信技术。•安装通用密钥系统。
照片3:大型雌性烤鳗(上图)和常规的鳗鱼。一个大的雌性鳗鱼是正常大小的两倍,可以做两份(由Aichi Fisheries Research Institute提供)
执行摘要 2024 年马尼托巴湖鲟管理战略通过制定湖鲟管理目标和方法,为马尼托巴经济发展、投资、贸易和自然资源工作人员指明了方向。该战略承认其他支持该物种管理的人员所做的工作,并确保他们了解该部门感兴趣的管理和研究问题。其目的是使该部门和合作组织的方法在一个共同的目标下保持一致:恢复马尼托巴省的湖鲟种群。湖鲟历史上大量分布在马尼托巴省哈德逊湾流域,位于海豹河以南。它们性成熟较晚和繁殖间歇性,使它们容易受到许多人为因素的影响,包括过度捕捞和栖息地丧失。从 19 世纪末开始并断断续续持续到 1990 年代的湖鲟商业渔业耗尽了许多湖鲟种群。在某些情况下,种群灭绝,而在另一些情况下只剩下残余种群。马尼托巴省的湖鲟鱼前景正在改善。大多数河段的鲟鱼数量稳定或有所增加。温尼伯河、萨斯喀彻温河和尼尔森河部分河段的鲟鱼数量有所增加。鲟鱼数量的增加在很大程度上归因于商业捕捞的取消,以及在较小程度上,归因于取消了垂钓者对湖鲟鱼的留存以及在某些地区对土著自给性渔业的限制。土著社区在恢复湖鲟鱼方面发挥了领导作用,对这一成就至关重要。在采取适当保护措施的情况下,放养正用于恢复某些严重枯竭的鱼群并取代灭绝的湖鲟鱼种群。马尼托巴水电公司生产了马尼托巴省大部分孵化场养殖的湖鲟鱼,以支持与基亚斯克发电站(由基亚斯克水电有限合伙公司所有)建设相关的缓解和抵消措施。湖鲟已被证明能够适应某些系统中的重大栖息地变化,这可能归因于该物种广泛的栖息地生态位:湖鲟历史上曾出现在草原和北方生物群落的湖泊和河流中。随着种群的增长,保护关键栖息地综合体对于恢复将变得越来越重要。由工业界、大学、鲟鱼委员会和政府在曼尼托巴开展的研究为了解种群状况、遗传学、早期生活史、栖息地偏好和疾病做出了重大贡献。这项研究仍在继续。曼尼托巴湖鲟战略 2024 详细介绍了曼尼托巴湖鲟的生活史、历史背景和现状,曼尼托巴对湖鲟的管理目标以及旨在实现这些目标的管理方法。虽然该战略的一些要素将由渔业部门提供,通常会与其他各方合作,但有些内容将由外部组织或研究人员提供,但须经省政府批准。尼尔森河和萨斯喀彻温河上的鲟鱼委员会是非政府组织参与湖鲟恢复工作的著名例子。本文件取代了 2012 年马尼托巴湖鲟鱼管理战略。
TERIC Power Ltd. 目前是加拿大最大的 BESS 开发商。作为 BESS 项目的创新开发商、建造商、所有者和运营商,TERIC 是利用成熟的能源存储技术进行创新商业和技术应用的先驱。在能源存储专家和先驱团队的领导和建议下,TERIC 致力于设计和建造创新的存储型清洁能源项目,这些项目帮助 TERIC 协助艾伯塔省的能源转型。值得注意的成就包括 120MW BESS 项目的概念化、开发和通电,以及正在开发的另一个超过 300MW 的 BESS 项目组合。TERIC 成立于 2013 年,是一家加拿大控股的私营公司,总部位于艾伯塔省卡尔加里。
罗纳德·J·斯特金上校于 2023 年 8 月 4 日接任美国陆军工程兵团萨凡纳区司令。作为地区指挥官,斯特金负责监督萨凡纳区价值约 10 亿美元的军事和土木工程项目。仅建设任务就涉及佐治亚州和北卡罗来纳州 11 个陆军和空军设施的广泛计划。土木工程任务包括对整个佐治亚州的湿地保护监督以及对三个水电大坝和水库的管理,这些水坝和水库提供了东南地区一半以上的峰值水电供应。他还将监督整个萨凡纳河流域的水资源任务,这是佐治亚州东部和南卡罗来纳州西部直至萨凡纳港的淡水资源。他将监督佐治亚州布伦瑞克第二个深水港的建设工作。作为指挥官,斯特金还负责该地区的军事设计和总体规划工作,以及该地区在以前使用的国防基地清理危险、有毒和放射性废物的任务,并管理国防部的房地产活动。此外,萨凡纳区还充当佐治亚州和其他联邦机构紧急行动的资源。斯特金于 2001 年被任命为扬斯敦州立大学的少尉工程军官。他拥有扬斯敦州立大学的刑事司法学士学位、佐治亚理工学院的建筑管理理学硕士学位以及联合高级作战学校 (JAWS) 的战役规划和战略理学硕士学位。斯特金毕业于堪萨斯州莱文沃思堡的陆军指挥参谋学院和密苏里州伦纳德伍德堡的工程军官基础和高级课程。他的任务包括为空降工程兵和重型建筑部队服务。他曾在明尼苏达州圣保罗区担任项目工程师,并在华盛顿特区美国陆军工程兵团总部担任战略规划师。此外,他还担任过安全部队援助顾问和人力资源经理。斯特金曾三次参加战斗部署,一次在伊拉克,两次在阿富汗。他参加了对路易斯安那州的人道主义救援任务,以支持联合特遣部队卡特里娜飓风。最后,他还被派往多个安全部队援助任务,与我们在非洲的合作伙伴一起建立军事能力。他是一名经过认证的项目管理专业人士。他指挥过包括北卡罗来纳州布拉格堡(自 2023 年起称为自由堡)第 82 空降师第 4 旅特种部队营 Alpha 连的连长;德克萨斯州胡德堡(自 2023 年起称为卡瓦佐斯堡)第 36 工程兵旅第 62 工程兵营的营长;以及北卡罗来纳州布拉格堡第 2 安全部队援助旅第 5 旅工程兵营的营长。他获得的军事奖励和勋章包括铜星勋章和功绩服务勋章等。他还获得了战斗行动勋章、游骑兵勋章、工兵领袖课程毕业生、跳伞员勋章和德弗勒里勋章铜质勋章。
摘要:本文介绍了一种全身互动环境的方法,其中表演者操纵虚拟演员以增强现场表演。本研究的目的是探索生成动画作为新媒体中的一种戏剧方法在互动表演中的作用。所提出的系统由三个机器学习模块组成,将人类的动作编码为生成舞蹈,由虚拟世界中的化身表演。首先,我们详细描述了系统的技术方面。然后,我们讨论了根据舞蹈实践和新媒体技术总结的关键方面。在讨论过程中,我们强调了系统符合动作风格和传达舞蹈符号学的能力,为艺术家提供了与观众互动的新方式。