Covestro AG是聚合物材料的主要制造商,与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)进行了谈判,以每股62欧元的拟议价格进行潜在销售。收购Covestro将使ADNOC能够过渡到一家低碳全球能源公司,利用Covestro在生产高增长产品方面的专业知识。在2024年9月,该交易确认约为130亿美元。
简介:许多国家 /地区的供应链工人不足以管理健康商品,并且在供应链管理(SCM)劳动力管理健康产品方面没有教育或经验的全球标准。我们为健康SCM劳动力提供了一个专业化框架,该框架提供了一个系统的过程,各国可以用来标准化和提升健康SCM职业。方法:在2019年,对来自10个领先组织的个人进行了半结构化访谈,这些组织支持国内公共卫生供应链,以探索SCM专业化框架的方法。使用直接主题分析分析访谈数据。然后通过验证研讨会进行了验证,该研讨会与来自8个领先的SCM组织的11个人进行了验证。结果:该框架的四个相关组成部分是开发的:(1)能力和名称库包含分配给7个域名和供应链技术能力的管理能力,分配给了5个专业名称; (2)角色和作业描述的收集包含96个示例作业描述; (3)教育的映射显示了与5个专业指定中的每种能力相关的教育产品; (4)健康供应链的实施方法导致项目团队在一个国家的供应链环境中系统地应用这3个工具。结论:SCM专业化框架提供了一种有价值的工具,可以增加对健康SCM工人的供应和需求,从而增加了国家卫生系统中SCM专业人士的认可和使用。它的利用是解决当前劳动力差距,尤其是在低收入和中等收入国家的关键步骤,并确保健康SCM劳动力具有正确的能力,技能和资格来履行其角色。综合框架可以由政府,雇主和教育机构使用,以定义和调整SCM专业标准,能力和课程与工作要求。
单元2特殊功能08小时的特殊功能定义;为整体顺序JN(X)的Bessel函数生成函数; Hermite多项式;为隐士多项式生成功能;特殊功能在物理学中的应用。单元-3傅里叶系列10小时周期功能; Euler Fourier公式; Dirichlet条件;半范围傅立叶系列;间隔的变化; Parseval的身份;在物理学中,很少有傅立叶串联振动串,RLC电路和其他一般应用的应用。单元4积分转换12小时的积分变换;拉普拉斯变换;拉普拉斯变换的特性;逆拉环变换;衍生物和积分的拉普拉斯变换;拉普拉斯方程 - 应用于静电场。
阴道微生物组组成与宿主健康密切相关。由特定厌氧菌(例如,阴道gardnerella)主导的微生物组称为细菌性阴道病(BV),与负面的健康结果有关,而乳酸杆菌属物种的定殖被认为可以预防BV。然而,乳酸杆菌内体在阴道健康中的作用是有争议的,有证据表明某些菌株可能无法预防BV,而其他菌株则可能无法防止BV。为了更好地表征L. iners菌株,需要在体外研究它们与阴道细菌和人类细胞的相互作用,但由于缺乏液体培养基的快速生长而阻碍了这种情况。我们开发了三种液体培养基的生长:Serrador适应ISCOVE的ISCOVE的培养基(Slim),这导致了强大的L. Iners生长,Slim-V(Slim-V)的阴道适应性版本(Slim-V)和一种化学定义的培养基(Slim-CD)(Slim-CD)。纤细和纤细的V型生长可显着改善。纤细-CD导致生长速度较慢,但可能被证明可用于表征L. iners的营养需求或代谢物生产。修改后的Slim-V版本支持人宫颈上皮细胞的生长,并为将来的共培养工作提供了基础。在这里,我们介绍了纤细,纤细V和Slim-CD的制剂,并比较了培养基中细菌菌株和人类细胞的生长。
图3附属大学/组织/机构A:循环RNA癌症疫苗的前15个组织B:循环RNA癌症疫苗的组织网络C:RNA癌症疫苗的前15个组织D:RNA癌症疫苗的组织网络
在暗硅时代,硬件专业化通常被视为扩展性能的一种方式,现代 SoC 具有数十个专用加速器。通过仅在需要时启动硬件电路,加速器从根本上以芯片面积换取功率效率。然而,暗硅也有一个严重的缺点,那就是它的环境足迹。虽然硬件专业化通常通过高能源效率来减少操作足迹,但是在芯片上集成额外加速器所产生的具体足迹会导致环境足迹的总体净增加,这导致先前的研究得出结论,暗硅不是一种可持续的设计范式。我们通过可重构逻辑探索可持续的硬件专业化,与大量加速器相比,它有可能通过在多个应用程序中摊销其具体足迹来大幅减少环境足迹。我们提出了一个抽象的分析模型,评估用可重构加速器替换专用加速器的可持续性影响。我们针对各种内核,推导出 ASIC 和 CGRA(一种代表性的可重构结构)的芯片面积和能量数字的硬件综合结果。我们将这些结果输入到分析模型中,并得出结论:可重构结构更具可持续性。我们发现,CGRA 可以取代少量到十几个加速器。此外,用 CGRA 取代大量加速器可以大大减少对环境的影响(减少 2.5 倍到 7.6 倍)。
1应用地质学:煤层,石油地质学,地貌学,古生物学,计算地球科学,与人工智能和机器学习的地理学,碳酸盐沉积学,经济地球学,生物地质学,环境地质地质学,地质学,医学地质学,层植物,囊地地质地质,矿物质地质学,矿物质地质学2:处理/反转,人工智能/机器学习和深度学习,并在地球物理学,电气/MT/电磁方法中应用,勘探地震,遥感& GIS应用,测量良好/岩石物理/岩石物理学,海洋地球物理探索,地球和行星科学,大气科学,物理海洋学以及辐射方法的应用。3化学与化学生物学:物理化学,无机化学和有机化学,化学生物学,制剂和药物递送,生物信息学,蛋白质组学和其他“ OMICS”技术。4化学工程:分子模拟,分子热力学,工艺系统工程和控制,生物处理工程和生物系统工程,生物传感器,绿色能源,过程安全和危害,循环经济,电化学过程,运输过程,运输过程,材料科学,催化和反应工程,AI&用于化学工程,分离过程,胶体和界面的ML,过程优化5土木工程结构工程专业:结构工程,结构动力和地震工程,结构健康监测,建筑材料和其他相关领域。岩土工程专业:岩土工程,地理环境工程,岩石力学和其他相关领域。水资源工程专业:水资源工程,液压,储层优化,环境建模&其他相关领域。运输工程专业:路面工程,交通工程,运输计划和其他相关领域。6 Computer Science and Engineering: Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Bioinformatics, Cloud/Fog Computing, Computer Architecture, Computer Networks, Wireless Networks, Databases / Distributed Databases, Data Mining, Embedded Systems, High Performance Computing, Image Processing, Computer Vision, Information Retrieval, Natural Language Processing, Blockchains, Distributed Computing, Information Security, Internet of Things, Language Processors/Compiler Design, Machine Learning,编程语言,软计算/优化,软件工程,理论计算机科学,游戏理论,VLSI设计,量子计算7电气工程学原理7电气工程:生物信息学,生物医学工程,控制,仪器,机器人技术,机器人技术,电气汽车技术,电气技术,电气机器,机器,机器和机器和电动机,电力,电力系统,电力系统,电力系统,旋转式,高音射击,高音,高音射击。9环境科学与工程:空气污染,大气科学与气候变化,分水岭管理,自然资源管理,环境建模,环境经济学,环境社会学,环境可持续性,环境政策研究,职业健康与安全,噪音与振动,噪音与振动,林业,林业,8电子工程:量子技术; ASIC设计;高速互连;集成电路和系统设计;电子系统设计; VLSI包装;新兴的记忆设备和技术; RF电路&系统设计,EMI/EMC,雷达,微波设备&系统设计,微波成像,生物电磁学,芯片上的天线,RF/光学信号处理,THZ技术,高功率微波设备,5G/6G通信系统,物联网和嵌入式系统设计,统计信号处理,深度学习,深度学习&人工智能,集成光子学,光学通信,电子/光子材料工程。
第 3 章介绍了卢森堡具体的背景战略格局。可以看出,第三个 RIS3 周期利用了自 2017 年发布第二个 RIS3 以来政府各部门在研究和创新方面进行的大量规划和战略制定。特别是 2022 年“2023 年至 2027 年国家空间战略” —2 、2021 年经济部路线图 —3 “Ons Wirtschaft vu muer”(“我们未来的经济”),应对建设具有竞争力和可持续性的经济的挑战,2019 年国家数据驱动的创新经济战略 —4 ,2019 年人工智能战略“人工智能:卢森堡的战略愿景”,2019 年国家研究与创新战略以及国家能源与气候计划 (PNEC) 的要素。因此,它整合了卢森堡全面的全经济响应。
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