国会议员对捐赠者资助的活动厅TDT进行投票|麦纳马计划在穆哈拉克大公园(Muharraq Grand Park)建造活动厅(由贵族捐助者资助),今天将在议会中投票。如果获得批准,它将为第三个选区居民提供婚礼和社区聚会的免费场地,从而使他们支付了雇用私人礼堂的巨大成本。MP穆罕默德·奥莱维(Mohammed Al Olaiwi)表示,该地区日益增长的人口没有适当的场所。“人们被迫以高价租用私人大厅。这不仅仅是一件额外的费用 - 这是对已经有足够支出的家庭的负担。”国会议员Al Olaiwi说。拟议的地点位于公园停车场的西部,捐赠者愿意支付全部的建筑法案。“这个项目不会使政府单一迪纳尔损失,”国会议员在一份声明中说。“这是解决真正问题的实用解决方案,它将使人们团结在一起。”更安全的汽油,更安全的房屋
量子信息产生是由量化场和低维原子系统之间的相互作用引起的,这是量子理论中最热门的主题之一[1]。RABI模型是描述原子系统与量化字段之间相互作用的第一个模型,它研究了两个水平原子与理想的腔场之间的相干性[2]。jaynes-cummings(JC) - 模型是另一个简单的模型,它描述了旋转波近似下的原子局部相互作用[3]。从那时起,JC模型就开始了概括,包括量化字段或原子系统或全部的概括。例如,讨论了信息生成诱导多光子JC模型和两级原子之间的相互作用[4]。研究了在经典场和Kerr样培养基的存在下移动的两级原子和多光子的纠缠和非经典相关性[5,6]。研究了非线性SU(1,1)和SU(2)量子系统的相干性和断层摄影熵[7]。最近,检查了外部环境对原子局部相互作用的影响,例如,恒星移位[8、9、10],振动石墨烯片[11]和光力学腔[12、13]。
•开创性的研究和认可:医学图像分析实验室的Amith Kamath赢得了Friborg的跌落墙竞赛,其AI-Enhanced放射疗法项目旨在减少胶质母细胞瘤患者的治疗时间从两周到近孔。•技术翻译:Valtech Lifesciences通过Venture Kick计划获得了150,000瑞士法郎,以推动下一代心脏阀假体。•促进创新:新的队列成员tighvalve™获得了SNSF桥梁的概念赠款,标记了我们的第四座桥梁拨款,而Implanz™获得了全部的Innosuisse支持,并通过国家创新资金来继续我们的成功。•包容和公平:AI医学(DAIM)的多样性倡议赢得了著名的Prix Lux 2024奖,因为它在解决AI系统中的偏见,促进包容性和促进多样性奖学金方面的工作。•卓越奖学金:Artorg主持了Unibe Venture和CAIM研究员,支持跨越精密医学,先进的生物医学设备和数字健康解决方案的开创性技术的项目,进一步增强了我们的转化重点和性别同等。
•根据劳工部和伊利诺伊州就业安全部的数据,伊利诺伊州的需求清洁能源工作清单。需求的工作包括可再生技术(太阳能和风能),汽车电动汽车技术,电气,绿色建筑建筑和维护以及清洁能源技术的制造。•需求清洁能源工作的培训,技能和知识要求。该报告概述了最高的就业能力,技术技能和知识要求以及清洁能源培训中的技术技能差距。•劳动力系统挑战,包括1)缺乏沟通和协调; 2)缺乏对清洁能源工作的意识和/或负面看法; 3)劳动力受训者的技能不足,无法从事新兴的清洁能源工作; 4)未能到达并支持多样化的,服务欠缺的人群。•一项清洁能源培训计划清单,确定了1,157个在伊利诺伊州清洁能源有关的工作的培训计划。•课程框架建议,例如要优先级的工作以及要教的技能。•计划交付建议,包括收集有关清洁能源工作和培训的更多数据,并增加培训提供者,雇主和其他利益相关者之间的协作。
基础社会科学领导着健康传播研究,尤其是在西方学术的主流中。概念化的替代方法,包括大多数(如果不是全部的本地思维方式),通常会被降级为二等状态,即使是完全考虑的话。对于那些过去质疑过去智慧的人来说,关于理论和研究的选择似乎是朝着更加解释性或批判性的方向发展,并将“科学”抛在后面或留在他们想要以许多方式发现的框架内。具有讽刺意味的是,诸如Pearce,Dutta和其他人通常是从解释性和批判性观点出生的沟通学者的工作比实践的社会科学更容易与量子构造的科学相吻合。的确,许多土著观点的身体与量子理论相吻合比实践更好地理解了科学。随着我们穿越21世纪,现在是时候,沟通理论和研究,尤其是在健康传播中,以使我们从牛顿对世界的理解转变为更多量子范式的方式回收科学。当我们这样做时,我们可能会发现,许多一直处于利润率的人可以并且应该将其工作转移到主流,尽管该过程与量子科学合成了工作。这将有助于我们以不仅邀请更多包容性的方式前进,而且还创造了更有意义的概念化沟通方式及其与健康的关系。
与不是历史事实的事项有关的本演讲中的陈述是前瞻性的陈述。这些前瞻性陈述是基于对Lyondellbasell管理的假设,这些假设在制作时被认为是合理的,并且会遭受重大风险和不确定性。在此演示文稿中使用时,“估计”,“相信”,“继续”,“可以”,“打算”,“五月”,“计划”,“潜在”,“潜在”,“预测”,“应该”,“意志”,“期望”和类似的表达方式和类似的表达方式,旨在识别出远远观的陈述,尽管不是全部的前瞻性陈述。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异的其他因素可以在我们的“风险因素”部分的“风险因素”部分中找到,截至2022年12月31日止年度的“风险因素”部分可以在投资者关系页面上的www.lyondellbasell.com上找到,并在证券和交易委员会网站上找到www.lyondellbasell.com。没有保证将发生前瞻性陈述的任何措施,事件或结果,或者如果其中任何人都会发生,它们会对我们的运营结果或财务状况产生什么影响。前瞻性陈述仅在制作之日起,并且基于发表陈述时的Lyondellbasell管理的估计和意见。Lyondellbasell不承担任何义务,除非法律要求,否则在情况或管理层的估计或意见会发生变化时,更新前瞻性陈述。
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抽象磁传感设备是极为重要的检测器,这些检测器被使用了几种重要且有用的应用。几何磁磁性(EMR)是与非磁性半导体 - 金属杂交结构相关的几何磁磁性,并受几何形状的影响。是洛伦兹力的结果,在半导体 - 金属杂交结构中,当前的路径从金属(没有磁场)变为半导体(在磁场的征服下)是EMR现象的关键,即一旦将金属放入半导体中,它就可以用作短路,大多数应用的电流通过金属的无机性移动,几乎全部的半导体 - 金属杂化结构的全部阻力下降到小于均质半导体的值小于均质的磁场,在其他磁场上,在其他磁场上,在其他磁场上都在磁场上,在磁场上,在磁场上进行了启动,在磁场上既有磁场,又在磁场上进行了启动的途径。并且整个电阻变成了相当高的幅度,取决于设备的几何形式。变量控制这些现象是金属和半导体电导率,半导体载体迁移率和装置几何形状。在本综述中,概述了EMR现象历史记录,变量控制IT,材料和应用程序的应用。