首先要感谢我的首席导师 Alexander Kent 博士,他以真诚的兴趣和坚定的意愿支持我和我的工作。在他的支持下,Alex 付出了不计其数的额外努力,如果没有他的专业知识、建议和鼓励,这项工作就永远不会开始,更不会完成。除了是一位模范研究主管之外,Alex 还一直表现出作为同事、导师和朋友的奉献精神和正直,我非常感谢他在我整个学习过程中投入的时间和支持。还要感谢我的第二导师 Peter Vujakovic 教授,他愿意为这项工作的各个方面提供建议、支持和坦诚讨论,这对我很有帮助。我还感谢两位出色的监督小组主席 Kevin Ruane 教授和 David Bates 博士的支持,他们的建议和对我工作的参与为我提供了非常有益的观点,如果没有这些观点,这项工作将会变得贫乏。
首先要感谢我的首席导师 Alexander Kent 博士,他以真诚的兴趣和坚定的意愿支持我和我的工作。在他的支持下,Alex 付出了不计其数的额外努力,如果没有他的专业知识、建议和鼓励,这项工作就永远不会开始,更不会完成。除了是一位模范研究主管之外,Alex 还一直表现出作为同事、导师和朋友的奉献精神和正直,我非常感谢他在我整个学习过程中投入的时间和支持。还要感谢我的第二导师 Peter Vujakovic 教授,他愿意为这项工作的各个方面提供建议、支持和坦诚讨论,这对我很有帮助。我还感谢两位出色的监督小组主席 Kevin Ruane 教授和 David Bates 博士的支持,他们的建议和对我工作的参与为我提供了非常有益的观点,如果没有这些观点,这项工作将会变得贫乏。
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当电子海图首次推出时,许多人反对在海图上加入雷达图像。多年来,这种情况已发生重大变化。如今,大多数复杂的海图系统(例如被归类为电子海图显示和信息系统 (ECDIS) 的系统)都能够同时显示雷达信息和海图信息。从用户的角度来看,这种组合提供了一种强大的工具,可提供更安全、更高效的导航。将海图和雷达结合起来的好处远远大于两者的总和,因为它们提供了对以前不那么明显的问题的新见解和认识。同时,它们为开发人员和用户都未曾预料到的旧导航问题提供了新的解决方案。
电动汽车(EV)被认为是公路运输脱碳的关键技术,它们也有望减少空气污染。此外,电动汽车比冰车更节能,从而减少了运输部门的总体能源需求。印度政府已经意识到电动汽车提供的潜力,因此承诺采取清晰的策略来使公路运输充满电。以特定的方式,该国认可全球EV30@30广告系列,该活动的目标是到2030年至少30%的新车辆销售。此外,在2021年COP26上,印度签署了干净的运输突破,旨在使零排放车辆成为“所有地区的新常态”,并“到2030年,可访问,负担得起且可持续性”。由Niti Aayog代表,印度参加了Zevtc 6的第四届部长级对话(全球论坛,致力于加强过渡到零排放车辆的政治合作)。印度有
在本文中,我们以入口点图讨论了复杂性和城市条件。我们认为,图具有指南针不同现实痕迹的能力,因此它们是对城市环境研究的重要工具(概念和经验)。城市及其体系结构定义了一个复杂的流形,其中不同的空间,图像,结构和网络随着时间的流逝而发展,出现和变化。所有这些“建筑地理”不是一个连贯的“给定”,而是成为潜在期货的空间,因此需要替代的搜索方法。我们建议该图是研究这些“建筑地理”的适当模型,即城市环境出现的关系空间。
本指南根据我们在 catalog.archives.gov 上的在线目录的各种描述汇编而成。包括以下描述字段:系列标题日期 - 一些日期既包括系列的汇编或维护日期,也包括记录涵盖的时间段。NAID(国家档案标识符) - 这是一个唯一标识符,可让我们找到我们馆藏中的材料。每个系列条目都包含一个系列描述(范围和内容)。档案材料类型 - 此字段描述系列包含的记录类型。安排 - 此字段为您提供有关如何安排和组织记录的信息。这可能有助于您了解提取记录所需的信息类型。查找帮助 - 如果还有其他发现可以帮助查找特定文件夹、盒子或单个记录,则会在此处列出。所有这些查找工具都将以纸质副本和/或数字文件的形式在我们的研究室提供。访问和使用限制 - 如果记录有任何访问或使用限制,它们将在此处列出并解释。范围 - 这说明系列中包含了多少个项目或文件夹。数字化 - 此字段将告诉您系列中的任何记录是否已数字化并可在我们的目录中找到。任何数字化记录都可以在 catalog.arhcives.gov 上找到,只需在搜索栏中输入提供的 NAID 即可。选择说明:所选系列是根据其与第二次世界大战和 1939 年至 1945 年特定时间段的研究价值而选择的。虽然有些系列的覆盖范围较大,但每个系列都会在此特定时间段内有相关记录。如何请求记录:如果您有兴趣查看列出的任何记录,请在拉单上提供系列标题、NAID 和任何感兴趣的特定记录。如果列出可用的结果,请查阅它以确定感兴趣的特定记录或在提交拉单之前与值班顾问讨论。
硅光子学已发展为由光学通信进步驱动的主流技术。当前一代导致综合光子设备从数千到数百万人扩散,这是数据中心的通信收发器的形式。在许多令人兴奋的应用中(例如传感和计算)中的产品在拐角处。将硅光子学从数百万单元增加到数十亿个单位需要什么?下一代硅光子学将是什么样的?Sili-Con Photonic应用所面临的集成和制造瓶颈中的共同线程是什么,哪些新兴技术可以解决它们?这篇观点文章是试图回答此类问题的尝试。我们绘制了硅光子技术的世代趋势,从
1 加拿大麦吉尔大学蒙特利尔神经病学研究所和医院麦康奈尔脑成像中心 2 加拿大西安大略大学罗伯茨研究所 3 美国北卡罗来纳州达勒姆市杜克大学医学中心神经病学系 4 德国莱比锡马克斯普朗克人类认知和脑科学研究所奥托·哈恩认知神经遗传学小组 5 德国于利希研究中心神经科学与医学研究所 1 6 德国伍珀塔尔贝尔吉施大学数学与自然科学学院、FB 物理系 7 德国海因里希海涅大学杜塞尔多夫大学医院 C. & O. Vogt 脑研究所 8 日内瓦大学医院精神病学系成人精神病学分部,2, Chemin du Petit-Bel-Air, CH-1226,Thonex,瑞士 * 共同资深作者
使用选项 3:新图表/延续数据 这将生成上一张图表的数字副本,其中包含今天的日期。您可以重新措辞所有内容,也可以只查看图表并更改您想要的内容。 *请记住* 旧的出血、脓液、斑块和结石可能会显示在新图表上,但当您结束检查时,它们将消失。您必须为每个图表重新记录所有新的出血、脓液、斑块和结石 !!!!! 请记住,您可以随时单击橙色救生圈以获得技术支持帮助,或者如果我们不在线,请给我们发送电子邮件。