在陆军服役五年并在私营部门从事教育工作后,雷拉·布拉克斯顿于 2010 年 10 月开始在诺克斯堡教育中心担任指导顾问。2019 年,她晋升为教育服务专家 (ESS),并担任该职位一年后晋升为 ESO。布拉克斯顿后来离开,接受了陆军士兵资格认证和继续服务 (ACCESS) 的政策项目经理职位,但最终于 2022 年 7 月返回诺克斯堡再次担任 ESO。布拉克斯顿现在担任 ACES 负责人,她的目标是将整个项目整合到一栋建筑中,并简化客户流程。她还将继续努力增加人员和资源,以适应项目日益增长的利用率。布拉克斯顿说,她的最终目标是让教育中心变得更好。
斯沃琪集团有限公司是一家国际瑞士奢侈手表和珠宝制造商,总部位于瑞士比尔。1998 年,瑞士制表商 ASUAG 和 SSIH 合并后,Nicolas G. Hayek 创立了 SMH(瑞士微电子和制表工业有限公司),并更名为“斯沃琪集团”。集团领导人 Nicholas G. Hayek 带领公司从严重危机中复苏,并将该品牌提升为制表业最成功的品牌之一。截至 2020 年,该公司拥有来自 50 多个国家的约 36100 名员工。除了斯沃琪产品线外,该集团还拥有 Blancpain、Breguet、Omega、Tissot、Glashutte Original、Harry Winston 和 RADO 等多个其他品牌。斯沃琪集团还积极投资于通过可持续发展和保护实践保护环境。此外,减少能源和资源消耗的措施也是其一些重要的关注领域。
2001年,美国科学发展协会(AAAS)发表了其两卷科学素养地图集,作为2061项目的一部分,该项目绘制了K – 12 Science课程。它包括主题,范围和序列,标准,基准,教学设计,培训,资源和评估[9]。这些卷突出了科学的动态性质及其与技术和数学的跨学科联系[9]。国家科学教育标准[10]和数学,以及学校数学的课程和评估标准,进一步支持了这些学科的整合[11]。专业协会建立的全国标准随后被提升为各州和地区。国家科学基金会教育和人力资源副总监贾迪思·拉马里(Judith Lamarie)创建了STEM首字母缩写以更具吸引力:它代表科学,技术,工程和数学[12]。国家科学基金会的STEM研发活动创造了新的标准,强调了四个STEM学科之间的联系[13]。随后,国家科学教育标准在美国进行了审查程序。
全球可持续发展议程正在演变,森林比以往任何时候都受到更多关注。世界各地的森林都正在经历干旱和火灾、害虫爆发和疾病、极端降水事件和物种减少的频率和严重程度的增加——所有这些都对森林和社区的健康和恢复力产生负面影响。林业部门正在适应不断变化的法律和监管合规性、社会许可考虑以及投资者和客户的期望,同时试图招募和留住多元化的劳动力。需要采取行动来可持续地管理我们的森林,应对人类健康、水安全和减少灾害风险等社会挑战,并创建一个森林素养社会。人们非常关心森林,但普遍缺乏了解,我们有巨大的机会提高公众对管理良好的森林的诸多好处的认识,并提供切实可行的解决方案,将森林和森林产品提升为基于自然的解决方案。 SFI 为更美好的未来所起的作用
鉴于最近在电光采样在检测电磁场基态和超宽带压缩态的亚周期尺度量子涨落方面的实验应用方面取得的进展,我们提出了一种方法,将宽带电光采样从光谱方法提升为全量子断层扫描方案,能够在时间域中直接重建自由空间量子态。通过结合两种最近开发的方法来从理论上描述量子电光采样,我们以分析的方式将电光信号的光子计数概率分布与采样量子态的变换相空间准概率分布联系起来,该分布是采样中红外脉冲态和超宽带近红外探测脉冲之间时间延迟的函数。我们对噪声源进行了分类和分析,并表明在使用超宽带探测脉冲的量子电光采样中,可以观察到由于纠缠破坏而引起的热化。减轻热化噪声可以实现宽带量子态的断层重建,同时允许在亚周期尺度上访问其动态。
Issa Saleh Abdullah Saleh Al Shibani 曾担任阿曼驻伦敦大使馆副团长(直至八月),他也是出席英阿协会理事会和董事会会议的大使馆代表,我们将非常想念他。他经常出席会议和其他活动,并随时提供建议。除了最近近五年的巡回演出外,他在英国拥有非常丰富的经验。自 2011 年以来,他担任伦敦大使馆贸易和媒体部负责人超过四年。他拥有赫瑞瓦特大学(语言口译和翻译,2005 年)和东英吉利大学(国际商务和外交,2013 年)的硕士学位。Issa 在苏丹卡布斯大学 (1997-2002) 获得教育和英语教学学士学位,在马斯喀特的英国文化协会工作,后来成为外交部翻译办公室主任。他在那里呆了八年,在此期间,他还创立了一家专业口译公司——英国大使馆是他的客户之一。他还曾在外交部和巴黎大使馆任职,因此经验丰富,我们期待他在伦敦取得成功后晋升为大使。
锂离子电池(LIBS)在我们的现代世界中已经变得无处不在,自1991年通过Sony Inc.发现以来,从智能手机到电动汽车,更多的一切都提供了更多的动力。市场对Libs的需求迅速增加,原材料价格的不可预测的上升为将来的大规模生产带来了不可避免的障碍。根据报道,在过去的十年中,Lith IUM价格几乎增加了两倍。未来的制造汇总可能会遇到挑战,这也是由于基本要素的全球稀缺(Li,Co和Ni)[1-4]。尽管这些电池提供了令人印象深刻的能量密度,低自减电率,轻巧和效率,但它们的广泛使用引起了人们对环境心理影响和资源耗竭的担忧[5,6]。在这次迷你审查中,我们探讨了回收锂电池以减轻问题和促进可持续未来的重要性。Hydorementallurgy和Py Rometallurgy是用于回收花费的两种主要方法。我们在更多的尾巴中介绍了提到的回收用过的锂电池的方法之一。
摘要:电动车辆(EV)的公共充电网络正在上升,全球部署了超过130万辆电动汽车。是为了获得经济利益(更高的每千瓦时价格,以更快的充电速度)还是出于优先级的唯一目的,已经成为一个兴趣点,以制定如何从单个网络中获得优先级电动汽车的策略,尤其是如果电源受到可再生能源的限制的情况。通过太阳能和电动汽车(EV)充电的联合使用,我们对化石燃料的依赖性大大降低。在此系统中,设计和开发了用于电动汽车的太阳能充电器。使用DC-DC增强转换器来将太阳能电池板电压提升为电池电池电压,并进行最大功率点跟踪(MPPT)来优化来自太阳能电池板的输出。提供从太阳能电池板到充电站的电源,在该站点可以通过可充电电池充电,并在物联网的帮助下,随时可以监视充电站的充电状态。关键字:物联网,物联网,太阳能电池板,MPPT充电器,可再生能源,Arduino,e-Vehicle。
我们在Finube中提出,这是一种可扩展的方法,用于生成具有高量和可控性的非边界动态3D驾驶场景。以前的场景生成方法遭受有限的尺度或缺乏生成序列的几何和表现一致性。在很重要的情况下,我们利用可扩展的3D表示和视频模型中的最新进步来实现大型动态场景生成,从而可以通过高清地图,车辆边界框和文本描述来实现灵活的控制。首先,我们构建了一个基于地图的基于地图的稀疏体3D生成模型,以释放其无限素素的能力。然后,我们通过一组精心签名的像素一致的指导缓冲液重新使用视频模型,并将其扎根于体素世界,从而综合了一致的外观。最后,我们提出了一种快速的前进方法,该方法使用体素和像素分支来将动态视频提升为动态的3D高斯,并具有控制 -
零知识证明(ZKP)是一种强大的加密原理,用于许多分散或以隐私为中心的应用程序。但是,ZKP的高开销可以限制其实际适用性。我们设计了一种编程语言OU,旨在在编写有效的ZKP时减轻程序员的负担以及编译器框架Lian,该框架可以自动化对计算集群的语句分析和分布。lian使用编程语言语义,形式方法和组合优化,将OU程序自动将OU程序划分为有效尺寸的块,以进行并行ZK提供和/或验证。我们贡献:(1)一种前端语言,用户可以在熟悉的语法中将证明语句写为命令式程序; (2)自动分析程序并将其编译成优化的IR的编译器体系结构和实现,可以将其提升为各种ZKP构造; (3)基于伪树状优化和整数线性编程的切割算法,将指令重新定义,然后将程序分配为有效尺寸的块,以进行并行评估和有效的状态和解。