摘要本文重点介绍了记忆和身体经历在儿童疫苗接种中的无所不在但几乎看不见的作用。先前关于疫苗接种社会文化方面的奖学金主要集中在疫苗犹豫,医疗保健专业人员的作用以及疫苗接种政治化或介导的个人和社会人口统计学因素上。考虑疫苗接种的社会实践主要是目前的探索。对过去,个人传记和社会历史的时间性只有很少的考虑。为了补充这项工作,我们专注于与疫苗接种相关的基于认知,体现和情感经验的记忆。基于对2017年至2019年捷克西亚进行儿童疫苗接种的定性研究,该研究包括民族志观察,深入的访谈和文件审查,我们确定了三种相互联系的疫苗接种记忆形式:生物免疫性,社会倾向和生活经验。生物免疫记忆是指身体的身体记忆,以保护自己免受疾病的侵害。社会化记忆集中于过去关于疾病和疫苗接种的社会共享叙述。生活经验的记忆是指感觉,体现的知识和痛苦。我们的发现可能会激发对其他地理环境中儿童疫苗接种的进一步分析,并在重新配置态度和新确立的记忆之中。
本研究探讨了数字化转型在提高巴基斯坦中小企业 (SME) 业务绩效方面的关键作用。该研究以资源基础观 (RBV) 理论为基础,提出了三个假设,分别考察技术采用、管理层的数字素养以及数字基础设施投资与业务绩效之间的关系。采用分层随机抽样方法收集来自巴基斯坦各中小企业的管理人员和员工的数据。研究结果显示,数字化转型的要素与业务绩效之间存在显著的正相关关系。具体而言,该研究表明,拥抱技术进步、培养管理层的数字素养和投资数字基础设施的中小企业表现出更高的运营效率和市场适应性。这项研究有助于了解中小企业领域的数字化转型,为从业者和政策制定者提供了宝贵的见解。它强调了战略数字化方法的必要性,并强调了支持中小企业的数字政策的好处。虽然这项研究提供了来自巴基斯坦背景的有力证据,但它承认存在一些局限性,例如自我报告偏差以及需要在不同地理环境中进行进一步研究。鼓励未来的研究探索中小企业数字化转型战略的长期影响和可持续性。
颗粒,从而照射宿主有机体[2]。天然放射性核素在灰尘中的主张取决于其在原始土壤中的数量。此外,灰尘的起源主要与大气灰尘,农业活动,该地区的植物类型,土壤特征和环境污染有关。从辐射保护的角度来看,相关的放射学风险很重要,最近报告了一些研究[3-6]。自然存在的放射性材料(规范),例如40 K和238 U,232 TH及其腐烂产物,它们存在于土壤[7,8],岩石[5,9],水[10-12]和建筑材料[13-17]等环境材料中,可能对人类健康有害。基于土壤的地质形成,土壤中放射性的分布取决于其得出的岩石类型以及其地质位置的性质[18]。土壤不仅充当人类连续辐射暴露的来源,而且还充当以灰尘形式将放射性物质运输到呼吸系统中的一种手段[19]。许多因素影响不同地理环境组件(例如土壤,沉积物,水,尘埃)中规范的分布,包括风化过程,局部地质和气候条件[20]。如果不考虑气态ra吸入,则沉积物或土壤中规范的存在通常与外部辐射暴露有关。自从水中暴露于标准涉及多种途径,由于低水平
颗粒,从而照射宿主有机体[2]。天然放射性核素在灰尘中的主张取决于其在原始土壤中的数量。此外,灰尘的起源主要与大气灰尘,农业活动,该地区的植物类型,土壤特征和环境污染有关。从辐射保护的角度来看,相关的放射学风险很重要,最近报告了一些研究[3-6]。自然存在的放射性材料(规范),例如40 K和238 U,232 TH及其腐烂产物,它们存在于土壤[7,8],岩石[5,9],水[10-12]和建筑材料[13-17]等环境材料中,可能对人类健康有害。基于土壤的地质形成,土壤中放射性的分布取决于其得出的岩石类型以及其地质位置的性质[18]。土壤不仅充当人类连续辐射暴露的来源,而且还充当以灰尘形式将放射性物质运输到呼吸系统中的一种手段[19]。许多因素影响不同地理环境组件(例如土壤,沉积物,水,尘埃)中规范的分布,包括风化过程,局部地质和气候条件[20]。如果不考虑气态ra吸入,则沉积物或土壤中规范的存在通常与外部辐射暴露有关。自从水中暴露于标准涉及多种途径,由于低水平
向可再生能源的过渡需要对从个人家庭到国家规模的能源系统基础设施的广泛变化。在此过渡期间,利益相关者必须能够做出明智的决定,研究人员需要调查可能的选择并分析场景,并且应告知公众有关未来基础架构的发展和选择。它所需的数据和参数是多种多样的,并且很难为关注区域的当前情况概述概述。我们提出了一个环境信息系统,以在能源系统基础设施和地下地质储能技术范围内可视化和探索大量异质数据集合。基于德国联邦州Schleswig-Holstein的研究领域,我们建立了一个虚拟地理环境,该环境集成了GIS数据,地形模型,地下信息和仿真结果。生成的应用程序允许用户在3D空间中的统一上下文中探索数据收集,与数据集进行交互,并观察所选仿真方案的动画,以更好地了解进程和数据集的复杂交互。基于跨平台游戏引擎统一,我们的框架可以用于常规PC,头部安装显示器和虚拟现实环境,并可以在评估和探索数据时支持域科学家,鼓励讨论,是对利益相关者或有兴趣的公众进行外抛光活动和展览活动的效果。
a 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023,中国 b 海军学院研究院,布雷斯特海军,Lanveoc-Poulmic,BP 600,29240 Brest Naval,法国 c 瑞士西北应用科学与艺术大学工程学院交互技术研究所,Bahnhofstrasse 6,5210 Windisch,瑞士 d 香港理工大学土地测量与地理信息学系,香港九龙红磡漆咸道南 181 号,中国 e 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室(LREIS),北京 100101,中国 f 宾夕法尼亚州立大学地理系,宾夕法尼亚州立大学公园,16802,美国 g 萨尔茨堡大学地理信息学系 - Z_GIS,萨尔茨堡,奥地利 h Dana & David Dornsife南加州大学文学、艺术与科学学院、空间科学研究所,美国加利福尼亚州洛杉矶 i 伦敦大学学院高级空间分析中心(CASA),英国伦敦 j 香港中文大学地理与资源管理系及空间与地球信息科学研究所,中国香港 k 瑞士西部应用科学与艺术大学,沃州商业与工程学院(HEIG-VD),INSIT 研究所,1400,伊韦尔东莱班,瑞士 l 地理信息系统实验室(LASIG),建筑、土木与环境工程学院,洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 m 地理空间分子流行病学组(GEOME),生物地球化学实验室(LGB),洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 n 开罗大学工程学院公共工程系,吉萨12613,埃及 o 伦敦大学学院土木、环境与测绘工程系 SpaceTimeLab,英国伦敦 p 建筑、土木工程与大地测量大学制图实验室,保加利亚索非亚 1164 q 马萨里克大学地理研究所地理信息学与制图实验室,捷克布尔诺 60177 r 纽约大学坦登工程学院城市科学与进步中心计算机科学与工程系,美国纽约布鲁克林 Jay St 370 号 13 楼,邮编 11201 s 瓦赫宁根大学与研究中心地理信息科学与遥感实验室,荷兰瓦赫宁根 6708 t 多伦多都市大学土木工程系,加拿大多伦多 ON M5B 2K3 u 西安交通大学人文社会科学学院,中国西安 710049 v 城市研究与设计系可感知城市实验室规划,麻省理工学院,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 w 环境信息学系,亥姆霍兹环境研究中心有限公司 - UFZ,德国莱比锡 x 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,南昌 330022,中国 y 地理环境演变国家重点实验室培育基地(江苏省),南京 210023,中国 z 江苏省地理信息资源开发与应用协同创新中心,南京 210023,中国 aa 中国科学院大学,北京 101408,中国
a 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023,中国 b 海军学院研究院,布雷斯特海军,Lanveoc-Poulmic,BP 600,29240 Brest Naval,法国 c 瑞士西北应用科学与艺术大学工程学院交互技术研究所,Bahnhofstrasse 6,5210 Windisch,瑞士 d 香港理工大学土地测量与地理信息学系,香港九龙红磡漆咸道南 181 号,中国 e 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室(LREIS),北京 100101,中国 f 宾夕法尼亚州立大学地理系,宾夕法尼亚州立大学公园,16802,美国 g 萨尔茨堡大学地理信息学系 - Z_GIS,萨尔茨堡,奥地利 h Dana & David Dornsife南加州大学文学、艺术与科学学院、空间科学研究所,美国加利福尼亚州洛杉矶 i 伦敦大学学院高级空间分析中心(CASA),英国伦敦 j 香港中文大学地理与资源管理系及空间与地球信息科学研究所,中国香港 k 瑞士西部应用科学与艺术大学,沃州商业与工程学院(HEIG-VD),INSIT 研究所,1400,伊韦尔东莱班,瑞士 l 地理信息系统实验室(LASIG),建筑、土木与环境工程学院,洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 m 地理空间分子流行病学组(GEOME),生物地球化学实验室(LGB),洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 n 开罗大学工程学院公共工程系,吉萨12613,埃及 o 伦敦大学学院土木、环境与测绘工程系 SpaceTimeLab,英国伦敦 p 建筑、土木工程与大地测量大学制图实验室,保加利亚索非亚 1164 q 马萨里克大学地理研究所地理信息学与制图实验室,捷克布尔诺 60177 r 纽约大学坦登工程学院城市科学与进步中心计算机科学与工程系,美国纽约布鲁克林 Jay St 370 号 13 楼 11201 s 瓦赫宁根大学与研究中心地理信息科学与遥感实验室,荷兰瓦赫宁根 6708 t 多伦多都市大学土木工程系,加拿大多伦多 ON M5B 2K3 u 西安交通大学人文社会科学学院,中国西安 710049 v 城市研究与设计系可感知城市实验室规划,麻省理工学院,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 w 环境信息学系,亥姆霍兹环境研究中心有限公司 - UFZ,德国莱比锡 x 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,南昌 330022,中国 y 地理环境演变国家重点实验室培育基地(江苏省),南京 210023,中国 z 江苏省地理信息资源开发与应用协同创新中心,南京 210023,中国 aa 中国科学院大学,北京 101408,中国
水能食品Nexus现在是可持续性领域的流行方法。然而,尽管Nexus要求采用更全面的,跨学科的方法,但在过去的十年中进行的研究已被分散和专业化。此外,Nexus作为描述性和分析概念及其操作之间仍然存在差距。Nexus Research需要从“思考”转变为“行动”,我们将其理解为可行的知识的产生。本文深入研究了文献,并提出了五个“ W”问题,作为Nexus概念的迭代启发式,以鼓励反思和跨学科的对话,同时旨在生产可行的知识。我们借鉴了文献来讨论Nexus的五个“ W”问题,即:(i)为什么,在其中探索Nexus Research的目的以进行可行的知识; (ii)什么,在其中探索联系的物质方面以及水,能源和食品系统之间的相互作用; (iii)在其中讨论规模问题,量表之间的相互作用以及Nexus的地理环境中的情况; (iv)当我们考虑联系Nexus研究的时间层面时,特别强调代际权衡方案,以及(v)专注于联系利益相关者以及理解正义和公平问题的重要性。最后,我们讨论了五个WS之间的联系和依赖关系,从而增强了研究人员反映他们的决策并参与跨学科辩论以实现Nexus行动的重要性。
沙巴能源行业面临诸多挑战。该州地理环境复杂,人口分散在山区,使能源基础设施扩张变得复杂。农村电气化仍不完善,截至 2023 年,覆盖率估计为 90%-92%,同时还经常出现电力中断。根据该州的系统平均中断持续时间指数,2017 年至 2021 年,每年的电力中断时间在 189 至 332 分钟之间。随着该州应对能源安全挑战并利用其丰富的可再生能源 (RE) 资源,所有这些情况在不久的将来都可能发生变化。BIMB 证券研究的结果显示了光明的前景。该经纪公司指出,沙巴州副首席部长第三代拿督沙赫尔米·亚哈亚表示,该州目前的电力储备率仅为 5%,预计到 2025 年 7 月将升至 22%。这一改善将由正在进行的项目推动,包括增加燃气轮机、电池储能系统和增加从砂拉越进口的电力。这些将使该州的装机容量增加 15%,到 2025 年中期达到 1.717 兆瓦,并应对不断增长的电力需求,预计未来十年电力需求将以每年 4.8% 的速度增长。BIMB 证券研究公司观察称:“除非出现任何不可预见的情况,我们认为近期 22% 的储备率目标是可以实现的。”这突显了该州对提高能源可靠性和安全性的关注。
会计和审计中的摘要区块链应用是至关重要的,因为它们可以彻底改变财务记录保存的透明度,安全性和效率。本文研究了在会计和审计中使用区块链的当前研究趋势和未来含义。本研究使用Scopus数据库中的学术文章进行书目分析来揭示研究模式,地理环境,主题趋势,协作链接以及可以塑造对区块链对会计和审计实践影响的未来研究和政策的发现。最近,出版物已经大大增加,表明对这一领域的兴趣日益增加。在国家之间,英国拥有最高的国际合作,并以稳定的贡献和稳定的参与度。关键字趋势表明,越来越重视与大数据技术的区块链集成,以使组织参与审计和会计。隐私和数字技术被确定为需要关注的新兴主题。在出版物的主要来源中是财务和信贷活动:理论和实践问题以及国际数字会计研究杂志。该研究强调了在会计和审计中采用区块链技术的重大挑战:确保安全和安全,采用监管框架并获得经济价值,并提出综合治理模型,重新设计监管框架以及负责任的技术进步,例如AI,例如AI,以寻求在帐户和审核方面广泛采用区块链技术。