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摘要背景:肯尼亚各个县都存在未满足的计划生育需求。评估对计划生育方法使用的知识和态度是影响计划生育干预措施实施的重要因素。本研究调查了女性对症状体温法 (STM) 的知识和态度,以此作为改善未满足的计划生育需求的策略。方法:本研究采用社区横断面设计。研究参与者包括 15-49 岁的育龄妇女。使用随机抽样技术选择了 396 名参与并回答结构化问卷的女性,问卷经过验证,总体信度系数为 0.83。使用频率计数、百分比分数、多重响应交叉表和显着性水平为 0.05 的卡方分析来分析数据。结果:在 20-39 岁年龄段的参与者中,221 人(56.0%)未使用任何避孕药,大多数参与者(115 人(52.0%))倾向于使用自然方法,但缺乏使用该方法所需的技能/知识,其次是 41 人(18.6%),他们每次使用激素避孕药时都会感到头痛。大多数参与者(194 人(87.7%))对 STM 的了解程度很低,确定为(cal. X 2 val. 2.853;p 值,0.808 @ df,6),大多数参与者(215 人(97.0%))对 STM 持非常积极的态度,确定为(cal. X 2 val. 43.351;p 值,0.002 @ df,6)。结论:本研究结果表明,大多数女性缺乏对 STM 的了解,但对使用它表现出积极的态度,这进一步促成了对症状体温法的干预研究。关键词:态度、知识、症状体温法、未满足的需求背景联合国全球可持续发展目标 (SDG S) 3-目标 3.7 强调需要改进
摘要 人工智能 (AI) 既吸引人又令人费解。因此,解释其优点和缺点对于充分教育读者是必要的。在有限的范围内,《商业领袖的人工智能基础知识》是四本系列丛书中的第一本,确实为读者提供了详细的解释和实用指导。其作者 I. Almeida 是 Now Next Later AI 的首席转型官,Now Next Later AI 是一家咨询、培训和出版公司,支持组织制定该领域的战略、转型和治理。本书围绕培养对人工智能、数据和数据管理、机器学习、深度学习、模型选择和评估以及生成式人工智能(专注于内容创建的人工智能子领域)的一般理解展开。它指导读者如何在现实世界中实际应用这些概念以获得最佳结果。不可否认,作为一本实用指南,它并非旨在完全提供人工智能采用的全球视角、其对各种领导风格和组织文化的具体影响以及其对能源网的影响。然而,尽管有这些局限性,这本书确实为实际理解和应用打开了大门。
目标群体 本培训课程面向中小学教师、职业教育教师、职业教育培训师、成人教师、企业管理人员和员工以及非营利组织和公共实体的社会和青年工作者。 课程语言 本课程将以英语授课。培训师在与非英语为母语的学生和教师合作方面拥有多年经验。语言水平将根据参与者的舒适程度进行调整。 方法 本课程从一些先前的定义开始,继续思考课程的最相关方面,最后将其实际应用于课堂。所采用的方法非常实用,基于培训师在此领域积累的先前专业经验。 该方法主要基于非正式和非正规教育方法,具有高度参与性。它将边做边学的方法与内容传递相结合,需要积极参与才能取得最令人满意的结果。参与者还将通过小组工作亲身体验并尝试一些方法。不需要这些技术的先前知识,并且可以应用于任何级别和科目。
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“先进封装基础知识”是一门综合课程,旨在让学生掌握先进封装技术领域的基本知识和技能。随着电子设备尺寸不断缩小而功能不断增加,先进封装在推动这一趋势方面发挥着至关重要的作用。本课程深入介绍了先进封装所涉及的原理、技术和工艺,涵盖了 3D 集成、异构集成、系统级封装 (SiP) 和先进互连方法等主题。学生将了解封装材料、工艺和设计方面的最新进展,以及这一快速发展领域面临的挑战和机遇。通过讲座和案例研究相结合的方式,学生将对先进封装概念及其在消费电子、电信、汽车和医疗保健等各个行业的应用有深入的了解。无论您是想从事电子工程职业的学生,还是想扩展专业知识的专业人士,本课程都将为您提供在动态的先进封装世界中脱颖而出所需的基础。
心理安全 新概念本身就带有一定程度的怀疑和不确定性。在国防部,DevSecOps 是一个新概念,我们整个员工队伍,从工程人才到采购专业人员,再到我们的领导层,都对这个话题有很多疑问。商业行业在使用这些实践方面的成功已得到广泛记录。3 有些领导者想要 DevSecOps,但无法确定他们是否已经在实践 DevSecOps,或者如果他们已经实践,如何有效地传达他们的做法。采购专业人员经常难以理解如何有效地购买基于 DevSecOps 的服务,因为他们认为很难为看似概念性的东西设定有形的框架和价格标签。怀疑和不确定性还可能导致整个国防部出现不良行为和反应,例如偏见和恐惧。人类本能地依靠生活经验,试图将经验知识带入陌生的情况。当这种情况发生时,我们会不知不觉地将偏见插入决策过程和理解中。当这种情况发生时,必须认识到并纠正。
2.2.3 土体中流过的水量 26 2.2.4 土体中流过的孔隙水压力 27 2.2.5 浮力 29 2.2.6 渗透力 29 2.2.7 地下水毛细上升 30 2.3 有效应力 31 2.3.1 有效应力方程 31 2.3.2 有效应力的重要性 31 2.4 抗剪强度 32 2.4.1 土体强度的概念 33 2.4.2 抗剪强度的实验室评估 33 2.4.2.1 直接剪切试验 33 2.4.2.2 三轴试验 36 2.4.3 抗剪强度总结 39 2.5 侧向土压力 40 2.5.1 主动土压力 41 2.5.2 被动土压力 43 2.5.3 静止(K 0 )土压力44 2.5.4 产生主动、被动和静止土压力的运动量 44 2.6 现场调查 46 2.6.1 钻探方法 46 2.6.2 取样方法 47 2.6.3 现场测试方法 49 2.6.3.1 SPT 49 2.6.3.2 CPT 51 2.7 问题 52 参考文献 56
电子封装技术在全球范围内迅速发展,以满足消费电子、运输、航空航天、数据中心、物联网、人工智能、工业和节能等应用系统的需求。美国和世界各地的最近芯片法案就是明证,各国政府和工业界正在大力投资电子封装技术、研究和创新。1965 年,戈登·摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每 18 个月到两年就会翻一番。这被称为摩尔定律,并为我们今天的电子系统提供了依据。但摩尔定律现在已经结束,因此迫切需要电子封装创新和熟练的劳动力来实现行业超越摩尔定律的未来愿景。本课程将通过教授电子封装的基本原理,让学生更好地为电子行业做好准备。学生将学习封装类型、电气设计、热设计、材料选择、可靠性评估等关键领域,以及不同应用系统的电子封装所需的挑战和权衡。课程目标/学习成果