2018 年,PESA(政治、经济和社会研究中心)在意大利威尼斯举办的会议为本书的编撰发挥了重要作用,许多来自不同领域的学者和研究人员参加了此次会议。因此,我要感谢 PESA 组织和许多人。其中包括副教授 Fatih YARDIMCIOĞLU 和 Furkan BEŞEL,他们在需要时提供了全力支持。另一位是助理教授 Cihat ATAR,他在本书的编撰过程中发挥了协调员的作用。我们还要感谢年轻有为的院士 Kübra Sezikli 和 Ecem ERKOL。我还要感谢各章作者:Alev Elmas、Ayça Mumkule Erşipal、Ebru Beden、Enise Akgül、Gamze Yeşilli Puzella、Gökben Hizli Sayar、Gökçe Beden、Mehmet Ali Erkuş、Mert Akcanbaş、Merve Elif Şahne、Neşe Çaki、Özlem Çapan Özeren、Şeyma Çetin 和 Siyret Ayas,感谢他们的宝贵贡献和合作。最后,我要感谢剑桥学者出版社的工作人员在整个出版过程中提供的持续、连贯和专业的帮助。
课程信息 夏季学者项目旨在为学生提供比在学校学习更大的挑战和刺激的机会。我们的课程通常取材于大学课程,节奏很快,涵盖的材料比小学后的课程更深入、更复杂。学生还可以利用这个机会试听他们将来可能会考虑的大学课程。如有需要,将在开课第一天提供教科书和讲义。 资格 该项目面向所有 12-17 岁的第二阶段学生,但 2023 年 6 月参加中学毕业考试的学生(即 1 至 5 年级)除外。所有参加的学生都必须在 2005 年 6 月 1 日以后出生。请注意,申请人必须具备足够的英语水平,因为所有课程都是用英语授课的。
生成的对抗网络(GAN)由于能够捕获复杂的高维数据分布而无需广泛的标签,因此近年来受到了极大的关注。自2014年的受孕以来,已经提出了各种各样的GAN变体,其中包含替代体系结构,优化器和损失功能,目的是提高性能和训练稳定性。本手稿着重于量化GAN结构对特定图像降解模式的弹性。我们进行系统的实验,以经验确定10个基本图像降解模式的影响,该模式应用于训练图像数据集,对条件深度卷积GAN(CDCGAN)产生的图像的Fréchet距离(FID)。我们在𝛼 = 0处找到。05水平,亮度,变暗和模糊在统计学上比完全删除降级数据的统计学意义更大,而其他降解通常可以安全地保留在训练数据集中。此外,我们发现,在随机部分遮挡的情况下,所得的GAN图像的FID接近降级训练集的闭塞水平,这令人惊讶的是,GAN FID的性能等于训练集的75%下降。
广大竞争计划是一项免费的竞争计划,可让高中大三学生和老年人参加在线NASA开发的课程。学生了解广泛的科学,技术,工程和数学(STEM)技能。基于课程表现,可以选择学者参加NASA Langley研究中心的7天住宅夏季学院的全额付费。
COVID-19 疫苗的快速开发依赖于现有疫苗技术的应用。这项研究考察了候选疫苗中采用的十种技术的成熟度(截至 2020 年 7 月)以及 2000 年至 2019 年 NIH 对这些技术的已发表研究的资助。这些技术包括已成功用于获批产品的成熟平台,以及未经临床验证的新兴技术。2000 年至 2019 年,NIH 共资助了 16,358 个财政年度,共计 172 亿美元,支持了大量已发表的疫苗技术研究。在此期间,NIH 未能持续资助针对冠状病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒和登革热等特定大流行威胁的已发表疫苗研究。NIH 的资助为快速开发 COVID-19 疫苗的技术进步做出了巨大贡献,这表明持续的公共部门资金用于快速应对新出现的公共卫生威胁的基础技术至关重要。2021 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) 开放获取的文章。
1 费萨拉巴德农业大学园艺科学研究所,巴基斯坦旁遮普省 2 奎德·伊扎姆大学植物科学系,巴基斯坦伊斯兰堡 3 农业大学植物育种与遗传学系,巴基斯坦白沙瓦 4 喀喇昆仑国际大学吉尔吉特生物科学系,巴基斯坦旁遮普省巴哈瓦尔布尔政府萨迪克女子大学化学系 6 费萨拉巴德农业大学高级研究中心/生物化学系棉花生物技术实验室,巴基斯坦旁遮普省 7 费萨拉巴德政府大学动物学系,巴基斯坦旁遮普省 DOI:https://doi.org/10.36347/sjavs.2025.v12i01.006 | 收到日期:2024 年 12 月 15 日 | 接受日期:2025 年 1 月 18 日 |出版日期:2025 年 1 月 22 日 *通讯作者:Gulshan Asghar 园艺科学研究所,费萨拉巴德农业大学,巴基斯坦旁遮普省
为了实现氢经济和新的脱碳能源模式,需要降低从生产到最终使用的核心清洁氢技术的成本和效率。在生产方面,这体现在能源部的“氢能地球计划”中,即在 10 年内将氢气生产成本降至 1 美元/千克,以及区域清洁氢中心计划。使用可再生清洁电力作为原料达到这些成本指标的固有方法是使用电解。电解技术中最重要的是利用离子导电聚合物(离子聚合物)的技术,包括聚合物电解质水电解器 (PEWE)。然而,这些技术需要表现出更高的效率、(动态)性能和耐用性,以降低成本并实现商业可行性。同样,离子聚合物对于实现固定和重型应用的燃料电池 (PEFC) 至关重要。 PEWE 和 PEFC 都涉及多个组件(例如催化剂、离子聚合物、传输层、膜、板)和多个阶段,现象发生在不同的时间和长度尺度上。这些技术的关键是离子聚合物和催化剂之间的界面,而传输现象在其中起着关键作用。在本次演讲中,我们将通过劳伦斯伯克利国家实验室的最新进展(包括基于离子聚合物的水电解中心 (CIWE) 的努力)概述其中一些技术。
大多数KAP和KAP/GT课程的课程相似。区别在于教师对课程的方法。GT学生聚集在KAP/GT课程中,他们的老师至少接受了30个小时的专业培训。7年级RLA GT与7年级的RLA KAP不同。gt rla是一个时期长的,而kap rla为两个时期。这意味着GT RLA中的7年级学生能够选择一个额外的选修课。